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コースの詳細(しょうさい)

工学(こうがく)(けい)(なか)では機械(きかい)工学(こうがく)分野(ぶんや)一番(いちばん)広く(ひろく)自動車(じどうしゃ)船舶(せんぱく)航空機(こうくうき),エンジン,ロボット,コンピュータ,カメラ,マイクロマシン,携帯(けいたい)電話(でんわ)などの個々(ここ)機械(きかい)材料(ざいりょう)機械(きかい)設計(せっけい)精密(せいみつ)計測(けいそく)などの基礎(きそ)技術(ぎじゅつ)製鉄(せいてつ)石油(せきゆ)化学(かがく)工業(こうぎょう)製薬(せいやく)工業(こうぎょう)などの製造(せいぞう)プロセス分野(ぶんや)等々(とうとう)基礎(きそ)から最終(さいしゅう)製品(せいひん)製造(せいぞう)工程(こうてい)全部(ぜんぶ)機械(きかい)工学(こうがく)分野(ぶんや)です。要するに(ようするに)工業(こうぎょう)製品(せいひん)設計(せっけい)製造(せいぞう)のほとんど全部(ぜんぶ)機械(きかい)工学(こうがく)分野(ぶんや)です。
機械(きかい)科学(かがく)コースでは,これらの技術(ぎじゅつ)知識(ちしき)を4年間(ねんかん)習得(しゅうとく)するために材料(ざいりょう)力学(りきがく)材料(ざいりょう)科学(かがく)流体(りゅうたい)力学(りきがく)機械(きかい)力学(りきがく)工業(こうぎょう)(ねつ)力学(りきがく)自動(じどう)制御(せいぎょ)機械(きかい)製図(せいず)機械(きかい)設計(せっけい)生産(せいさん)加工(かこう)などが重要(じゅうよう)専門(せんもん)科目(かもく)として教育(きょういく)されます。
また,講義(こうぎ)だけではなく充実(じゅうじつ)した実験(じっけん)装置(そうち)人材(じんざい)で,機械(きかい)基礎(きそ)実習(じっしゅう)行い(おこない)ます。

コースの特徴(とくちょう)

(ほん)コースでは機械(きかい)工学(こうがく)材料(ざいりょう)科学(かがく)機械(きかい)システム,知能(ちのう)機械(きかい)(がく),および生産(せいさん)システムの4分野(ぶんや)基礎(きそ)から応用(おうよう)までを体系(たいけい)(てき)教育(きょういく)研究(けんきゅう)します。機械(きかい)工学(こうがく)基本(きほん)から学べ(まなべ)実習(じっしゅう)を通して(をとおして)技術(ぎじゅつ)(しゃ)(ゆめ)実現(じつげん)できる教育(きょういく)プログラムを準備(じゅんび)しています。これらの講義(こうぎ)実習(じっしゅう)実験(じっけん)には教員(きょういん)だけではなく,ベテランの職員(しょくいん)先輩(せんぱい)大学院生(だいがくいんせい)たちが十分(じゅうぶん)にサポートしてくれます。重要(じゅうよう)科目(かもく)教育(きょういく)多数(たすう)教員(きょういん)による(しょう)人数(にんずう)編成(へんせい)行わ(おこなわ)れます。そして,4(ねん)次に(つぎに)なると(かく)研究(けんきゅう)(しつ)配属(はいぞく)となり,大学院生(だいがくいんせい)同じ(おなじ)環境(かんきょう)で1年間(ねんかん)卒業(そつぎょう)研究(けんきゅう)行う(おこなう)ことになります。これを経験(けいけん)することによって,各人(かくじん)潜在(せんざい)(てき)能力(のうりょく)一気に(いっきに)引き出さ(ひきださ)れ,飛躍(ひやく)(てき)進歩(しんぽ)遂げ(とげ)られます。すなわち,技術(ぎじゅつ)(しゃ)として社会(しゃかい)対応(たいおう)するための基礎(きそ)()につけることができます。

講座(こうざ)紹介(しょうかい)

材料(ざいりょう)科学(かがく)講座(こうざ)

機械(きかい)基盤(きばん)をなす機械(きかい)材料(ざいりょう)関連(かんれん)する分野(ぶんや)です。機械(きかい)材料(ざいりょう)性質(せいしつ)明らか(あきらか)にするために,理論(りろん)実験(じっけん),シミュレーションを融合(ゆうごう)して,材料(ざいりょう)(つよ)さや変形(へんけい)など様々(さまざま)力学(りきがく)(てき)特性(とくせい)評価(ひょうか)するとともに,鉄鋼(てっこう)材料(ざいりょう)非鉄(ひてつ)金属(きんぞく)材料(ざいりょう),セラミックス,および複合(ふくごう)材料(ざいりょう)改良(かいりょう),さらには新しい(あたらしい)機能(きのう)(せい)材料(ざいりょう)開発(かいはつ)目指し(めざし)ます。

エネルギーシステム講座(こうざ)

エネルギー利用(りよう)関連(かんれん)する分野(ぶんや)です。 流体(りゅうたい)エネルギーを利用(りよう)する機械(きかい)性能(せいのう)向上(こうじょう)工業(こうぎょう)プロセスにおける複雑(ふくざつ)流動(りゅうどう)ダイナミクスの制御(せいぎょ)および解明(かいめい)(ねつ)エネルギーを利用(りよう)する機械(きかい)性能(せいのう)向上(こうじょう)やそのためのキーとなる技術(ぎじゅつ)開発(かいはつ)行い(おこない)ます。省エネルギー(しょうえねるぎー)()のための(はい)(ねつ)回収(かいしゅう)(ねつ)エネルギー変換(へんかん)技術(ぎじゅつ)蓄電池(ちくでんち)性能(せいのう)向上(こうじょう)のための電気(でんき)化学(かがく)デバイスの開発(かいはつ)目指し(めざし)ます。 さらに力学(りきがく)環境(かんきょう)生体(せいたい)システムの研究(けんきゅう)を通して(をとおして)医療(いりょう)貢献(こうけん)することも目指し(めざし)ます。

知能(ちのう)機械(きかい)(がく)講座(こうざ)

機械(きかい)システムの運動(うんどう)解析(かいせき)計測(けいそく)制御(せいぎょ)行い(おこない)性能(せいのう)向上(こうじょう)させるための技術(ぎじゅつ)および理論(りろん)研究(けんきゅう)しています。そのための(ひかり)画像(がぞう)使用(しよう)した計測(けいそく)技術(ぎじゅつ),ソフトなアクチュエータによる(ひと)優しい(やさしい)制御(せいぎょ)技術(ぎじゅつ)人間(にんげん)係わる(かかわる)支援(しえん)技術(ぎじゅつ)やメカニズムの解明(かいめい)力学(りきがく)(てき)特性(とくせい)利用(りよう)した運動(うんどう)振動(しんどう)制御(せいぎょ),また無人(むじん)航空機(こうくうき)操縦(そうじゅう)支援(しえん)などの幅広く(はばひろく)機械(きかい)システムの価値(かち)向上(こうじょう)させるための研究(けんきゅう)行っ(おこなっ)ています。

生産(せいさん)工学(こうがく)講座(こうざ)

設計(せっけい)生産(せいさん)関連(かんれん)する幅広い(はばひろい)分野(ぶんや)対象(たいしょう)として研究(けんきゅう)行っ(おこなっ)ています。(おも)研究(けんきゅう)分野(ぶんや)としては,材料(ざいりょう)工学(こうがく)関連(かんれん)する表面(ひょうめん)(あらため)(しつ)処理(しょり)材料(ざいりょう)強度(きょうど)材料(ざいりょう)解析(かいせき)関連(かんれん)する残留(ざんりゅう)応力(おうりょく)測定(そくてい)やX(せん)結晶(けっしょう)構造(こうぞう)解析(かいせき)計測(けいそく)工学(こうがく)関連(かんれん)するテラヘルツや非線形(ひせんけい)光学(こうがく)計測(けいそく)機械(きかい)加工(かこう)関連(かんれん)する放電(ほうでん)加工(かこう)(なん)(けず)材料(ざいりょう)加工(かこう)分野(ぶんや)での研究(けんきゅう)活動(かつどう)行っ(おこなっ)ています。

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