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机械工程专业是一门关于技术科学和自然科学的学科,但也解决了开发、设计、制造、安装等环节的问题。今天,我将介绍在美国学习的机械工程专业分公司,我希望能帮助你。
机械工程专业以自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,分析、设计、制造和维护机械系统,通过物理和材料科学原理,解决各种机械中所有理论和实际问题的应用学科,开发、设计、制造、安装、应用和维修。培养具有机械设计、制造、机电工程和自动化基础知识和应用能力的人才,主要集中在机器和发动机上,从电子技术到机器人领域。
在美国大学,机械工程专业一般在工程学院下,有独立的演示,有些学校会把它和制造或航空航天专业放在一起。和其他基础工程专业一样,这个专业基本都有MS学位,有的学校还提供ME学位。MS学位通常是两年制的,更注重学术研究,毕业后可以选择就业或继续学习Ph.D学位。ME学位为1-2年,Professional 学位主要针对就业,更注重实践。大多数申请人会选择申请MS学位,这也导致ME学位比MS更容易申请.
二、分支介绍1、能量类,主要涉及能量、摩擦、燃烧、流体等学科。能量的主要研究方向:
能量和流体主要包括能量转换、能量转换系统及其设备的设计和制造、能量系统和热力学、能量应用(加热/通风/空调和制冷能源)、能量和环境、环境能源技术评估、热物理学、太阳能、清洁能源和清洁能源技术。
摩擦的主要研究方向
摩擦时的能量转换与热物理学紧密结合,结合新材料的研发,研究了某些材料的相关摩擦性能。
燃烧的主要研究方向:
燃烧、燃烧和推广、燃烧和能量、能量转换、燃烧和传热、电气推广、涡轮和推广、内燃机在汽车工程中的燃烧研究等。
流体的主要研究方向:
它主要针对两个主要方向:航空航天和能源。前者包括空气动力学、推广和空间探索系统,后者包括流体能量转换,主要包括水电和风电。此外,还有环境和生物流体力学、流体动力学、流体物理学、热力学和物质学。
2、材料类别主要涉及机械领域的纳米微米材料、聚合工程、生物机械纳米微米机械材料的主要研究方向:
纳米技术的不断发展为机械领域的材料选择提供了新的可能性。目前,与机械交叉的研究领域主要集中在:先进的材料科学、材料和固体力学、材料和机械系统、材料加工、材料机械特性、材料力学、材料力学和制造。
聚合工程的主要研究方向:
主要通过分子聚合技术为机械领域提供新材料
生物机械的主要研究方向:
生物机械、生物力学、生物机械工程、生物材料与设备、材料力学、生物传感器、纳米技术、活细胞封装、工程生物力学、生物医学机械工程、神经工程、整形外科工程、感觉与神经系统研究、运动生物力学、人工心脏。
3、制造主要包括设计和制造两个方向设计主要研究方向:机械设计、产品设计、设计方法、计算机辅助设计、工程设计。
制造的主要研究方向:计算机辅助制造、产品实现、先进制造、科学制造、制造系统、纳米制造。
4、控制包括计算机辅助工程、系统和自动控制、微电子系统计算机辅助工程的主要研究方向:
计算流体力学、计算工程与信息技术、计算力学、计算科学与工程、计算机辅助工程、计算机辅助设计、机械建模、数学计算建模、数字推广、数字方法、数字模拟、虚拟现实应用。
系统与自动控制的主要研究方向:
系统控制、控制/设计/制造、控制和动力学、控制/机器人/仪器、动力学系统和控制、动力学系统/控制和机器人、旋转机械动力学、动力学/振动/声学、系统动力学和控制、系统识别和控制、系统/测量/控制、智能机械系统、智能交通系统机械系统、非线性动力学和适应性控制、非线性飞行控制、机器人学、机器人和控制。机器人与动力学、机器人与自主系统、机器人与人机交互、旋转体动力学、自动化、自动推进系统、自动巡航系统。
微电子系统的主要研究方向:
MEMS,纳米制造、微机械和纳米机械装置、超声波微喷流(Microjet)以及微米尺度电机、纳米尺度热流、微流体、微重力、微尺度热传递、微米/纳米系统、纳米摩擦、纳米力学。
5、声学、光学主要包括:激光技术、光电测量、声动力学、公路噪声控制、振动声动力学、公路噪声控制、振动等主要研究方向
光学的主要研究方向:
激光技术、光电子学装置、超快电子学、非线性光学、微光子学、三维视觉、光通信、软X 光与远紫外线光学、光印、光数据处理、光通信、光计算、光数据存储、光系统设计与全息摄影、全息摄影研究、复合光数据处理、图像处理与材料光学特性研究。
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