力学・制御、エネルギー・流体、生産プロセス、工学設計の4領域を中心に、機械の設計・製作・評価・管理を体系的に学ぶ学科。3次元CAD製図や多軸CAM加工の実習に加え、1枚の金属板からロボットカーを製作する「機械創成実習」など、理論と実践を統合した教育を行う。
建学の精神と基本理念を理解し、主体性をもって多様な人と協働しながら学び続ける意欲があること、高校で身につけるべき基礎的な知識・技能を備えていること、他者と協働して課題解決にあたる姿勢と大学で学ぶための思考力・判断力・表現力・コミュニケーション力をもっていることを求めます。そのうえで、工学をはじめ科学技術全般に関心と学習意欲をもち、工学技術の領域を通して社会に貢献しようとする意欲のある人を歓迎します。
材料力学・機械力学・機械設計・生産加工法など機械工学の基礎を学んだ上で、新材料設計やシステムの動的設計、マイクロ・ナノ構造創成技術、MEMS…
新素材(金属・セラミックス・高分子)や材料設計、組織制御、材料評価、加工プロセスの基礎を学び、鉄鋼材料の組織制御や巨大ひずみ加工、摩擦攪拌接…
ロボットやメカトロニクスの機構・センサ・制御技術と、それらを統合する融合技術を学ぶコース。ロボティクスやアクチュエータ、最適化・制御理論、ス…
燃焼技術や熱流体工学、自然エネルギー変換、省エネルギー技術を学ぶコース。高効率・低環境負荷な燃焼技術や火災物理、マイクロ・ナノスケールの熱輸…
1・2年次に数学とプログラミングの基礎、アルゴリズム・データ構造を学んだ後、3年次から選択する4コースの一つ。ロボットの運動制御やシステム統…
電気電子工学分野(電磁気学・電子回路)、機械工学分野(機械力学・制御工学)、医療バイオ技術分野(バイオメカニクス・生体信号処理)の3分野を、…
ものづくりの基礎となる「メカトロニクス」、機械工学と情報工学を結びつける「ロボティクス」、AIや制御理論を扱う「知能システム」の3つの履修モ…
数学・物理の基礎の上に制御工学と機械工学を学び、ロボットや自動運転、ドローンなど機械システムの設計・開発力を養う学科。実物に触れる教育を重視…
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