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机械工程学科

(1)微纳机械测量与控制

围绕微纳测量与智能传感技术、嵌入式位置检测技术及装备、智能仪器与测控技术开展工作,研究内容主要包括微纳传感与量子精密测量技术、多自由度多参数一体化集成测量技术、寄生式绝对位移检测新技术、加工测量一体化技术、光电信息与图像处理技术、智能检测与机器人技术、嵌入式网络物联与远程测控技术。

(2)机电系统设计与集成

bet356官网bet356怎么注册围绕复杂机电装备设计理论与共性技术、机电系统动力学与可靠性技术、智能机器人系统设计与集成技术开展工作,研究内容主要包括复杂机电系统设计理论和方法、机电装备状态感知及识别技术、基于智能材料的复合驱动技术、跨尺度力学行为数值模拟、复杂机电系统动力学与控制、材料结构一体化技术、基于大数据的力学行为研究、机器人柔顺化设计及其动态行为研究、机器人群体智能与控制技术、共融机器人建模与交互技术、机器人视觉与集成应用、人体增强与运动辅助智能机械设计与评测技术。

(3)复杂零件智能制造

围绕复杂曲面制造技术、制造装备智能化技术、产线装备智能化技术、制造系统建模及智能管控技术开展工作,研究内容主要包括锥齿轮设计制造技术、复杂零件高效精密制造技术、齿轮传动系统数字化设计技术、数控装备热误差补偿与控制技术、加工精度演变机理与控制技术、智能远程运维技术和制造装备可靠性技术、工艺建模与控制技术、工艺感知与加工质量控制技术、制造过程数字孪生技术和智能产线集成技术、精益制造技术、制造系统建模技术、智能管控技术。

仪器科学与技术

( 1 )时栅传感理论与技术

重点开展精密时栅传感器理论与关键技术研究以及纳米时栅新技术的研究,分别解决时栅传感器产业化过程中的成套关键技术与大量程纳米时栅的传感理论、制造工艺、产品推广等问题。

( 2 )精密机械装备与仪器

研究在极端和特殊条件下大型机械装备中的传动误差测量与控制新技术,研究具有自检测功能的机械驱动(电机、油机等) ,机械传动(齿轮、蜗轮、丝杠、齿条等)和机械运动(轴承、导轨等) ,从而形成具有“无传感器检测”特色的“新概念机电功能部件”。

( 3 )探测制导与振动控制

充分发挥寄生式时栅测量技术在极端和特殊条件下的武器装备中的传动误差测量与控制的独特优势,开展新型武器探测制导与控制技术研究;研究各类武器制导系统与其它传感器的组合制导技术,研究空间电磁波与目标的相互作用特性、目标特征的获取与重建、探测新技术以及武器系统的抗干扰技术。

(4)远程测控与物联网

? ? ? 该方向紧跟智能制造、互联网+、人工智能等国际前沿,以物联网中的信息处理、传感技术和控制技术等交叉领域展开研究。研究以时栅为代表的智能传感器与互联网技术的结合的智能检测技术。