1. Бакалавриат в Тюмени
  2. Программа "Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов" в вузах Тюмени

Прикладная механика (15.03.03)

Где и кем работать, какая зарплата после окончания обучения в вузе Тюмени по профилю бакалавриата "Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов"

  • от 210 000
    Информация о стоимости года обучения предоставлена за 2024 год
    рублей в год стоимость года
    обучения
  • 15 бюджет. мест
  • 15 платных мест
  • 4 года обучения
  • новая программа

Карьера после окончания вуза Тюмени по программе "Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов"

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:

  • теоретические и расчетно-экспериментальные работы с элементами научных исследований, решение задач прикладной механики – задач динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов;
  • применение информационных технологий, современных систем компьютерной математики, технологий конечно-элементного анализа, наукоемких компьютерных технологий – программных систем компьютерного проектирования (систем автоматизированного проектирования, САПР; CAD-систем, Computer-Aided Design), программных систем инженерного анализа икомпьютерного инжиниринга (CAE-систем, Computer-Aided Engineering);
  • управление проектами, маркетинг; организация работы научных, проектных и производственных подразделений, занимающихся разработкой и проектированием новой техники и технологий.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

  • физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальными и которые для своего изучения и решения требуют разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики:
  • авиа- и вертолетостроение,
  • автомобилестроение,
  • гидро- и теплоэнергетика, атомная энергетика,
  • гражданское и промышленное строительство;
  • двигателестроение, железнодорожный транспорт,
  • металлургия и металлургическое производство,
  • нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и
  • переработки,
  • приборостроение, нано/микро системная техника,
  • ракетостроение и космическая техника,
  • робототехника и мехатронные системы,
  • судостроение и морская техника,
  • транспортные системы,
  • тяжелое и химическое машиностроение,
  • электро- и энергомашиностроение;
  • технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии на основе применения передовых CAD/CAE-технологий, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (технологии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов давлением и сварочного производства, технология повышения износостойкости деталей машин и аппаратов), нанотехнологии;
  • материалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональные и “интеллектуальные” материалы, материалы с многоуровневой или иерархической структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а также в условиях механических, и тепловых внешних воздействий.