材料・機械・流体・熱の4力学を基礎に、ものづくりの基礎から応用までを学ぶ学科。豊富な実習授業を通じて材料・設計・加工の技術を身につけながら、チームで協働するリーダーシップや人間力も養い、中部圏の製造業を中心に幅広い産業界で活躍できる機械技術者を育成する。
機械工学科は、機械のしくみ・構造・機能を考えて創造的な機械や製品を設計したい人、専門分野を学ぶための基礎知識を持つ人、ものづくりが好きで積極的に挑戦したい人、地球環境問題や社会貢献に関心のある人を求めます。機械システム工学科は、機械と電気・電子・情報技術を融合した創造性豊かなものづくりに意欲的に取り組める人、エネルギーシステム・自動車システム・航空宇宙システム・ロボットシステムなどに興味がある人、技術コンテストなど課外活動に積極的に参加する意欲のある人を求めます。電気電子工学科は、電気電子工学を学ぶために必要な数学・物理の基礎学力を持ち、ものづくりに興味・関心があり、新しい価値の創造に向けて工夫し努力する人を求めます。
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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