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XuetangX

现代力学进展

Beijing Institute of Technology via XuetangX

Overview

“现代力学进展”课程是由宇航学院力学系为力学类研究生新生开设的学科前沿课程,本着“深度-广度-熏陶”的原则和理念,展示学科发展的脉络,开阔学生的视野,强调科学与工程的完美统一,实现理论与实践的紧密结合,让学生在潜移默化中提高科学精神与科学素养,并了解我国科学工作者为科技发展、国家富强所作的贡献,体会科学工作者的艰苦拼搏精神和他们的家国情怀。

“现代力学进展”充分利用北京地区优势师资资源,通过精心挑选教师、布局方向和细致组织,形成以北京理工大学力学专业一线著名教授作为稳定主讲、联合著名高校或研究所的国内外知名力学专家与学者共同授课、百家争鸣的讲座式教学模式。课程通过专家的讲解和交流,向同学们展示力学各个研究方向的起源、发展及前沿的主要脉络;给出一个学科发展的全貌和热点。

本课程由胡海岩院士、胡更开教授等校内专家作为稳定核心主讲,北京市青年教学名师赵颖涛副教授为课程建设负责人,每年一次为研究生授课,形成了以校内核心成员加外请专家联合授课、百家争鸣的授课传统。教学团队成员都是来自科研教学一线的优秀学者,内容涵盖了力学的各个主要专业领域及重要前沿研究方向,兼顾了学术与工程领域,不仅贴合人们的日常生活,而且注重面向国家重大需求。该教学团队中既有德高望重的院士,又有多名长江学者、杰青、优青、千人等,既有在力学界广受尊重的老专家学者,同时有更多在科研和教学一线的中青年优秀教师,他们都无一例外地重视专业建设和教学工作。在专业上,不仅涵盖了力学学科的主要分支学科和专业领域,授课内容亦包括生产生活实践、国家重大需求、学科前沿、多领域交叉等多种话题,在教学过程中强调知识与实践的结合,极大的开阔学生视野,培养学生对力学乃至整个自然科学的热爱和探索兴趣。

在本课程的内容组织上,授课专家们在讲授力学的研究内容研究思路的同时,有机的将力学在我国的发展历史、我国力学家在科技发展过程中进行科技攻关的过程、他们作出的杰出贡献融合在一起,学生很容易对我国力学工作者的严谨认真的治学态度、不畏艰难的拼搏精神、为国为民的家国情怀产生强烈的共鸣,在收获知识、开阔眼界的同时,也陶冶了情操。在进行能力培养的同时,也培养学生的家国情怀和社会责任感。

Syllabus

  • 1. 工程中的动力学反问题
    • 1.1. 工程中的动力学反问题(1)
    • 1.2. 工程中的动力学反问题(2)
    • 1.3. 工程中的动力学反问题(3)
    • 1.4. 工程中的动力学反问题(4)
    • 1.5. 工程中的动力学反问题(5)
    • 1.6. 课后问答
    • 1.7 习题
  • 2. 增材制造设计方法——从3D到4D
    • 2.1. 增材制造设计方法——从3D到4D(1)
    • 2.2. 增材制造设计方法——从3D到4D(2)
    • 2.3. 增材制造设计方法——从3D到4D(3)
    • 2.4. 课后问答
    • 2.5. 习题
  • 3. 结构胶结与加固的跨尺度力学
    • 3.1. 结构胶结与加固的跨尺度力学(1)
    • 3.2. 结构胶结与加固的跨尺度力学(2)
    • 3.3. 结构胶结与加固的跨尺度力学(3)
    • 3.4. 课后问答
    • 3.5 习题
  • 4. 声波/弹性波超材料:概念、性质与应用
    • 4.1. 声波/弹性波超材料:概念 性质与应用(1)
    • 4.2. 声波/弹性波超材料:概念 性质与应用(2)
    • 4.3. 声波/弹性波超材料:概念 性质与应用(3)
    • 4.4. 声波/弹性波超材料:概念 性质与应用(4)
    • 4.5. 课后问答
    • 4.6 习题
  • 5. 流固耦合问题及其实例研究
    • 5.1. 流固耦合问题及其实例研究(1)
    • 5.2. 流固耦合问题及其实例研究(2)
    • 5.3. 流固耦合问题及其实例研究(3)
    • 5.4. 流固耦合问题及其实例研究(4)
    • 5.5. 课后问答
    • 5.6 习题
  • 6. 昆虫飞行的力学
    • 6.1. 昆虫飞行的力学(1)
    • 6.2. 昆虫飞行的力学(2)
    • 6.3. 昆虫飞行的力学(3)
    • 6.4. 昆虫飞行的力学(4)
    • 6.5. 课后问答
    • 6.6 习题
  • 7. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用
    • 7.1. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用(1)
    • 7.2. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用
    • 7.3. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用(3)
    • 7.4. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用(4)
    • 7.5. 爆炸毁伤高精度计算方法及其应用(5)
    • 7.6. 课后问答
    • 7.7 习题
  • 8. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计
    • 8.1. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计(1)
    • 8.2. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计(2)
    • 8.3. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计(2)
    • 8.4. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计(4)
    • 8.5. 典型表面功能的多尺度力学机制与仿生功能表面设计(5)
    • 8.6. 课后问答
    • 8.7 习题
  • 9. 复合材料结构性能表征
    • 9.1. 复合材料结构性能表征(1)
    • 9.2. 复合材料结构性能表征(2)
    • 9.3. 复合材料结构性能表征(3)
    • 9.4 习题
  • 10. 先进材料中的多场耦合行为研究
    • 10.1. 先进材料中的多场耦合行为研究(1)
    • 10.2. 先进材料中的多场耦合行为研究(2)
    • 10.3. 先进材料中的多场耦合行为研究(3)
    • 10.4. 先进材料中的多场耦合行为研究(4)
    • 10.5. 先进材料中的多场耦合行为研究(5)
    • 10.6. 课后问答
    • 10.7 习题
  • 11. 大型空间可展开天线中的力学
    • 11.1. 大型空间可展开天线(1)
    • 11.2. 大型空间可展开天线中的力学(2)
    • 11.3. 大型空间可展开天线中的力学(3)
    • 11.4. 大型空间可展开天线中的力学(4)
    • 11.5. 课后问答
    • 11.6 习题
  • 期末考试

    Taught by

    Haiyan Hu and Yingtao Zhao

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