替代能量:太阳能,氢。脱碳,环境。;化学安全:危害识别:风险评估,危害分析技术,个人保护设备,过程安全;流体力学:流体特性,流体静脉和流体动力学。层流和湍流,管道和通道中的流动。维度分析,边界层理论;传热:传导,对流和辐射,热交换器;传质:扩散,传质系数,蒸气平衡,蒸馏柱,设计和操作,吸收;过程计算:材料平衡,反应性和非反应性系统,能量平衡,焓计算。化学计量,限制反应物,产量。;过程工程:过程设计:流程表,过程控制;反应工程:反应动力学:速率定律,反应机制,批次,连续搅拌箱和塞流动反应器,催化;精炼和石化工艺和安全性。炼油厂和石化的不同操作单位
物理学中很少有普遍的真理。氢动力行为就是其中之一。任何物质在高温下的运动遵循流体动力学定律。在其原始上下文中的流体动力学描述了水的粘性运动。然而,其原理适用于更广泛的环境:在恒星和星际物质的物理学中,以及等离子体的磁性流体动力学,也是在软活动物质的动力学中。也可以在应用学科中遇到它,包括工程:海洋动力学,天气建模,航空,气体通过管道或交通流量的动力学,仅举几个例子。流体动力行为甚至适用于早期宇宙的物理:在足够高到足以熔化质子和中子的能量时,组成夸克形成了夸克 - gluon等离子体。当粒子对撞机创建此状态时,它只有一秒钟的一小部分。然而,在短期内,它根据流体力学定律移动。
计算机编程 工程图形学 数学-I 工程物理-I 工程化学-I 技术英语-I 工程力学 基础电气和电子工程 技术英语-II 工程物理-II 工程化学-II 数学-II 固体力学 航空工程热力学 航空学要素 变换和偏微分方程 制造技术 流体力学与机械 机械力学 空气动力学-I 飞机系统与仪器 数值方法 飞机结构-I 推进-I 飞行动力学 飞机结构-II 空气动力学-II 推进-II 控制工程 环境科学与工程 飞机材料与工艺 有限元方法 振动与气动弹性要素 复合材料与结构 弹性理论 飞机通用工程与维护实践 空间力学 传热 管理原理 航空电子学 计算流体动力学 无人机系统 疲劳与断裂
入学要求 进入研究生课程的学生必须完成本科机械工程课程中的以下课程:微积分 I、II、III、微分方程、热力学、传热学、流体力学、动力学和固体力学。非机械工程专业的学生在开始研究生课程之前必须弥补任何不足。 硕士学位:只有获得机械工程学士学位或经认可的工程专业相关领域的学生才有资格入学。学生必须在 ABET 认可的工程专业课程的最后两年课程中获得 3.0/4.0 的平均绩点 (GPA)。非 ABET 认可课程的毕业生将根据具体情况进行评估。国际学生还必须符合大学录取和英语水平要求。不需要 GRE 成绩,但可以提交以供考虑。
高保真计算流体力学模拟通常与大量计算需求相关,而每一代超级计算机的出现都对计算能力提出了更高的要求。然而,需要进行大量的研究工作才能释放基于日益复杂的架构的前沿系统(目前称为前百亿亿次级系统)的计算能力。在本文中,我们介绍了计算力学代码 Alya 中实现的方法。我们详细描述了为充分利用不同并行级别而实施的并行化策略,以及一种用于有效利用异构 CPU/GPU 架构的新型共执行方法。后者基于具有动态负载平衡机制的多代码共执行方法。已针对使用 NVIDIA Volta V100 GPU 加速的 POWER9 架构上的飞机模拟对所有提出的策略的性能进行了评估。
过去几十年来,随着高性能计算机的广泛应用(例如计算流体动力学、材料设计、控制和制造等领域),微机电系统和执行器通过微处理器连接以构建高精度传感器和设备,以及先进材料(例如复合材料、形状记忆合金、陶瓷和超导体)的出现,机械工程师的角色发生了巨大变化。这些领域为机械工程专业的学生提供了发挥创造力的特殊机会,要求他们不仅要深入学习,还要广泛学习。提高能源效率和减少环境影响的需求(例如,在新型燃气轮机或电动混合动力汽车中可能实现)要求学生了解力学、热力学、流体力学、燃烧和材料科学的基础知识。在所有这些任务中,现代机械工程师的首要考虑是提高人类的生活质量。工程师还必须时刻意识到地球资源及其环境的有限性以及工程给他们带来的负担。
3 1 核电学校 - 入伍毕业生 PHYS 111N 入门普通物理学 I 4 核电学校 - 入伍毕业生 PHYS 112N 入门普通物理学 II 4 核电学校 - 入伍毕业生 MET 200 制造过程与方法 3 核电学校 - 入伍毕业生 MET 300 热力学 3 核电学校 - 入伍毕业生 MET 320 机械元件设计 3 核电学校 - 入伍毕业生(仅限 MMN) MET 330 和 335 流体力学与实验室 4 核电学校 - 入伍毕业生 MET 387 电力与能源实验室 1 核电学校 - 入伍毕业生 MET 450 能源系统 3 核电学校 - 入伍毕业生(仅限 ETN/EMN) EET 350 和 355 电气技术基础与实验室 4 核推进装置操作员、讲师、招聘人员、职业顾问、某些专业
[1] Dornheim,MA,“行星飞行激增面临预算现实”,《航空周刊与空间技术》,第 145 卷,第 24 期,1996 年 12 月 9 日,第 44-46 页。 [2] Peyret,R. 和 Taylor,TD,《流体流动计算方法》,第二版,Springer-Verlag,纽约,1983 年,第 7、14 章。 [3] Chi,Y.(编辑),《流体力学论文集》,NASA SP-255,1993 年。 [4] Atkins,CP 和 Scantelbury,JD,“模拟孔隙溶液环境中氯化钠的活度系数”,《腐蚀科学与工程杂志》[在线期刊],第 145 卷,第 24 期,1996 年,第 44-46 页。 1,第 1 号,第 2 篇论文,网址:http://www.cp/umist.ac.uk/JCSE/vol1/vol1.html [2020 年 4 月 13 日检索]。2022 年 3 月修订
本次会议旨在为整个印度的学者建立一个平台,以探索,分享和讨论各种数学领域的各种新兴问题和发展。它试图通过确定关键问题,可行的解决方案和机会来指导未来的研究。现代世界中为期两天的全国数学会议:应用和挑战将深入研究许多数学概念和工程应用的重要组成部分,引起广泛的兴趣。它是代数,真实分析,复杂分析,数值方法,变异方法,流体力学,弹性问题,优化问题和计算机科学来交换思想和信息的专家论坛。向来自各个工程和科学领域的参与者开放,会议致力于将来自全国各地的研究人员,数学家,科学家,工程师和从业人员汇集在一起,以介绍他们的最新研究。
成功完成专业工程学位。要获得认可,该课程必须:(1) 可获得工程学院的学士学位(或更高学位),且该学院至少有一个课程获得工程技术认证委员会 (ABET) 的认证;或 (2) 包括微分和积分以及以下七个工程科学或物理学领域中的五个领域的课程(比第一年的物理和化学更高级):(a) 静力学、动力学;(b) 材料强度(应力-应变关系);(c) 流体力学、水力学;(d) 热力学;(e) 电场和电路;(f) 材料的性质和特性(将颗粒和聚集体结构与特性联系起来);以及 (g) 任何其他类似的基础工程科学或物理学领域,例如光学、传热、土力学或电子学。此类教育必须展示出完成该职位工作所需的知识、技能和能力。或
