2コースの1つ。材料力学・機械力学・流体力学・熱力学・生産加工学の5分野を主とし、CAEなどコンピュータを用いた解析評価技術を取り入れた設計製図の実践的演習を重ねる。体験型実習科目や情報処理科目を通じて、新技術にも幅広く対応できるオールラウンドな機械エンジニアの育成を目指す。
🔀 入学後に学科・コースが分かれる
入学後の学科・コース分けについて詳しく社会・自然・文化等に対する深い見識、優れた感性、健全な心を養い、人間性豊かで創造力に富んだ技術者を志し、21世紀の社会を支える先端的な工業技術に対する深い関心を持つ学生を求める。
2コースの1つ。知識情報処理・生体情報処理・力学モデリングなど、人間の機能をシステム化する技術を学ぶ。機械工学に加え、機械・情報・電気電子を…
1・2年次に力学や工学基礎化学など全コース共通の基礎を学んだのち、3年次から選択する3コースの一つ。航空宇宙・流体環境・熱エネルギーの3分野…
1・2年次に力学や工学基礎化学など全コース共通の基礎を学んだのち、3年次から選択する3コースの一つ。材料解析・ロボット計測情報・生産加工の3…
1・2年次に力学や工学基礎化学など全コース共通の基礎を学んだのち、3年次から選択する3コースの一つ。機械工学・電気電子工学・光工学をバランス…
機械工学の基礎となる四力学(材料・流体・熱・機械)や加工・材料を土台に、設計・解析・製作・評価までを実践的に学ぶ学系。ロボット工学・自動車工…
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…
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