Linköping University 机械工程硕士
Linköping University

Linköping University

机械工程硕士

Linköping, 瑞典

理学硕士

4 个学期

英语

全职

Aug 2026

SEK 280,600 *

在校园

* 仅限来自欧盟、欧洲经济区和瑞士以外的学生

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观看网络研讨会- 2018 年 11 月

  • 开始时间: 2022 年 8 月
  • 学习地点:林雪平
  • 级别:第二周期

机械工程师应具有创造力,拥有广泛的知识,并作为多学科团队的成员工作。通过该计划,您将成为具有全面视角的问题解决者,准备好参与今天的产品开发,以创造明天的可持续发展社会。

五个专业

第一学期包括机械工程的必修课,如流体动力系统、计算力学和工程材料的变形和断裂。它们与产品开发和项目管理课程相结合。

在第二学期,你可以选择五个专业:

  • 应用力学——经典和现代应用力学,重点关注固体力学、流体动力学和热力学的建模和模拟。
  • 工程设计和产品开发——CAD、设计优化和产品开发方面的现代和先进方法。
  • 工程材料——深入了解经典金属工程材料的行为,以及塑料和新兴材料的行为。
  • 制造工程——涵盖从供应链层面到自动化和制造流程的各个方面。您还将了解未来的工厂。
  • 机电一体化——如何设计和分析受控机械系统,如液压系统。

行业相关问题

每个专业在第三学期都有一个主要的项目课程,您可以在其中解决与行业相关的问题并应用从专业课程中获得的知识。本课程为您在最后一个学期的硕士论文项目做好准备。论文通常由与公司密切合作的同学一起撰写,无论是本地小型企业还是西门子或斯堪尼亚等全球工业公司。论文项目也可以作为研究项目的一部分在Linköping University 。

教学大纲

目的

Linköping University机械工程理学硕士从事复杂产品和工业流程实现的各个方面的工作。

该计划的毕业生将能够参与满足技术以及经济、环境和可持续性要求的多学科设计过程。

该计划面向希望扩展机械工程和工程科学知识的具有学士学位的学生。毕业生适合在工业、商业、学术机构和主要研究/开发实验室就业。

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目的

学科知识和推理

机械工程硕士研究生

  • 应具备扎实的数学和工程科学基础
  • 应该能够有效地使用计算机对工程问题进行建模和分析以及将结果可视化
  • 应具备某一机械工程领域的专业知识

个人和专业技能

机械工程硕士研究生

  • 应具备在现代研究和工程中起主导作用的能力
  • 应该能够快速、独立地获得新的工程领域的能力
  • 应该能够有效地参与多学科设计团队,无论是作为团队领导还是专家角色

人际交往能力:团队合作和沟通

机械工程硕士研究生

  • 应该能够通过分担任务和责任在小组内进行团队合作和积极协作
  • 应该能够启动、计划、执行和评估科学和工程项目
  • 应该能够用英语、口头和书面进行交流和演讲

与科学和社会需求和要求相关的研究或开发项目的规划、执行和展示

机械工程硕士课程的毕业生了解适合不同类型研究或开发项目的开发过程,并能够参与并积极参与研究或开发项目的所有阶段,包括需求识别、结构化、规划、执行和项目介绍,考虑到技术在社会中的重要性,包括经济、社会和可持续发展。

研究

添加剂制造

3D 打印将在未来几年对制造业产生巨大影响,更好地了解 AM 制造零件的材料特性对于充分利用这项新技术的潜力至关重要。

生物力学

越野滑雪中最佳的撑杆技术是什么?为什么血压会随着年龄的增长而升高?通过应用力学和热力学的基本原理,可以回答这些问题以及更多问题。它是在生物力学中完成的。

柔性制造设备

过去,我们 LiU 一直努力工作,以便能够在以前无法使用的应用中使用工业机器人。

高温力学

高温力学专注于在高温或极高温度下工作的设计中的承载部件,主要用于燃气轮机应用。

结构材料的力学性能

我们使用一系列先进的机械测试方法来确定材料的机械性能。通过将这些方法与微观结构研究相结合,我们可以研究主动变形和损伤机制。

产品开发

重要的研究领域是基于模型的设计自动化,其中计算机解决重复性和非创造性任务、可持续性产品开发、资源效率和可制造性,以及 3D 打印产品开发。

结构和拓扑优化

在结构优化研究领域,开发了计算工具,使自动寻找最佳承载结构成为可能。

飞行器的结构完整性

通过强度、刚度、耐久性和损伤容限的评估和验证,航空研究旨在提供有关飞行器结构完整性的新知识。

提高性能和耐用性的表面工程

可以采取哪些措施来保护在高温下运行的金属部件?如何提高结构件的抗疲劳性?表面改性以提高性能和耐用性是我们研究的主要重点。