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一、机器人工程(自动化类大类招生)和飞行器动力工程(航空航天类大类招生)录取分数线(黑龙江)
理科
| 年份 | 机器人工程(自动化类大类招生) | 飞行器动力工程(航空航天类大类招生) |
|---|
| 2021 | 564(自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程)) | 560(航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学)) |
| 2020 | 598(自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机器人工程、探测制导与控制技术)) | 592(航空航天类(飞行器设计与工程、土木工程、飞行器动力工程、工程力学)) |
| 2019 | 596(自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)) | 592(航空航天类(工程力学、土木工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)) |
| 2018 | 593(自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术) | 590(航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学) |
| 2017 | 579(自动化类) | 579(航空航天类) |
二、机器人工程(自动化类大类招生)和飞行器动力工程(航空航天类大类招生)专业介绍
航空航天类
飞行器动力工程(航空航天类大类招生)
哈尔滨工程大学
层次
本科
学制
四年
培养目标:本专业培养具有良好数学基础知识、力学基础知识、飞行器动力工程基本理论,掌
握发动机总体设计、结构设计、控制设计与试验能力,获得飞行器动力工程专业基本工程训练,在
工程实践、信息技术和外语运用等方面具有很强适应能力的高素质工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习飞行器动力原理、结构设计、控制系统原理及设计、专业实验
等方面的基础理论和专业知识,具有参与发动机总体和结构设计、试验测试、批判性思维等方面
的基本能力。
毕业生应当获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握飞行器动力总体设计的基本理论和基本知识;
2.掌握飞行器动力结构设计与强度分析的方法和实验方法;
3.掌握飞行器动力控制系统的设计方法和测试方法;
4.具有飞行器动力工程专业基本工程能力;
5.了解飞行器动力的理论前沿、应用前景和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:航空宇航科学与技术、动力工程及工程热物理、力学。
核心知识领域:数学分析、理论力学、材料力学、流体力学、工程热力学、空气动力学、传热学、
自动控制原理、航空发动机原理、航空发动机结构设计。
主要实践性教学环节:金工实习、生产实习、科研训练、课程设计、专业实习、毕业设计(论
文)等。
主要专业实验:热工综合实验、流体力学实验、空气动力学实验、强度振动实验、专业综合
实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
自动化类
机器人工程(自动化类大类招生)
哈尔滨工程大学
层次
本科
学制
四年
专业实力:
本专业是新工科专业。
培养目标:
本专业致力于培养适应社会与经济发展需要,能够在机器人工程及相关领域从事装备制造、工程设计、系统运行、技术开发、项目管理、科学研究等工作的高级工程技术人才。具体包括以下5个方面:
培养目标1:能够适应机器人工程现代科技发展需要,综合运用数理基本知识、工程基础知识和机器人工程专业知识对机器人工程领域复杂工程项目提供系统性的解决方案。
培养目标2:能够不断跟踪机器人工程及相关领域的前沿技术,具备一定的工程创新能力、能运用现代工具从事机器人工程相关领域产品的研究、设计、开发和应用的能力。
培养目标3:具备社会责任感,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、环境与可持续性发展等诸多因素的影响,在工程实施中能坚持公众利益优先。
培养目标4:具备健康的身心和良好的人文科学素养,具有独立工作和团队合作能力,拥有有效的沟通、表达能力和工程项目管理的能力。
培养目标5:具有全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的终生学习习惯和能力。
培养特色:
学院坚持基础理论教学与实习实践相结合的专业培养模式,开设的专业核心课程有机器人工程专业导论、自动控制理论、现代控制理论、微型计算机原理与接口技术、自动控制元件、工业机器人、机器人结构设计、机器人视觉测量与控制、现代传感器原理及应用;依托国家级实验教学中心,开设机器人工程专业方向实验和实践课程;学生毕业后主要从事机器人工程领域的系统分析、研究、设计、运行及管理工作。
毕业去向:
毕业生主要就业去向是机器人的设计研究单位、生产制造企业以及集成应用公司,工业机器人整机制造企业,服务机器人研发制造企业,特种机器人研发制造企业,以及相关产品和服务的科技型企业,还可去往航海、航空、航天及各种含机器人工程技术领域的研究设计和生产单位,就业面宽。
三、就业前景
自动化
1.自动化就业前景:
由于自动化专业所学知识量大,与其他学科交叉甚多,几乎所有专业都能与自动化挂钩,而且它与现代化工业、农业、国防、民生息息相关。因此,就业面广,未来的发展空间较大,学生转行、转专业也相对容易,如电子工程、计算机、通信领域都是自动化专业发展的方向。 随着自动化产品不断普及,智能楼宇和智能家居的应用,智能交通的不断发展,社会对这一专业人才的需求将会不断增加,就业前景更为广阔,选择方向也会更多,自动化专业的毕业生也将借助这一技术的广泛应用而在社会生活的各个领域、经济发展的各个环节找到发挥自己专长的理想位置。
2.自动化就业方向:
本专业学生毕业后主要就业于邮电、通信企业、信息产品制造业及其它新兴产业部门从事自动控制系统、信息处理系统及物联网领域的系统设计、软硬件开发和应用等工作,也可以在相关企事业单位从事科学研究、项目组织管理等方面的工作,还可以进入硕士阶段继续深造学习。 自动化专业就业领域主要包括技术研发公司、科研院所、设计单位、通信系统、钢铁企业、工矿企业、铁道、化工、航空、海关、税务、工商、外贸、大专院校及政府和科技部门等。
飞行器动力工程
1.飞行器动力工程就业前景:
飞行器动力装置是航空航天飞行器的“心脏”,是决定飞行器一代又一代高速发展的关键。世界各航空航天大国都把“飞行器动力”作为发展的重点,列入长期发展规划。随着我国大飞机工程和航空、航天、民航等事业的不断发展,对人才的需求更加强烈,同时我国飞行器动力行业已得到国家多项专项计划支持,未来飞行器动力工程专业将具有很好的发展前景,毕业生主要从事飞行器(包括航天器与运载器)总体设计、结构设计与研究、结构强度分析与试验,并从事通用机械设计及制造的工作。 由于我国航空航天领域近年来的飞速发展,开发发动机的飞行器动力工程专业的毕业生每年都供不应求。飞行器动力工程专业大部分学生都在航空、航天、民航等领域对口从事研究工作。但是还有很多学生去了能源、交通、管道输送等部门施展才华。而这些国家重点项目和重大工程都依赖航空航天发动机改装成的核心部件。
2.飞行器动力工程就业方向:
毕业生面向航天、航空、船舶、兵器科学技术等国防科技领域,主要从事飞行器推进系统及热机系统的理论研究、技术开发、总体论证、方案设计、实验技术研究及技术管理等工作。
中专
2022-11-03 23:39