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more英国航天专业解读之帝国理工
分类:专业介绍2021-07-30
中国的航天发展全球有目共睹,从东方红一号--中国第一颗人造卫星到我们的神舟系列足以证明。我们国家多次强调建设航天强国,实现航天梦,为新时期我国的航天事业的发展,提出了期望,指明了方向,规划了蓝图,成为全体航天人共同的目标追求和行动指南。发展航天事业的意义重大。那么,对于想学习航天专业的学生,英国的帝国理工大学有两个专业可以为同学们作为参考目标。
帝国理工学院(英文Imperial College London),1907年建立于英国伦敦,是一所主攻理学、工学、医学和商学的世界顶尖公立研究型大学。全称为帝国科学、技术与医学学院(Imperial College of Science, Technology and Medicine),我国教育部正式译名为帝国理工学院,又称伦敦帝国学院。 帝国理工学院在国际学术界有着顶级声望,是世界最具创新力大学之一,在各类权威榜单中排名稳居世界前十。
帝国理工学院是英国常春藤联盟罗素大学集团成员,国际科技大学联盟成员。又与剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院并称为“G5超级精英大学”。研究水平被公认为英国大学的三甲之列,尤其以工程专业而著名。在帝国理工的相关人物中,共有14位诺贝尔奖获得者和3位菲尔兹奖获得者。
2019年6月19日,2020QS世界大学排名发布,帝国理工学院排名第9位 。2019年9月12日,泰晤士高等教育发布了2020年世界大学排名,帝国理工学院位列第10位。
Advanced Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction 航空,流量管理和流体结构相互作用的高级计算方法
官网链接:http://www.imperial.ac.uk/study/pg/aeronautics/computational-methods/
学费:34000英镑
雅思要求:6.5 overall (minimum 6.0 in all elements)
入学要求:我们的最低要求是2.1学位工程、物理、数学、计算机科学。
课程设置
必修课程:
先进流体力学与流体结构相互作用
探索经典流体动力学的高级数学阐述,其中包含物理学和流体结构理论的元素。
计算流体动力学
为计算流体动力学的主要一维数值方法的理论和实现打下坚实的基础。
计算流体动力学的应用
了解用于求解空气动力学设计的流体动力学控制方程的关键数值方法。
计算线性代数
对求解联立线性方程的标准算法以及随之而来的挑战有理论和实践的理解。
选修课程:
您将从下面选择五个模块。
高性能计算
提高您对 C++ 使用的熟练程度和编写高效并行程序的技能。
发射器和再入飞行器的空气热力学
探索在大气中以高超音速行驶的车辆所经历的独特流动物理。
航空航天工程师的人工智能
了解航空航天工业和研究中使用的流行机器学习和 AI 算法。
计算力学
探索将有限元方法应用于飞机结构分析的先进概念。
流动不稳定性和过渡
了解现代数学技术如何用于预测发生层流-湍流转变时的条件。
创新管理
涵盖从知识共同创造到开发可持续商业模式的创新管理的关键原则。
湍流和湍流建模
发展您的基础知识和物理理解,以批判性地评估与研究和工业相关的湍流模块。
流量管理的控制理论
了解如何通过传感控制流体流动,以及如何通过致动对其进行后续控制以产生受控扰动,以达到预期效果。
轨道力学
将轨道力学和刚体力学应用于非大气飞行中的广泛问题。
无人机系统工程
了解工程系统以及如何将其工具应用于 UAV 设计。
MSc Advanced Aeronautical Engineering先进的航空工程
官网链接:http://www.imperial.ac.uk/study/pg/aeronautics/advanced-aeronautical-engineering/
学费:34000英镑
雅思要求:6.5 overall (minimum 6.0 in all elements)
入学要求:我们的最低要求是 航空航天或机械工程2.1 学位(或同等学历) ,并具有一定的流体和结构动力学经验。请注意,强烈推荐一等学位(或同等学历)。
课程设置
航空航天结构
应用空气动力学,深入了解机翼和翼型截面的空气动力学。
绿色航空的新兴技术,涵盖绿色航空的关键技术进步和相应的基本原则。
您将从下面学习五个模块:
先进制造
涵盖复合材料的制造原理和工艺,深入了解材料设计、加工和性能之间的关系。
先进推进
对高速飞行的推进系统进行空气动力学和热力学分析。
发射器和再入飞行器的空气热力学
探索在大气中以高超音速行驶的车辆所经历的独特流动物理。
复合材料的分析表征
涵盖用于表征聚合物、纤维和纤维-基质界面特性的高级分析技术。
航空航天工程师的人工智能
了解航空航天工业和研究中使用的流行机器学习和 AI 算法。
复合材料创新——纳米复合材料和结构动力
了解最新的复合材料创新,包括纳米相增强复合材料和多功能复合材料。
计算力学
探索将有限元方法应用于飞机结构分析的先进理念。
流量管理的控制理论
了解如何通过传感控制流体流动,以及如何通过致动对其进行后续控制以产生受控扰动,以实现预期效果。
有限元
深入了解有限元方法的理论和实践,并学习将其应用于解决现实生活中的结构问题。
流动不稳定性和过渡
了解现代数学技术如何用于预测发生层流-湍流转变时的条件。
创新管理
涵盖从知识共同创造到开发可持续商业模式的创新管理的关键原则。
轻量级结构
拓宽您对复合材料和泡沫力学的理解,包括夹层结构。
轨道力学
将轨道力学和刚体力学应用于非大气飞行中的广泛问题。
航天器结构
加深您对航天器结构设计方法的理解,从发射器到卫星平台再到可居住的充气模块。
航天器系统
学习航天器系统分析和设计的行业标准方法。
结构完整性和健康监测
深入了解安全设计的基本原理,并学习将损坏检测技术应用于不同类型的结构。
无人机系统工程
了解工程系统以及如何将其工具应用于 UAV 设计。
湍流和湍流建模
发展您的基础知识和物理理解,以批判性地评估与研究和工业相关的湍流模块。
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