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南京理工大学机械工程一级学科硕士研究生学术学位培养方案

南京理工大学| 2024-09-25|2761

所属学院:机械工程学院

学科门类:工学

学科名称:机械工程

学科代码:080200

学位类型:学术学位

学位级别:硕士学位

学科简介

本学科源于1953年“哈军工”炮兵工程系的兵器结构与制造工程专业,是国家首批有权授予硕士学位的学科之一,2000年获批一级学科博士学位授权点,设有机械工程博士后 流动站,覆盖了机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程、工业工程等5个二级学科,在高端装备数字化设计制造、超精密制造、增材制造、关键功能部件设计制造、特种装备设计制造等领域特色鲜明、优势突出。本学科现为江苏省优势学科、工信部重点建设学科和国防特色学科,是国家“双一流”建设学科“兵器科学与技术”的重要组成部分,建有数控成形技术与装备国家地方联合工程实验室、教育部工程研究中心、工信部协同创新中心等国家、省部级平台,已成为服务“军民融合和两个强国”特色鲜明的高水平学科,是军民制造领域不可或缺的高层次人才培养和科技创新基地。

培养目标

拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,求真务实,身心健康,具有家国情怀和国际竞争力,具有引领未来的能力和担当,成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

了解本学科的前沿发展现状和趋势,掌握机械工程学科坚实的基础理论和深入的专门知识,具有创新求实精神和良好的学术素养、学术道德,具有获取知识的能力和运用所学知识发现、分析和解决问题的能力;具有从事科研工作或担负专门技术开发工作的能力;较熟练地掌握一门外语,具有一定国际视野;具有终生学习的能力,良好的表达交流能力和团队精神。

080200 机械工程一级学科研究方向

1、现代机械设计理论与方法

为满足现代机械设计的创新性、信息化和系统化的需要,开展优化设计、系统设计、创新设计、绿色设计、有限元设计和可靠性设计等现代机械设计基础理论、方法及应用研究。

2、伺服精密传动与功能部件

开展直线运动和回转运动精密传动装置及机构综合性能测试与控制技术研究;开展功能部件基础理论、失效机理及材料优选,功能部件测试、实验技术、方法及其装备,功能部件 可靠性技术及评估方法等方面的研究工作。

3、智能机器人与仿生技术

开展轮足复合仿生机器人结构一体化设计、复杂场景全域感知与高速建模、组合运动模式自主生成与切换理论与方法研究;开展面向兵器和复杂机电系统的机器人智能高精装配、 机器人装配数字孪生系统构建、虚实交互与装配质量在线优化等方面的研究工作;开展高速 并联机器人与高性能混联机器人关键技术与工程应用研究。

4、智能制造生产系统

研究智能物流规划子系统、集成化数据总线及制造执行综合控制平台,构建非结构化大数据结构化集群存储系统与高性能并行数据计算系统;研究智能生产系统“要素-行为-规则” 多维多尺度的建模与仿真,以及生产计划/生产过程仿真运行、优化验证与态势预测。

5、难成形材料增材制造

针对航空、航天、兵器等领域复杂构件快速研制的重大需求,攻关难成形材料激光增材制造、多材料整体增材制造技术,实现集结构创新设计、在线监测、工艺仿真、工艺优化于一体的高质量增材制造。

6、现代制造理论、工艺及装备

针对难加工材料高效、精密、绿色和智能加工需求,开展精密/超精密、微纳、高速切/磨削、绿色制造及少无切削、智能制造、激光/超声能场加工等基础理论、工艺方法、加工工具以及装备研发等方面研究。

7、机电系统智能材料与结构

开展基于智能材料与结构的智能传感、能量收集、驱动、振动与控制技术研究;开展智能材料与结构的仿生与拓扑结构设计,智能系统一体化集成技术,以及光、电、热、力、磁等多能场激发及其耦合下的能量收集、驱动与调控技术研究。

8、微机电系统

围绕装备制造过程运行优化与精准管控,提升MEMS惯性器件核心技术产品转化能力, 形成MEMS惯导陀螺、惯性开关和智能安全系统等惯性器件的设计、智能集成制造系统, 研究组建MEMS裸片结构表征单元、智能封装单元、MEMS器件整体性能测试单元。

9、机电系统智能探测与控制技术

围绕装备制造过程运行优化与精准管控,提升MEMS惯性器件核心技术产品转化能力, 形成MEMS惯导陀螺、惯性开关和智能安全系统等惯性器件的智能集成制造系统,研究组建MEMS裸片结构表征单元、智能封装单元 、MEMS器件整体性能测试单元。

10、智能底盘与自动驾驶技术

研究无人驾驶机器人与车辆自动驾驶技术、底盘系统智能控制技术、汽车线控制动、线控转向、线控悬架的匹配、优化与控制技术、智能座舱技术、无人平台技术和驾驶辅助技术等。

11、车辆系统动力学与控制

研究整车动力学、轮胎力学、驾驶员行为动力学以及人-车-路闭环动力学理论与方法; 汽车操纵稳定性、乘坐舒适性、驾驶性等性能与品质的评价、验证、测试、分解、匹配等集成开发方法与技术;汽车动力学性能和品质的量产一致性控制方法与技术等。

12、车辆安全理论与技术

研究复杂系统高精度仿真分析技术;材料结构和连接安全防护机理;动力电池安全防护技术;乘员损伤及动态响应规律;车身结构设计与优化技术;车辆安全试验与测试技术;主被动安全与智能防护技术等。

学制和学分

全日制硕士研究生实行以2.5年为主的弹性学制,最长学习年限为5年。

总学分不少于30学分,其中必修课程不少于13学分,必修不少于2学分全英语专业课。 

课程设置

1、公共必修课程:新时代中国特色社会主义理论与实践、自然辩证法概论、硕士外语(俄、日)、硕士英语(必修);

2、学科基础课程:高等工程数学 I、高等工程数学 III、数学建模与系统仿真、弹塑性力学及应用、高等动力学、连续介质力学、现代设计理论、先进制造理论和技术、摩擦学基础及应用、System Analysis Elements of Mechatronics、机械振动;

3、专业选修课程:啮合原理与机械传动、机构学与机器人学、柔性机械动力学、Computer Aided Engineering and its Application、先进材料加工及应用技术、先进刀具与镀膜技术、增材制造技术、车辆系统动力学、机械创新设计实践、工业自动化的新兴气动控制技术、微机电器件加工技术、机电系统信息化与数字化技术、制导与控制技术、Modern Sensor and Detection Technology、生产系统与服务工程、质量与可靠性工程、车辆结构分析、车辆先进动力技术、车辆底盘线控技术、智能制造技术及应用、现代成型装备与技术;

4、公共实验课程:网络工程、电类综合实验;

5、综合素养课程:科技文献阅读与交流、西方文化概论、英语演讲、科技论文写作与学术规范、艺术素养选修、实验室安全准入教育、创新创业(选修)、科学研究方法、体育。

科研能力与水平

硕士研究生应参加具有较高水平的科学研究工作,在导师指导下进行基础、应用、高新技术和重大开发项目研究;硕士研究生应具有勇于探索、不断创新的精神和独立完成科学研究的能力;硕士研究生应具有良好的工程设计素质,以满足社会对高层次机械工程人才的需 要;硕士研究生在校学习期间必须参加1次学术会议,在本学科内作1次学术报告,由导师负责检查;硕士研究生应具有独立查阅文献资料,撰写文献综述和科技论文的能力。

研究生在校学习期间应取得一定数量的、与学位论文研究内容紧密相关的创新成果,具体要求详见《南京理工大学研究生申请学位创新成果基本要求的规定》及学科具体标准。 

开题报告

开题报告是研究生学位论文工作的重要环节,是保证学位论文进度和质量的前提。开题 报告字数不少于8000字,查阅不少于40篇与选题相关的专业文献,其中外文文献不少于总 数的1/3,近五年的文献不少于总数的1/3。从开题通过之日到答辩时间不得少于一年。

开题报告具体要求详见《南京理工大学研究生学位论文选题、开题及撰写的规定》。 

学位论文

学位论文工作是硕士研究生培养工作的重要组成部分,是对硕士研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练,是培养硕士研究生创新能力、综合运用所学知识发现问题、 分析问题和解决问题能力的重要环节。学位论文须在导师或导师组指导下由研究生独立完成。

硕士学位论文须由2名本领域内的研究生导师或具有高级技术职称的专家评阅,其中至少有1名为校外专家且采取双向匿名评审。

硕士学位论文答辩委员会由5名本领域或相近领域的委员组成,委员须为研究生导师或具有高级专业技术职称的专家,主席由正高级专业技术职称的研究生导师担任,申请人导师不得聘为委员。

学位论文相关要求详见《南京理工大学博士、硕士学位授予工作实施细则》《南京理工大学研究生学位论文选题、开题及撰写的规定》等文件。

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