中铁二院机械动力工程设计研究院,用什么三维CAD设计软件做机械设计:ug,proE还是catia?
首先我不是中铁二院的学生,我只是一个从业多年的机械工程师而已。
至于你提到的学习这问题,我可以提供一份这样的学习计划给你。
动力工程不比机构体那么简单。总共有以下几个层次面需要你攻破的:
1. 热处理与材料力学
2. 任一可生成IGS的三维软件。我选的是proe
3. 材料疲劳分析,热力分析软件。我选的是ansys。运动分析的初学者可先借用proe内置的机构运动分析上手。后转专业性较强的ansys进行对机构体的钢体结构分析
额……则个问题
貌似每个学校偏重不一样,然后学生毕业要求也都不一样吧
对一般的工程热力现象有所认识,基本热力循环流体流动的控制方程掌握要噻
更深刻点的,就是气体动力学、湍流理论、粘性流体、
比较偏僻的,C语言或fortran语言,计算方法;
至于软件的话,貌似对本科生都没有很严格要求吧,一般都是基本学习fluent或matlab
然后掌握1到2种工程绘图工具,autocad或solidworks,origin或tecplot等
真心地一句话,本科生学不了多少东西,更重要地是培养一种学习态度和学习能力,
工作后再各种补课各种给力啦
在回答电气工程及其自动化专业经常使用哪些软件这个问题之前,我觉得有必要先了解一下电气工程及其自动化专业是干什么的。只有了解它是做什么的,我们才能更好的明白电气工程及其自动化专业经常使用那些软件。
电气工程及其自动化
电气工程及其自动化专业培养的毕业生就业面宽、适应性强;毕业生主要面向电力行业就业,可从事电力设计、建设、调试、生产、运行、市场运营、科技开发和技术培训等工作,也可从事其他行业中的电气技术工作。
就业前景分析 (按电气工程及其自动化专业相关职位统计) 据统计,电气工程及其自动化专业就业前景最好的地区是:上海。在"电气信息类"中排名第 5。
毕业生首选城市: 北京、上海、深圳、广州、杭州。
毕业生平均薪酬: 4463元。
经常使用的软件
AUTOCAD:AUTOcad必须要会。电气多倾向于强电设备安装部分和动力、照明线路敷设等,所以就业基本用不到什么软件工具,基本都在工地干项目。你说是工业自动化方向,还有可能在研究院工作,研究院是干嘛?呵呵 画图拉~CAD是必备技能,而且要熟悉。
MATLAB:很重要,对以后工作学习的帮助很大
单片机语言:如果你喜欢电力电子方向,那这个也很重要
Protel DXP:电路设计与制版软件,是EDA(electronic designing automation电子设计自动化)的重要组成,也是电子工程师的重要帮手。
总结:还有很多其他的软件,我觉得你应该掌握的多一些,多掌握一些软件还是有好处的。
能源动力专业必修为燃料化学、内燃机、汽轮机、燃气轮机等。机械设计和工艺、材料是必须掌握的。
但是社会已经进入到信息文明阶段,只要有人的地方就离不开信息,也离不开计算机。特别是用算法语言进行编程,用于大量数据的计算处理。
因此,网络、通信可以放在后面,编程语言和数据库可以先拿起来。
热能与动力工程(流体机械及其自动控制)
本专业着重培养集现代信息技术和热能动力工程知识为一体的高级工程技术人才和管理人才。学生将掌握流体与热科学的基础理论和热能与动力工程专业知识,以及掌握较多的计算机和控制技术方面的知识,能在国民经济各部门从事能源动力工程及自动化和相关方面的研究、教学、开发、制造、运行、管理和营销等工作。
本专业方向充分依托国家级重点学科优势,注重学科交叉和培养学生的综合素质。通过力学理论(工程力学、流体力学)、热工学理论(工程热力学、传热学等)、电工电子学理论、自动控制理论等的学习,使学生掌握本专业必需的、系统的技术基础知识,接受现代动力工程师的基本训练;通过计算机控制系统、现代测试技术、流体机械原理、流体机械自动控制、流体工程、新能源与节能技术、CAD技术、多媒体应用技术、两相流技术等课程的学习和相关的技能训练,使学生具备从事能源动力工程、流体机械及其自动控制和相关方面的设计、运行、实验研究的基本能力;具备较强的自学能力、独立工作能力、创新意识和较高的综合素质。
毕业生可以在流体机械、流体工程、电站运行管理、液压气动、航空航天、给排水、能源利用等行业有关的研究单位、公司、企业、高等院校、政府管理部门从事研究、设计、策划、生产、教学和管理工作。本专业所依托的学科具有博士、硕士、学士学位授予权,成绩优秀者可以免试或通过考试进入研究生阶段继续深造。本专业毕业生深受社会各相关行业的欢迎。
热能与动力工程(电厂热能工程及其自动化)
本专业着重培养集现代信息技术和热能动力工程知识为一体的高级工程技术人才和管理人才。学生将掌握流体与热科学的基础理论和热能与动力工程专业知识,以及掌握较多的计算机和控制技术方面的知识,能在国民经济各部门从事能源动力工程及自动化和相关方面的研究、教学、开发、制造、运行、管理和营销等工作。
本专业方向注重学科交叉,培养学生的综合素质。通过力学理论(工程力学、流体力学)、热工学理论(工程热力学、传热学等)、电工电子学理论、自动控制理论等的学习,使学生掌握本专业必需的、系统的技术基础理论;接受现代动力工程师的基本训练;通过计算机在热能动力工程中的应用、计算机控制系统、现代测试技术、CAD技术、大型电站锅炉、汽轮机原理、热工测量和热力过程自动控制、热力发电厂、空气调节、制冷原理与装置、新能源与节能技术等课程的学习和相关的技能训练,使学生具备从事热电企业生产管理和能源科技研究创新的能力;具备较强的自学能力、独立工作能力、创新意识和较高的综合素质。
毕业生可选择电力系统设计研究院所、火力发电厂、动力设备制造企业、高等院校以及有关能源、环保方面的公司和政府管理部门从事有关的研究、教学、开发、策划、管理和营销等工作。成绩优秀者可以免试或通过考试进入研究生阶段继续深造。本专业毕业生深受社会各相关行业的欢迎。
热能与动力工程(工程热物理过程及其自动控制)
本专业着重培养集现代信息技术和热能动力工程知识为一体的高级工程技术人才和管理人才。学生将掌握流体与热科学的基础理论和热能与动力工程专业知识,以及较多的计算机和控制技术方面的知识,能在国民经济各部门从事能源动力工程及自动化和相关方面的研究、教学、开发、制造、运行、管理和营销等工作。
本专业方向注重工程热物理方面基础理论、专业知识和综合素质的培养。通过物理、力学理论(统计物理、工程力学、流体力学)、热工学理论(工程热力学、传热学等)、电工电子学理论、自动控制理论等的学习,使学生掌握本专业必需的、系统的技术基础理论;接受现代动力工程师的基本训练;通过过程控制软件、计算机控制技术、能源利用、燃烧理论与技术、污染物控制技术、计算热物理、热物理过程测试技术、优化设计等课程的学习和相关的技能训练,使学生具备从事动力机械和工程热物理领域的基础和应用基础研究、产品设计开发及自动控制等方面的能力;具备较强的自学能力、独立工作能力、创新意识和较高的综合素质。
毕业生可在动力机械、燃烧设备、热工过程自动控制系统、微电子器件、环保与大气污染治理、新能源利用等相关的研究院所、企业、高等院校、政府管理部门从事有关的研究、开发、教学、策划、管理和营销等工作。成绩优秀者可以免试或通过考试进入研究生阶段继续深造。本专业毕业生深受社会各相关行业的欢迎。
能源与动力工程专业主要学习与环境科学、材料科学、生物科学、化学科学、信息科学、经济管理等学科交叉融合,拓宽和突破了传统专业界限。通过四年的学习,学生不仅可以掌握动态专业的基本知识和技能,还可以掌握其他学科的基础知识,学生具备跨学科研究工作的能力。能源与动力工程专业覆盖面广,不同学校培养重点不同。有的学校主攻内燃机方向,有的学校主攻制冷和供暖,有的学校主攻发电、新能源等,考生报考时需要注意。
其次就业方向上可以从事大型企业、相关公司及相关科研院所、设计院、高等院校从事热能工程。动力工程、制冷工程等方面的研究设计、产品开发、制造、测试等工作。学习和管理部门。、管理、教学等。主要就业方向为发电厂、内燃机厂、汽车制造厂、物流控制、锅炉厂、大型机械厂、造船厂、空调厂、制冷设备厂、暖通工程等。
再者可以从事能源与动力工程专业属于能源动力一级学科,培养能源工程。包括能源转换与有效利用理论与技术、能源综合利用与节能。制冷与供热系统(蒸汽源、热源、冷源、热管电网、燃气输配)、火电厂等工程方面的规划设计、施工安装、运行管理及相关设备生产开发的高级工程技术和经理,本专业包括电厂热能和城市市政热能与动力工程(制冷与供热)两个专业。
要知道的是能源动力是经济社会发展的重要物质基础。一般来说,一个国家的国民生产总值大致与其能源消耗成正比。能源与动力工程直接关系到国民经济发展和人民生活水平,因此相关专业的就业率也长期处于较高水平。专业名称调整前,“热能与动力工程”专业的就业率多年来一直在90%-95%之间。
2、工程力学、机械设计基础、机械制图、电工与电子技术、工程热力学、流体力学、传热学、控制理论、测试技术、燃烧学等。