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2014年上海电机学院本科招生新能源科学与工程

2014年上海电机学院本科招生专业介绍新能源科学与工程
技校网 更新时间:2021-07-22 06:09:00 解决时间:2017-05-21 12:52

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6.新能源科学与工程

培养目标

本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。本专业毕业生可授予工学学士学位。

主要课程

工程力学、工程热力学、流体力学、工程制图、机械工程基础、电路理论、电子技术、微机原理及接口技术、自动控制理论、过程控制、能源与环境工程、储能原理及技术、新能源发电工程及应用、新能源发电设备、风力发电系统、太阳能发电系统等。

就业前景

毕业生可以从事风电、太阳能等可再生能源的发电成套设备的开发设计、制造、运行、状态检测、维护及管理工作,以及从事风力发电站和太阳能电站的工程设计、建设、优化运行与生产管理等方面的工作。

机械学院

1. 机械设计制造及其自动化(国家教育部卓越工程师教育培养计划-卓越计划班)

培养目标

本专业培养具有机械制造基础知识与应用能力,具备三维设计、数字制造、计算机辅助分析等方面的能力,能从事机电行业的数字化设计制造、技术开发、应用研究、运行管理等方面工作的应用型高级工程技术人才。通过校企合作培养模式,使学生具备数字化产品建模与分析、加工过程几何仿真、数控加工技术的能力,并提高学生解决实际问题的能力和就业竞争力。

主要课程

机械制图与数字化建模、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、液压与气压传动、金属切削原理与刀具、机械制造装备、机械制造工艺学、CAD/CAM、CAE Application、CAM Application、产品数据管理PDM、数控加工技术等。

就业前景

毕业生面向机械制造领域,如汽车、模具、通用机械等行业,能从事数字化设计、制造、检测及科技开发,能从事技术经济分析和生产组织管理等工作。

授予学位:工学学士学位

2.机械设计制造及其自动化(中美学分互认班)

培养目标

本专业注重学生英语运用能力,学生的国际视野和国际交流能力的培养,以适应公司、企业对机械类人才的国际化需求。注重专业基础教学,为学生毕业后在中国或美国继续深造奠定良好的基础。毕业后可在公司企业(特别是外商投资企业)、科研院所从事机械设计制造、技术开发与应用研究、生产管理等工作的高等技术应用型人才。

主要课程

微积分、机械制图、互换性技术测量、理论力学、材料力学、电工学、电子学、机械原理、机械设计、机械制造基础、金属切削原理与刀具、机械制造装备、机械制造工艺学、液压与气压传动、机械工程控制技术、机械系统设计、CAD/CAM技术基础、数控技术等。

就业前景

毕业生可在公司、企业(特别是外商投资企业)、科研院所等从事机械产品的设计与制造、科技开发、技术改造、设备维护、技术经济分析、经营销售和生产组织管理等工作,也可赴国外进一步深造或学习。

授予学位:工学学士学位

*中美学分互认:本专业是我校与美国佛罗里达理工学院开展的学分互认项目。学生前两年在上海电机学院学习,后两年可以选择申请到美国佛罗里达理工学院完成学分互认学习(“2+2”模式,符合学校规定的申请条件和对方语言要求)。在修完中、美双方规定的学分和达到有关规定后,由上海电机学院授予本科毕业证书和学位证书。

3.机械设计制造及其自动化

培养目标

本专业立足现代装备制造业,致力于现代制造技术人才的培养,培养具备机械设计制造基础知识与数字化技术应用能力,具备数控编程、加工、技术改造,数控设备维护等方面的能力,具备创新精神和工程实践能力,能从事数控技术、技术开发、应用研究、设备运行管理及经营销售等方面工作的高级技术应用型人才。

主要课程

机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、液压与气压传动、金属切削原理与刀具、机械制造装备、数控加工技术、数控设备故障诊断与维护、特种加工等。

就业前景

毕业生可从事机械制造行业的数控设备设计与制造、数控加工、技术服务及生产管理等方面的工作,并能从事技术经济分析和生产组织管理等方面的工作。

授予学位:工学学士学位

4.材料成型及控制工程(教育部卓越工程师教育培养计划项目-卓越计划班)

培养目标

本专业以金属材料成形工艺及设备为主要方向,通过校企合作培养模式,培养掌握材料塑性成形工艺及设备知识,突显材料加工工程的学科基础及数字化设计制造技术的应用能力,能从事材料成形工艺与设备以及相应工装的开发设计与制造、管理等方面工作的高级工程技术人员。

主要课程

机械制图、电工与电子技术、计算机基础、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、金属学及热处理、金属塑形成形原理、材料成形过程数值模拟、板料成形工艺与模具设计、塑性体积成形工艺与模具设计、模具CAD/CAM等。

就业前景

毕业生可在模具、材料热加工、机械、汽车、航天航空、电器、轻工、机电贸易、政府机关等行业的各类企事业、科研单位从事材料成型制造生产、设计、开发和管理等工作。

授予学位:工学学士学位

5.材料成型及控制工程

培养目标

本专业注重将机械基础、模具设计和制造有机结合,培养学生在材料成形及控制工程领域内的工程技术应用、技术开发与技术管理能力,同时具备材料成型工艺和现代模具设计与制造的专业知识和应用能力,进行现代机械工程师的基本训练,可从事模具设计制造、科研开发、应用研究与生产运行管理等方面工作的高级技术应用型人才。

主要课程

机械制图、电工与电子技术、计算机基础、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、金属塑性成型原理、金属材料与热处理、数控加工技术、模具设计、模具CAD/CAM、模具制造工艺 等。

就业前景

毕业生可在模具、机械、汽车、航天航空、电器、轻工、化工、城市建设等行业的各类企业、科研单位从事与材料加工工程有关的金属与塑料产品、成型工艺、模具的计算机辅助设计、计算机辅助制造、数控加工、试验开发、质检分析、管理营销、教育科研等工作。

授予学位:工学学士学位

6.机械电子工程

培养目标

本专业将机械和电子技术有机结合,培养在机械电子工程领域内的工程技术应用、技术开发与技术管理能力;同时具备机械技术、电子技术、自动控制技术、液压与气动技术等方面的基础知识与应用能力,能从事机电产品的设计制造、技术开发、设备控制与运行管理以及机电设备的调试、检测和维护的技术应用型人才。

主要课程

机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造技术、电工电子技术、微机原理与应用、液压与气压传动、PLC原理与应用、机电传动控制、机械工程测试技术、机电一体化系统设计等。

就业前景

毕业生分布广泛,可在公司企业或科研院所等从事机电设备的技术应用、技术开发、技术服务,以及机电设备的安装、调试、运行、维护、改造、管理等工作,并能从事机电设备技术经济分析和生产组织管理等方面的工作。

授予学位:工学学士学位

7.工业设计

培养目标

本专业注重理论研究与设计实务相结合,培养学生在工业设计领域内从事工业产品造型设计、视觉传达设计和教学、科研工作的能力,并提高学生的实际设计能力和就业竞争力;培养具备工业设计的基础理论、知识与应用能力,能在企事业单位、专业设计部门、科研单位从事工业产品造型设计、视觉传达设计和教学、科研工作的应用型高级技术人才。

主要课程

机械制图、机械设计基础、绘画基础、设计表现技法、设计材料与工艺、人机工程学、设计心理学、计算机辅助设计、视觉传达设计、产品设计。

就业前景

毕业生可以在企业产品开发部门从事产品设计工作;企业产品制造部门从事产品制造、加工、工艺等方面的设计管理工作;企业市场、营销、广告等部门进行关于产品策划及管理等方面的工作;各类专业设计公司的设计师、助理设计师、制作师、施工管理人员;具有工业设计知识的政府机关、企事业单位的管理人员。

授予学位:工学学士学位

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