尽管缺口和裂纹在工程应用中无处不在,但它们仍然对准确的故障预测构成挑战。对于许多实际应用,希望有一种简单而可靠的方法,使用简单的线弹性有限元模拟和粗网格来局部预测任意形状的缺口和裂纹部件的故障。实现这一目标的众多方法中的两种是临界距离理论 (TCD) [ 2 ] 和平均应变能密度 (ASED) [ 1 ] 标准。虽然后者已广泛应用于传统材料,但它在增材制造领域的局限性仍未得到充分探索 [ 3 ]。增材制造具有许多潜在的优势和用例,例如快速成型、复杂拓扑优化和大规模减重,涉及从医学到航空工程等许多学科,显然需要深入了解增材制造,以弥合其能力与当前工业应用之间的巨大差距。增材制造的概念
B.技术。航空工程 课程教育目标 (PEO) B. 的课程教育目标 (PEO)。航空工程技术是: PEO I 成功的职业生涯和对行业的适应性:该课程的毕业生将获得足够的学术知识和技能,以适应任何飞机和相关行业,并拥有成功的职业生涯 PEO II 现代设计工具和多学科项目实施:该课程的毕业生将掌握现代设计工具的知识,并通过具有高度职业道德和标准的团队合作应用于多学科项目 PEO III 对航空领域和终身学习的贡献:该课程的毕业生将具有创新的想法、持续的兴趣和潜力,为国家和世界航空工业的发展和当前需求做出贡献 课程成果 (PO) 工程毕业生将能够: PO1:工程知识:应用数学、科学、工程知识
美国海岸警卫队 (USCG) 缩写 AAR - 行动后报告 ACA - 平价医疗法案 ACE - 美国教育委员会 ACET - 高级计算机、工程和技术 ABCM - 基于活动的成本管理 ACCMOAA - 美国军官协会阿拉米达县分会 ACH - 自动清算所 AC&I - 收购、建设和改进 ACO - 会计认证官 ACO - 授权合同官 ACIP - 航空职业激励薪酬 ACP - 区域应急计划 AC&R - 空调和制冷 ACTEUR - 欧洲活动 ADA - 反缺陷法案 ADM - 收购决策备忘录 ADOS - 现役作战支援 ADPE - 自动数据处理设备 ADPL - 现役晋升名单 ADSW - 现役特殊工作 AE - 自动化设备 A&E - 建筑(或建筑)和工程 AEO - 航空工程军官培训
3 月 7 日,五角大楼举行仪式,表彰 40 名陆军文职人员,他们是陆军最优秀的文职人员之一。陆军部长托马斯·怀特向 23 名陆军高级官员颁发了总统等级奖,并向另外 17 名员工颁发了陆军部长奖。另外 27 名退休员工在仪式上也获得了表彰,因为他们在过去一年中获得了杰出文职服务勋章。官员们表示,由于与 9·11 事件有关的事件,2001 年获奖者的仪式与今年的仪式合并举行。今年陆军杰出文职服务勋章获得者包括美国陆军航空和导弹司令部航空飞行动力学主任 Andrew W. Kerr、航空电子设备项目办公室项目经理 Steven L. Messervy 博士;以及 AMCOM 航空工程局局长 Barry J. Baskett。
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 流体力学和机械 机械力学 空气动力学-I 飞机系统和仪器 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 振动和气动弹性要素 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
CPSC 487/587 3D空间建模和计算。耶鲁大学。(课程我设计)计算机科学和相关领域的几个领域必须建模并计算对象如何随着时间的推移位于三维空间中,例如机器人技术,计算机视觉,计算机图形,计算机物理学,计算生物学,航空工程等。本课程将教学学生如何在对象之间的空间配置和空间关系随时间进行计算。所涵盖的主题将包括代表空间配置和转换的各种方法(例如变换矩阵,欧拉角,单位四季度,双重四基础等等。),空间变换的层次链,空间表示的衍生物相对于时间,计算空间对象之间的相交和渗透深度,在空间表示(例如使用花朵)上插值,信号处理,超过空间变换,优化空间代表,超过空间表示。
William B. Burnsed Jr.机械,航空航天和生物医学工程系(www.southalabama.edu/colleges/colleges/engineering/me/me/me/me/)在阿拉巴马州莫比尔大学的阿拉巴马大学莫比尔(University of Alabama)的Alabama University interabama University inter-Track Track Inspections申请终身通道助理教授职位。预期的开始日期是2025年1月1日。候选人在任命时必须拥有航空工程,机械工程或密切相关的领域的获得博士学位。成功的候选人必须具有出色的奖学金记录,并对本科和研究生工程教育的卓越承诺。鼓励在航空航天工程任何领域具有研究兴趣的申请人申请。成功的候选人将有望在航空航天工程学,与其专业知识相关的研究生工程课程中教授本科课程,并制定成功的学术研究计划,包括外部资助和出版物。
SP Course See footnote (if any) in page 10 Aeronautical Engineering s1 Aerospace Electronics s1 Common Engineering Programme Computer Engineering s2 Electrical & Electronic Engineering s3 Mechanical Engineering s2 Mechatronics & Robotics s2 Aeronautical Engineering s1 Common Engineering Programme Mechanical Engineering s2 Mechatronics & Robotics s2 Aeronautical Engineering s1 Aerospace Electronics s1 Common Engineering Programme Electrical &电子工程S3工程S2机械工程S2机器人和机器人技术S2航空工程S1通用工程计划海洋工程计划海洋工程S4机械工程S2机械工具S2 Nautical S6 Nautical S6 Nautical S6 S6综合活动与项目管理室内设计景观建筑建筑土木工程室内设计景观建筑媒体,艺术与设计集成活动和项目管理航海研究S6
Subray R. Hegde教授 - 冶金和材料工程系教授 - 纳特克hegdesr@nitk.edu.In +91-824-247-3763(O) +91-973-194-2232(M)教育:ph.d.d.d. (航空工程) - 卡尔顿大学,NRC-Canada M.A.Sc.(材料工程) - 不列颠哥伦比亚大学加拿大大学硕士(Engg。)(冶金) - 印度科学学院,班加罗尔B.E.(冶金工程) - 国立技术研究所喀尔纳塔克邦,印度苏拉纳卡尔,印度专业经验:MME/NITK助理教授(2013/2019)副教授,MME/NITK(2019/2023)(2019/2023生命预测技术,加拿大(2010/2012)管理学员 - TI Diamond Chain Ltd,Chennai(1999/2000)访问客人工作人员 - 加拿大国家研究委员会2006/2010资助的研发项目
摘要:航空空间铝合金作为航空工程中的重要材料,在各种航空航天组件中找到广泛的应用。然而,延长的用法通常会导致疲劳自然裂缝的出现,从而带来了严重的安全风险。因此,对航空铝合金裂纹的准确定量检测技术的研究至关重要。首先,基于三分弯曲实验模型,本文准备了疲劳天然裂纹标本,并校准了自然裂纹的深度。然后,鉴于自然裂纹固有的几何特征的复杂性,使用实验研究获得并分析了不同自然裂纹深度下的脉冲涡流信号。最后,为了更好地表现出PEC信号和裂纹深度之间的非线性,提出了基于GA的BPNN算法。拉丁高立方体方法被认为可以优化遗传算法中的种群分布。结果表明,自然裂纹的表征精度达到2.19%。