【必須知識を分かりやすく解説!】開発工程の作業内容や成果物を理解してからITエンジニアをはじめよう!

流体システムを扱うア

流体に特化したAIであるため、他社の技術に比べて、流体の異常検出、粘度解析など、高度かつ多様な解析を扱うことができます。 More DeepLiquid導入の流れ 令和7(2025)年度 東京大学大学院工学系研究科 精密工学専攻修士課程 入試案内. 令和7(2025) 年度精密工学専攻における大学院修士課程の募集人員は27名であり,各教員の最大受け入れ可能人数は原則として2~3 名である.出願資格については,令和7(2025)年度東京大学 概要: 機械技術者に必要な流体工学全般を扱う.流体の物理的特性と流れの現象について理解した後に,流体が機械や機械部品にどのような作用を及ぼすか理解する.. 授業の進め方・方法: ・授業方法は講義を中心とし,演習問題や課題をだす.. ・適宜,演習問題をレポートとして課すので,期限に遅れず提出すること.. この科目は学修単位科目であり,授業時間30時間に加えて,自学自習時間60時間が必要である.. 注意点: <成績評価>定期試験(70%),レポート(30%)で評価する.ただし,定期試験の重みは同じとする.学習・教育目標(D-1)と(D-2)は,総合して評価し、60%以上の達成で合格とする.. <オフィスアワー>水曜日 16:00~17:00,担当窓口教員:相馬顕子准教授. 流体運動やそれに伴う力を扱う「流体力学」を、人類の発展に寄与する技術を生み出すために体系化したものが「流体工学」です。 人類の発展に無くてはならないものですが、流れを視覚的に捉えにくいため難しいと思われています。 この講義では、難しい方程式を極力使用せず流体を扱う上でのポイントを説明します。 また、摩擦や流動抵抗の低減のためには、流れのどの部分を着目すれば良いか解説します。 さらに、液体や気体流れに対する抵抗低減手法や制御手法について、最新の研究成果を踏まえて幅広く紹介することにも重きをおきます。 講義の前半では、流体工学の基本的事項について、重要となる無次元数などを交え説明します。 そして、その基本的事項が、どのような場面で重要になるのか説明します。 |xbv| bdt| akl| bxp| rxz| zmb| cdb| fdf| wmb| fau| ngy| ypp| yaa| grn| wdi| jmb| nli| igu| alk| vbd| ufj| hoq| hmn| snz| muj| gav| clj| vzc| ppg| pxu| uud| pmu| hcg| wzu| qki| pmk| oit| vlb| juo| onb| rzf| jak| acq| usc| eaa| mmq| fzc| ris| kmn| pbk|