机械设计制造及其自动化必备知识
机械设计制造及其自动化专业知识
机械设计制造及其自动化专业知识机械设计制造及其自动化是一门涵盖广泛知识领域的专业,它旨在培养学生具备机械设计和制造以及自动化控制的技能和能力。
以下是该专业的一些重要知识点和概念:1. 机械设计基础知识机械设计是机械工程学科的核心内容之一,包括机械构件的设计、结构分析、材料选择、装配和调试等方面的知识。
在机械设计过程中,需要学习和掌握CAD(计算机辅助设计)和CAE(计算机辅助工程)等工具的使用,以提高设计效率和精度。
2. 制造工艺与工程制造工艺与工程是指将设计好的产品通过加工、装配和调试等一系列步骤转化为实际可用的产品的过程。
学生需要了解和学习如何选择合适的加工方法,了解各种材料的特性以及掌握产品装配和测试等技能。
3. 自动化控制技术自动化控制技术是机械设计制造中的一项重要技术,它利用传感器和执行器等设备对生产过程进行感知和控制。
学生需要学习和了解自动控制系统的基本原理,掌握PLC(可编程逻辑控制器)和SCADA(监控与数据采集系统)等自动化设备的编程和应用方法。
4. 数字化设计与制造随着数字技术的快速发展,数字化设计与制造已经成为机械设计制造的重要趋势。
学生需要学习使用CAD/CAM(计算机辅助设计与制造)系统进行产品设计与加工工艺规划,并了解3D打印、激光切割等数字化制造技术的应用。
5. 机器人技术与应用机器人技术在现代制造业中发挥着越来越重要的作用。
学生需要学习机器人的基本原理和结构,了解机器人的编程方法和应用领域,掌握机器人控制和路径规划等技能。
除了上述内容,机械设计制造及其自动化专业还涉及到工程力学、热力学、流体力学、材料力学等基础理论知识的学习。
此外,学生还需要具备一定的实践能力,培养工程实践能力和团队合作精神。
总结起来,机械设计制造及其自动化专业知识涉及许多方面的内容,包括机械设计基础知识、制造工艺与工程、自动化控制技术、数字化设计与制造以及机器人技术与应用等。
学生通过系统学习和实践训练,将能够在工程实践中熟练运用这些知识,为机械工程领域的发展和创新做出贡献。
机械设计制造及其自动化知识讲解
机械设计制造及其自动化知识讲解机械设计制造及其自动化是现代工程领域中的重要分支,涉及到机械结构设计、制造工艺、自动化控制等诸多方面知识。
在现代工业生产中,机械制造已经成为不可或缺的一部分,而自动化技术的应用更是提高了生产效率和产品质量。
在机械设计制造方面,工程师首先需要掌握机械结构设计的基本原理和方法,包括受力分析、材料选型、零件设计等方面的知识。
同时,还需要了解工程制图、CAD/CAM技术、工程材料学等相关知识,以确保设计方案的可行性和实用性。
在机械制造工艺方面,工程师需要了解各种加工工艺、设备和工具的使用方法,例如铣削、冲压、焊接、组装等。
此外,还需要掌握质量控制和品质管理的方法,以确保产品达到设计要求。
自动化技术在机械制造中的应用越来越广泛,通过自动化设备和控制系统,可以提高生产效率、降低成本、减少人为错误等。
工程师需要了解PLC控制、传感器技术、机器视觉等自动化技术,以实现生产过程的自动化和智能化。
总的来说,机械设计制造及其自动化知识涉及面广泛,需要工程师不断学习和提高自己的技术水平,才能适应现代工业的发展需求。
一种常见的机械设计制造自动化技术是数控加工。
数控加工是利用计算机控制系统,通过预先编写的程序指令,自动控制加工设备完成工件的加工。
这种技术可以实现高精度、高效率的加工,广泛应用于航空航天、汽车制造、模具加工等领域。
另外,在机械制造中,自动化装配线也是一种常见的应用。
通过使用自动化装配线,可以实现产品的自动组装,大大提高了生产效率和一致性。
自动化装配线通常包括传送带、机器人手臂、传感器等设备,能够完成从零件装配到成品包装的一系列工序。
在自动化技术方面,机器人技术也是一个备受关注的领域。
工业机器人可以在工厂生产线上执行各种各样的重复性工作,如搬运、装配、焊接等,可以大大降低人力成本,同时提高生产效率和产品质量。
除了以上提到的常见技术,近年来,随着人工智能和大数据技术的发展,机械制造领域也开始应用智能化制造技术,如工厂物联网、智能制造系统等。
机械设计制造及其自动化专业核心课程
机械设计制造及其自动化专业核心课程机械设计制造及其自动化专业是一个涵盖广泛、发展迅速的领域。
在这个专业中,学生将学习机械工程的基本原理和技能,以及如何应用这些知识来设计和制造各种机械设备和系统。
让我们深入探讨机械设计制造及其自动化专业的核心课程。
这些课程为学生提供了机械设计和制造领域的核心知识和技能。
常见的核心课程包括机械工程基础、机械制图、机械设计原理、机械加工工艺与设备、自动控制原理、工程材料等。
在机械工程基础课程中,学生将学习机械工程的基本原理和概念,如力学、热力学和材料力学等。
这些知识是机械设计和制造的基础,为学生提供了理论基础。
机械制图课程是机械工程师必备的基本技能之一。
学生将学习如何使用CAD软件进行机械零件和装配图的制作。
这是机械设计和制造过程中不可或缺的技能。
机械设计原理课程将向学生介绍机械设计的基本原理和方法。
学生将学习如何进行机械设计,包括设计思路、设计流程、设计参数的确定等。
这些知识对于学生日后在机械设计和制造领域的工作非常重要。
机械加工工艺与设备课程将向学生介绍机械加工的基本工艺和设备。
学生将学习如何选择适当的机械加工方法和设备,并了解不同材料加工的特点和要求。
这些知识对于学生进行实际的机械设计和制造工作非常重要。
自动控制原理课程是机械设计制造及其自动化专业的重要组成部分。
学生将学习如何设计和实现机械系统的自动控制,并掌握自动控制的基本原理和方法。
这些知识对于学生在工业自动化领域的发展和应用非常重要。
工程材料课程将向学生介绍不同材料的性能和特点,以及在机械设计和制造中的应用。
学生将学习如何选择适当的材料,并了解材料的加工和性能测试方法。
这些知识对于学生进行机械设计和制造工作非常重要。
机械设计制造及其自动化专业核心课程提供了学生所需的基本理论和实践知识。
通过这些课程的学习,学生将能够掌握机械设计和制造领域的核心技能,并为将来的工作做好准备。
我个人对机械设计制造及其自动化专业有着浓厚的兴趣和热爱。
机械设计制造及其自动化培训内容
机械设计制造及其自动化培训内容机械设计制造及其自动化培训内容包括以下几个方面:1. 机械设计基础知识:介绍机械设计的基本概念、原理和方法,包括力学、材料力学、机械工程学、图学、CAD等基础知识。
2. 机械制造技术:介绍机械加工、焊接、锻造、铸造等制造工艺,以及常见的机械零部件加工和装配技术。
3. 自动化技术:包括自动化控制系统、传感器与执行器、PLC编程等内容,介绍自动化生产线的概念和应用。
4. 数控加工技术:介绍数控机床、数控编程、数控加工工艺等相关知识,包括数控车床、数控铣床等常见设备的操作和维护。
5. 机器人技术:介绍工业机器人的基本原理、分类、应用和编程,培训学员对工业机器人进行操作和维护。
6. 机械设计与制造实践:包括实际项目设计、制造和调试等实践环节,让学员在实践中掌握机械设计与制造的技能。
以上是机械设计制造及其自动化培训的主要内容,通过系统的培训,学员能够获得扎实的机械设计制造及自动化技术知识,为未来的工作和发展打下良好的基础。
另外,机械设计制造及其自动化培训还将涉及现代工业中新兴的技术趋势,例如智能制造、物联网技术在工业领域的应用等,使学员了解行业前沿的发展动态和趋势。
在课程安排上,培训机构将会组织实地考察工厂、企业,让学员深入了解现实生产场景,提高实践技能和应用水平。
同时,还将组织相关的实验、实训,培养学员的动手能力和实际操作经验。
培训结束后,学员将获得相应证书,具备独立进行机械设计、制造及自动化设备维护的技能和能力。
他们可在制造企业、机械设备公司、工程咨询公司等领域从事相关工作,为现代制造业的发展贡献自己的力量。
此外,随着科技的快速发展,机械设计制造及其自动化培训还将注重培养学员的创新意识和团队合作能力,让他们具备解决现实工程问题的能力,面对未来的发展和挑战时能够游刃有余。
总之,机械设计制造及其自动化培训将为学员提供一系列全面的理论和实际操作技能,使他们成为新时代的机械设计与制造专业人才,为工业制造领域的高质量发展做出积极贡献。
机械工程及其自动化基础知识汇总
机械工程及其自动化基础知识汇总1. 机械工程概述机械工程是一门研究使用机械原理和方法设计、制造、操作和维护机械设备的工程学科。
它广泛应用于各个领域,包括制造业、交通运输、能源等。
机械工程师需要具备坚实的基础知识来解决各种机械问题。
2. 机械工程基础知识- 材料力学:研究材料的力学性质,如应力、应变、弹性、塑性等。
掌握材料力学对机械设计和结构分析非常重要。
- 热力学:研究能量转化和传递的原理,包括热力学循环、热平衡等。
了解热力学可以帮助优化机械系统的能量利用效率。
- 流体力学:研究流体运动和力学性质,包括液体和气体的流动、静压力等。
掌握流体力学对设计流体传动系统和液压系统非常重要。
- 机械设计:包括机械元件的设计、选择和组装,以及机械系统的设计和分析。
了解机械设计可以提高机械设备的性能和可靠性。
- 控制工程:研究系统的控制原理和方法,包括传感器、执行器和控制算法等。
掌握控制工程对机械自动化系统的设计和优化非常重要。
3. 自动化基础知识- 自动控制理论:研究系统的稳定性、鲁棒性和优化控制等基本原理。
了解自动控制理论可以设计和调整自动化控制系统。
- 传感器与执行器:传感器用于感知环境和系统状态,执行器用于控制系统输出。
了解各种传感器和执行器的工作原理和应用可以实现自动化控制。
- PLC编程:PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化中常用的控制设备。
掌握PLC编程可以实现自动化控制系统的逻辑控制。
- 运动控制:研究机械系统的运动规划和运动控制算法。
了解运动控制可以实现精确的机械运动和位置控制。
- 人机界面:研究人机交互和界面设计,包括触摸屏、操作面板等。
掌握人机界面可以实现方便和直观的控制操作。
以上是机械工程及其自动化基础知识的简要汇总,详细内容请参考相关教材和专业课程。
对机械设计制造及其自动化专业的认识
对机械设计制造及其自动化专业的认识引言概述:机械设计制造及其自动化专业是一门涉及机械设计、制造与自动化控制的学科,它对于现代制造业的发展起着重要的推动作用。
本文将从五个方面详细阐述对该专业的认识。
一、机械设计制造的基础知识1.1 机械设计基础:机械设计是机械工程的核心领域,包括机械结构设计、机械零部件设计等。
学生需要掌握机械设计的基本原理和方法,熟悉机械设计软件的使用。
1.2 制造工艺知识:机械制造是机械设计的延伸,学生需要了解各种常见的机械制造工艺,如铣削、车削、冲压等,以及相关的加工设备和工具的使用。
1.3 材料科学与工程:材料是机械设计与制造的基础,学生需要学习材料的性能与特点,了解材料的选择与应用,以及材料的加工与处理技术。
二、自动化控制技术在机械设计制造中的应用2.1 传感器与执行器:自动化控制技术是机械设计制造的重要组成部分,学生需要学习各种传感器与执行器的原理和应用,如光电传感器、液压执行器等。
2.2 自动控制系统:学生需要掌握自动控制系统的基本原理和设计方法,了解PID控制、模糊控制、神经网络控制等自动控制算法,并能应用于机械设计制造中。
2.3 机器人技术:机器人技术是自动化控制技术的重要应用领域,学生需要了解机器人的结构和工作原理,掌握机器人的编程和控制方法。
三、机械设计制造的实践能力培养3.1 实验室实践:学生需要通过实验室实践,掌握机械设计制造的基本实验技能,如测量与检测、装配与调试等,培养实际操作能力。
3.2 项目实践:学生需要参与机械设计制造相关的项目实践,通过实际项目的设计与制造,提升解决实际问题的能力,并锻炼团队合作和沟通能力。
3.3 实习实训:学生需要参加相关企业的实习实训,亲身体验机械设计制造的实际工作环境,了解行业发展趋势,提升职业素养。
四、机械设计制造及其自动化的应用领域4.1 制造业:机械设计制造及其自动化技术在制造业中广泛应用,如汽车制造、航空航天、机械设备制造等,为制造业的发展提供技术支持。
机械设计制造及其自动化专业知识
机械设计制造及其自动化专业知识
一、机械设计的基本原理
1、力学原理:力学原理是力的传递,包括机械动力学、振动学、流体力学和有限元分析。
力学原理可用于分析设计的各个部分如机构、轴承和润滑油的力学性能,确定机械各部件间的可靠性。
2、动力学原理:动力学原理是动力的传递,包括汽车动力学、发动机动力学和机器人动力学。
动力学原理可用于制定设计的运动方式,提高机械系统的运动性能,保证系统安全运行。
3、物理原理:物理原理是物质的传递,包括热传导、热流体动力学和质量传输。
物理原理可用来分析设计的热传导性能,确定机械部件的热损失,保证机械系统的热稳定性。
4、材料学原理:材料学原理是材料物理性能的传递,包括材料本构和界面强度。
材料学原理可用来选择设计的材料,提高机械性能,延长使用寿命。
二、机械设计制造及其自动化
1、机械设计制造:机械设计制造是将机械设计原理转化为具体产品结构形式及工艺路线的制造技术,主要是运用计算机辅助设计及数控加工等技术。
2、自动化控制:自动化控制是一种技术,它利用控制器、传感器和其它仪器来自动检测、控制、监测机械系统的运行状态。
机械设计制造及其自动化专业介绍
机械设计制造及其自动化专业介绍什么是机械设计制造及其自动化?机械设计制造及其自动化是工学领域的一种专业,主要研究利用机械原理与技术,开发和设计各种机械设备和产品,以满足人们的生产与生活需要。
同时,该专业还探索如何通过计算机技术,实现机械制造过程的自动化,提高生产效率与前端设计能力。
机械设计制造及其自动化专业知识体系机械设计制造及其自动化专业的知识体系主要包括以下几个方面:1.基础理论:包括机械学、材料力学、热学、流体力学等方面的基础理论,是学生学习其他课程的基础。
2.机械设计:包括机械原理、机械设计基础、机械结构设计与分析、机构设计与分析、机械加工与工艺等方面。
主要研究机械制品的构造设计,给工业、农业、运输、交通、家庭等各个领域提供各种设备和设施。
3.机电控制技术:包括电路基础、传感器基础、控制器和执行机构的选择与应用、机器人技术、数控技能等方面的课程。
主要研究工业自动化、机器人控制、智能控制和自动化成套设备等方面的技术。
4.工程设计:包括机械设计制造过程的实质性方案设计、装备改造与改进设计等方面的实际应用。
学生在学习机械设计制造及其自动化专业的过程中,将逐渐掌握这些知识,为后续实际工作打下基础。
机械设计制造及其自动化专业的发展前景目前,机械设计制造及其自动化专业是国家十大发展重点学科之一,具有很好的就业前景。
在一些先进工程领域,比如航空航天、轨道交通、高档装备制造等,机械设计制造及其自动化专业的人才需求很大。
此外,随着工业化和信息化进程的加快,机械设计制造及其自动化专业的发展势头十分迅猛。
未来,在各个制造产业中,人们对机械制品的自动化程度越来越高,对机械设备制造的要求也越来越高,因此该专业有更广阔的就业发展前景。
如何选择机械设计制造及其自动化专业?1.自身兴趣:学习机械设计制造及其自动化专业需要一定的数理基础和空间想象力,因此学生需要对此类知识具有浓厚的兴趣,这样才能激发学习兴趣并发挥自己的专业优势。
机械设计制造及其自动化专业知识技能
机械设计制造及其自动化专业知识技能
机械设计制造及其自动化专业是工科类的一种,主要培养学生掌握机械设计及制造领域的基本理论、基本知识和基本技能,具备机械设计和制造工作的能力。
以下是机械设计制造及其自动化专业的一些主要的知识和技能:
1. 机械工程基础知识:包括力学、材料力学、液压与气动、机械零件及装配、机械原理等的基础理论知识。
2. 机械设计:包括机械设计原理、机构设计、机械零件设计、齿轮传动设计、轴系设计、机械系统设计等方面的知识和技能。
3. 数字化设计与制造:包括CAD、CAM、CAE等软件的使用
和机械产品的三维建模、装配、仿真、优化等技能。
4. 制造工艺与装备:包括数控加工技术、焊接技术、热处理技术、表面处理技术等制造工艺的知识和技能。
5. 机器人技术与自动化:包括机器人技术基础、机器人系统与控制、机器视觉与感知、机器人应用等方面的知识和技能。
6. 先进制造技术与装备:包括3D打印技术、激光加工技术、
柔性制造技术、机器人集成等的知识和应用技能。
7. 工程实践与项目管理:包括机械设计与制造实践、工程项目管理、质量管理等实践技能。
机械设计制造及其自动化专业的知识技能,旨在培养学生具备独立进行机械设计与制造工作的能力,包括从需求分析、方案设计、模型制作到工艺流程设计、设备选择等各个环节的能力。
此外,还需要具备一定的创新意识和团队协作能力,能够在工程项目中独立或协作完成任务。
机械制造与自动化基础知识
机械制造与自动化基础知识
1.机械制造原理及工艺:介绍机械制造的基本概念、制造过程及工艺流程,包括机床加工、锻造、铸造、焊接等。
2. 机械设计基础:介绍机械设计的基本原理和方法,包括机构设计、传动设计、强度设计、变形设计等。
3. 数控技术与应用:介绍数控加工技术的基本原理和应用,包括数控编程、数控加工设备、加工工艺等。
4. 机器人技术与应用:介绍机器人的基本原理和应用,包括机器人的运动学、动力学、控制系统、应用领域等。
5. 自动化控制基础:介绍自动化控制的基本原理和方法,包括传感器、执行器、控制器、反馈系统等。
6. 电气控制基础:介绍电气控制的基本原理和方法,包括电路设计、电子元器件、电气传动、电气安全等。
7. 液压与气动技术:介绍液压和气动技术的基本原理和应用,包括液压元件、气动元件、液压控制系统、气动控制系统等。
8. 工业自动化系统:介绍工业自动化系统的组成和原理,包括工业控制系统、工业网络、工业物联网等。
9. 智能制造技术:介绍智能制造的基本概念和技术,包括智能加工、智能制造设备、智能工厂等。
10. 未来制造技术:介绍未来制造技术的趋势和发展方向,包括数字化制造、虚拟制造、云制造等。
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机械设计制造及其自动化专业知识
机械设计制造及其自动化专业知识机械设计制造及其自动化专业是工程领域中的重要学科,涵盖了机械制造、机械设计、自动化控制等多个方面的知识。
本文将从这些方面对机械设计制造及其自动化专业进行探讨。
一、机械制造机械制造是通过使用各种材料和工艺来创造和生产机械设备的过程。
它包括了零件加工、装配以及机械设备的调试与测试等环节。
在机械制造过程中,需要掌握金属材料的性质、工艺的选择以及加工工具的使用等知识。
此外,了解CAD软件的应用技巧也是机械制造中的重要一环。
二、机械设计机械设计是指根据机械工程原理和设计方法,通过运用CAD、CAE等计算机辅助设计软件,将产品从概念设计转化为具体的实物制品的过程。
在机械设计中,需要了解各种机械零件的设计原理、设计规范以及机械结构的优化方法。
同时,还需要具备良好的创新能力和审美观念,以使设计出的产品既具备实用性,又具备美观性。
三、自动化控制自动化控制是将传感器、执行器、控制器等设备与计算机技术相结合,实现对机械设备的自动化操作和控制。
在自动化控制领域,需要了解各种传感器的原理和应用、控制系统的设计与调试、PLC程序开发等方面的知识。
此外,对于工业机器人、自动化流水线、智能仓储系统等自动化设备的应用也需掌握。
四、专业实践作为机械设计制造及其自动化专业的学生,除了学习理论知识外,还需要进行实践训练。
实践环节包括实验室实训、工业实习以及毕业设计等项目。
通过实践,学生能够将所学的知识应用到实际工程中,提高自己的工程实践能力。
五、职业发展机械设计制造及其自动化专业的毕业生可以在各个相关领域就业,例如机械制造企业、汽车制造企业、工程咨询公司等。
他们可以从事机械设计、机械工艺、自动化控制、项目管理等方面的工作。
随着工业自动化程度的提高,这个专业的就业前景也非常广阔。
总结:机械设计制造及其自动化专业是一个综合性很强的学科,它涵盖了机械制造、机械设计、自动化控制等多个方面的知识。
通过学习这门专业,学生可以掌握机械设计与制造的技术和方法,以及实现机械设备自动化的能力。
机械设计制造及其自动化基本知识
机械设计制造及其自动化基本知识
机械设计制造及其自动化基本知识分为以下几部分:
一、机械设计基础知识
机械设计基础知识包括机械设计概论、机械设计过程、机械设计计算、机械系统设计和机械零件设计等内容。
其中,机械系统设计和机械零
件设计是机械设计的核心内容。
二、工程材料及热处理
机械设计中需要涉及到各种工程材料的性能、应用和选择,以及他们
的热处理方法和效果。
常用的工程材料包括金属、非金属和复合材料等。
三、机械加工工艺及其设备
机械加工工艺及其设备是指用于零件加工的各种机床、切削工具、量具、夹具、治具等设备,以及各种加工技术和加工工艺流程。
四、机械传动基础及其设计
机械传动是指各种机械元件和装置之间的能量和动力传递,包括传动
形式、传动方式和机械传动的基本定理等。
五、机械工程控制技术
机械工程控制技术是指用于机械系统控制的各种技术和方法,包括控
制原理、传感器、执行器、控制器和控制算法等。
六、机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化是指综合运用上述各种知识和技术,实现机
械产品从设计、制造到使用的全过程自动化管理和控制,以提高生产
效率、降低成本和提高产品质量。
其中,机器人技术和智能控制技术
是机械设计制造及其自动化的关键领域之一。
以上是机械设计制造及其自动化基本知识的大致概述,希望能够
对读者有所启发和帮助。
机械设计制造及其自动化必备知识
机械设计制造及其自动化必备知识
一、机械原理:机械设计制造及其自动化需要熟悉机械原理,包括机械学原理、动力学原理、流体动力学原理、传动学原理等原理。
二、机械结构:建立机械设计制造及其自动化体系,必须具备机械结构设计的能力,如轴、轴承、减速器、制动器等。
三、控制学:控制学是机械设计制造及其自动化过程中不可缺少的部分,它涉及到控制理论、控制系统、伺服系统等。
四、模式识别:机械设计制造及其自动化需要利用模式识别原理,实现机械系统的实时监测和控制。
五、计算机视觉:计算机视觉是机械设计制造及其自动化过程中必不可少的一环,它使用摄像头或其他感测器实现信息的收集、识别和处理,从而实现自动化。
六、机器人:机器人也是机械设计制造及其自动化的重要组成部分,它可以实现自动化的目标,运用机械设计原理,有效提高机器人的性能。
机械设计制造及其自动化专业知识技能
机械设计制造及其自动化专业知识技能机械设计制造及其自动化是一门涉及机械领域的专业学科,它通过培养学生的相关知识和技能,使他们能够应对各种与机械设计制造和自动化相关的挑战。
本文将探讨这一专业领域的知识技能。
首先,机械设计制造以及自动化专业强调学生对机械产品的设计和制造过程的全面了解。
学生需要学习机械工程基础知识,如力学、热力学和材料力学等。
这些知识将为他们提供设计和制造机械产品所需的理论支持。
此外,学生还需要掌握相关的制图和设计软件,如AutoCAD、Solidworks等,以便能够进行机械产品的绘制和模拟设计。
其次,机械设计制造及其自动化专业也注重培养学生的实践技能。
学生需要参与到各种实践性的项目中,例如机械制造实习、工程设计竞赛等。
通过这些实践活动,学生可以将理论知识应用到实际工程中,锻炼他们的解决问题的能力和团队合作精神。
此外,机械设计制造及其自动化专业还涉及到自动化技术的应用。
学生需要学习PLC(可编程逻辑控制器)编程、传感器技术、机器人学等方面的知识。
这些技能使他们能够设计和制造自动化设备,并能够对设备进行控制和维护。
在机械设计制造及其自动化专业中,学生还需要了解相关的制造工艺和质量控制。
他们需要学习如何选择适当的材料、加工方法和装配技术,以确保产品的制造质量和良好的性能。
他们还需要了解如何进行产品的质量检验和故障分析,以便在产品制造过程中发现和解决问题。
最后,机械设计制造及其自动化专业还重视学生的创新和实践能力。
学生需要开展科研项目,并参与到科研成果的转化中。
他们需要通过创新的方法和思维来解决实际问题,并提出改进和优化的建议。
这些能力将有助于他们在未来的工作中做出更好的贡献。
总之,机械设计制造及其自动化专业知识技能的培养旨在使学生能够应对机械设计制造与自动化领域的挑战。
通过学习相关的基础知识和技术,参与实践项目以及开展科研工作,学生将能够掌握所需的知识和技能,并应用于实际工程中,为机械行业的发展做出贡献。
机械设计制造及其自动化专业知识(ppt 14页)
方向:
• (1)先进制造技术方向
• 注重机械设计和制造方面,特别是制造方面应用能力的培 养,特别针对制造业,尤其是机械制造业企业对机械设计 和制造方面高级技术人才的需求。特色课程主要有:数控 技术、先进制造技术概论、精密加工与特种加工、刀具设 计。
• (2)光机电一体化方向
• 注重光、机、电、液一体化产品与系统的设计、制造和应 用的能力培养,特别针对各类制造业,设计院所对光机电 一体化设计、制造方面高级技术人才的需求。特色课程主 要有:单片机及接口技术、机电一体化系统设计、工程光 学、数控机床及加工编程。
专业发展前景: 光明!
机械工程师考试
• 摘要:
谢谢!
2010.10. 10
我们很容易遭遇逆境,也很容易被一次次的失败打垮。但是人生不容许我们停留在失败的瞬间,如果不前进,不会自我激励的话,就注定只能被这个世界抛弃。自我激 组成部分,主要表现在对于在压力或者困境中,个体自我安慰、自我积极暗示、自我调节的能力,在个体克服困难、顶住压力、勇对挑战等情况下,都发挥着关键性的 有弹性,经常表现出反败为胜、后来居上、东山再起的倾向,而缺乏这种能力的人,在逆境中的表现就大打折扣,表现为过分依赖外界的鼓励和支持。一个小男孩在自 对自己大喊:“我是世界上最棒的棒球手!”然后扔出棒球,挥动……但是没有击中。接着,他又对自己喊:“我是世界上最棒的棒球手!”扔出棒球,挥动依旧没有 和球,然后用更大的力气对自己喊:“我是世界上最棒的棒球手!”可是接下来的结果,并未如愿。男孩子似乎有些气馁,可是转念一想:我抛球这么刁,一定是个很 喊:“我是世界上最棒的挥球手!”其实,大多数情况下,很多人做不到这看似荒谬的自我鼓励,可是,这故事却深深反映了这个男孩子自我鼓励下的执著,而这执著
机械设计制造及其自动化基础知识
机械设计制造及其自动化基础知识
机械设计制造及其自动化基础知识包括机械设计、材料力学、热工学、机械制造工艺学等内容。
在机械设计方面,需要掌握机械原理、零部件设计、装配工艺等知识,以及CAD、CAM、CAE等设计工具的应用。
在制造工艺方面,需要了解车、铣、磨、冲、切等加工工艺,以及焊接、铸造、锻造等常用的连接工艺。
在自动化方面,需要掌握传感器、执行器、控制系统等基础知识,以及PLC、单片机、人机界面等自动化设备的应用。
通过对这些基础知识的学习和掌握,可以为日后的机械设计制造及自动化工作打下坚实的基础。
自动化与机器人技术在机械制造中起着越来越重要的作用。
掌握自动化系统的设计原理、控制方法和参数调整是非常关键的。
此外,了解机器人的工作原理、编程方法和应用范围也至关重要。
在材料力学方面,需要理解材料的性能和力学行为,以及如何根据不同工况选择合适的材料,进行强度、刚度和耐久性分析。
同时,热工学知识也是至关重要的,特别是在涉及到发动机、燃烧和热处理等领域。
掌握这些基础知识可以帮助工程师更好地进行机械设计和制造。
总的来说,机械设计制造及其自动化基础知识涉及广泛,需要对机械原理、制造工艺、自动化技术、材料力学和热工学等多个领域的知识有所了解和掌握。
这些知识不仅对于工程师而言是必备的,而且对于提高生产效率、优化设计方案、降低成本和改善产品质量也是至关重要的。
抱歉,我无法完成你的要求。
机械设计制造及其自动化专业知识
机械设计制造及其自动化专业知识机械设计制造及其自动化专业是一个涉及到机械结构设计、数字化制造技术和自动化控制系统的综合学科。
学习这一专业需要掌握机械原理、工程材料、CAD/CAM技术、智能制造系统等基础知识。
在机械设计方面,学生需要学习流体力学、热力学、机械传动原理等内容,以便能够设计出符合工程要求的机械结构。
在数字化制造技术方面,学生需要掌握CAD/CAM 软件的使用,能够运用计算机辅助设计技术进行产品的设计和模拟,以及用CAM软件进行数控加工。
在自动化控制系统方面,学生需要学习传感器、执行器、PLC控制等内容,以便能够设计和实现自动化生产线。
此外,学生还需要了解智能制造系统、虚拟制造、数字化工厂等先进技术。
综上所述,机械设计制造及其自动化专业知识涵盖了多个方面的内容,是一个综合性强、应用广泛的专业领域。
机械设计制造及其自动化专业知识的学习有助于培养学生具备创新思维、工程实践能力和团队合作精神。
学生需要学习并掌握工程材料的性能和选择、结构设计原理、机械制造工艺等知识,从而能够独立设计并制造机械产品。
通过实践课程和项目,学生可以锻炼动手能力和解决实际问题的能力,为日后工程实践奠定基础。
另外,学生还需要掌握数字化设计与制造技术,利用计算机辅助设计软件进行模拟和优化设计,提高产品设计效率和质量。
同时,学习自动化控制系统的知识让学生能够理解和设计自动化生产线,提高生产效率和质量稳定性。
在智能制造系统方面,学生可以了解先进的制造工艺和智能化装备,为未来工业4.0时代的发展做好准备。
此外,机械设计制造及其自动化专业的学习还需要注重跨学科的知识综合。
学生需要结合电子技术、材料工程、控制工程等相关领域的知识,从而能够设计出集成了机械、电子、控制多方面特点的产品和系统。
在工程实践中,团队合作也是至关重要的能力。
学生需要在团队项目中学会与他人协作、分工合作,了解团队合作中的沟通和协调能力。
这些综合知识和能力将使得学生在未来的工作中能够更好地融入团队和行业,解决复杂的工程问题和推动工程技术的发展。
机械制造及自动化重要知识点
机械制造及自动化重要知识点机械制造及其自动化是一门研究机械制造理论、制造技术、自动化制造系统和先进制造模式的研究生学科。
该学科融合了各相关学科的最新发展,使制造技术、制造系统和制造模式呈现出全新的面貌。
机械制造及其自动化目标很明确,就是将机械设备与自动化通过计算机的方式结合起来,形成一系列先进的制造技术,包括CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造)、FMS(柔性制造系统)等等,最终形成大规模计算机集成制造系统(CIMS),使传统的机械加工得到质的飞跃。
具体在工业中的应用包括数控机床、加工中心等。
机械制造(机械制造及其自动化)学科为国内第一批硕士学位授权点、博士学位授权点和博士后流动站。
1987年经原国家教委批准为国家重点学科。
学科所在机械科学与工程学院是国家制造业人才培养基地,首批一级学科博士点授权点,承担了国家“863”计划项目、攀登计划项目、“211工程”重点学科建设项目。
经过多年建设,在6个研究方向上,形成了以国内知名教授为学术带头人、中青年骨干为主体的实力强大的学术梯队,取得了多项具有国内领先水平的研究成果,在国内学术界具有重要地位,并且培养了一批高水平人才,在国民经济中起到重大促进作用。
就业情况机械制造及其自动化专业的研究生多年来供不应求,供需比一直在1:10以上。
根据北京、上海和深圳等地的人才市场调查显示,机械设计制造及其自动化专业一直排在人才需求的前列。
据了解,机械制造及其自动化专业的毕业生主要在各大城市及沿海地区高新技术的科研、开发和生产单位就业。
加入WTO后,中国逐渐成为世界新的制造中心和加工中心,该专业的毕业生就业发展趋势良好。
培养目标本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
机械设计制造及其自动化的专业知识
机械设计制造及其自动化的专业知识机械设计制造及其自动化,哇,这可是个超酷的专业呢!这里面包含的知识那可太多啦。
就说机械设计这块吧。
它不仅仅是画个图那么简单哦。
我觉得它需要你有很强的空间想象能力。
你得在脑袋里构想出那些零件的形状、它们之间的连接方式,这就像搭积木,不过是在脑海里搭超级复杂的积木呢!比如说设计一个齿轮传动装置,你要考虑齿轮的大小、齿数、模数这些参数,这些参数相互影响,错了一个,整个传动可能就会出问题。
这时候你就得特别细心,像照顾小婴儿一样对待这些参数,不能马虎哟!机械制造呢,又是另一番天地了。
从原材料到最终的成品,中间的过程就像一场奇妙的旅行。
传统的制造方法有切削加工铸造呀这些。
但是呢,随着科技的发展,现在又有了好多先进的制造技术,像3D打印。
我第一次了解到3D打印的时候,真的超级惊讶!它居然能一层一层地把东西给打印出来,这简直是改变了传统制造的概念啊。
不过呢,不管是哪种制造方法,质量控制都是至关重要的。
要是生产出来的零件不合格,那前面的设计不就白搭了吗?自动化在这个专业里也是不可或缺的一部分。
它就像是给机械装上了聪明的大脑。
传感器、控制器这些东西,让机械能够自己感知环境,然后做出相应的动作。
这多神奇呀!我记得我在学习自动化这部分知识的时候,一开始觉得好难理解,那些控制算法什么的,就像一团乱麻。
但是呢,当你真正深入进去,你会发现其中的乐趣。
你可以让一台机器按照你设定的程序精准地运行,这是不是很有成就感呢?对于想要深入学习这个专业知识的小伙伴们,我有个小建议哦。
你可以多去看看实际的案例,比如说汽车制造企业里的生产线,或者一些精密仪器的制造过程。
从实际中学习,你会理解得更快、更透彻。
而且不要害怕犯错,在学习这个专业知识的过程中,错误是难免的。
就像我之前在做一个机械设计的小项目时,计算错了一个数据,结果整个模型都不对了。
但是呢,从这个错误里我学到了很多,下次就不会再犯同样的错误啦。
在写关于这个专业知识的文章或者做报告的时候,你也可以尝试从不同的角度出发。
机械设计制造及其自动化(本科)知识点
机械设计制造及其自动化(本科)知识点一、填空题1、刀具角度标注的正交平面参考系由:基面、切削平面和正交平面组成。
2、YT类硬质合金主要由:碳化钨、碳化钛和钴组成。
3、工艺基准按照用途不同可以分为:定位基准、测量基准、装配基准和工序基准。
4、获得零件形状精度的方法有:轨迹法、成形法和展成法(范成法)。
5、有甲灯220V60W和乙灯110V40W白炽灯,把他们串联后接到220V电源上时甲灯较亮;若把他们并联后接到48V电源上时乙灯较亮。
6、将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架,与大地之间作良好的金属联接联接,称作保护接地。
而将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架,与供电系统中的零线联接,叫保护接零。
7、射极输出器是典型的电压串联负反馈放大器。
8、电动机的联动控制,可以使各台电动机按照一定顺序起动,符合工艺规程,保证工作安全。
二、判断题1、工件在夹具中定位时,欠定位是绝对不允许的,过定位特殊情况下是可以存在的。
(T)2、常见的预备热处理有退火和淬火等形式。
()3、主轴的纯径向跳动误差在用车床加工端面时不引起加工误差。
(T)4、磨削的径向磨削力大,且作用在工艺系统刚性较差的方向上。
(T)5、砂轮的硬度与磨料的硬度是同一个概念。
()6、当电路处于通路状态时,外电路电阻上的电压等于电源电动势。
()7、变压器中匝数较多,线径较细的绕组一定是高电压绕组。
(T)8、在同一个供线路中绝对不允许一部分电器设备采用保护接地,而另一部分电器设备采用保护接零。
(T)9、要使用电动机反转,将通入电动机的三根电源线中的任意两根对调即可。
(T)10、可编程控制器实际上就是一个小规模的电子计算机。
(T)三、单项选择题1、为改善低碳钢的切削加工性应进行哪种热处理(正火)2、铸铁经球化处理成球墨铸铁后,其(强度,塑性均提高.)3、下列材料中耐热性最好的是(1Cr18Ni9Ti )4、防止铸件产生裂纹的基本方法之一是(使铸件壁厚均匀,)5、电焊条药皮中加入淀粉,木屑的作用是(造渣)6、亚共晶白口铸铁的退火组织中,不可能有下列中的哪种组织(一次渗碳体 )7、酸性焊条用得比较广泛的原因之一是(焊接工艺性能较好 )8、垂直型芯的下志头和上志头相比特点是( 斜度小,高度大 )9、钢的淬透性主要决定于其( 冷却速度 )10、曲柄压力机上模锻时,适宜的工序是( 成形而滚压 )11、平锻机用模具共有分模面( 二个 )12、在全电路中、负载电阻增大,端电压将( 增高 )13、变压器是传递( 电能 )的电气设备。
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机械专业学起来相比其他专业是要难一些,但是就业率和其他专业比要高不少,尤其是在珠三角一带,制造业发达的基地.学校现在和UG公司长期合作,建立了UG的一个培训基地之类的东西,以后往数控加工制造方面发展的话很有前途的.PS:学机械不一定是在很恶劣的地方工作,写写数控加工的NC代码也是很不错的一件事,并且工资不低.机械设计制造及其自动化专业开设数控技术、模具设计与制造、机电一体化、生产组织管理等专业方向。
AutoCAD是肯定要学的,Pro/E或UG你选一个就够了,一通百通嘛,因为建模方式都是一样的。
还有数控证,不知道你学不学模具,拿了更好。
英语和计算机必考的,不然没法毕业。
工作嘛,一句话,还得靠关系,这年头除非你有真才实学,不然就很难找的,或者是你有够硬的关系。
就是把你的专业学精、学好,具体要掌握:机械设计制造及其自动化专业业务培养目标:业务培养目标:本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;2.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括力学、机械学、电工与电子技术、机械工程材料、机械设计工程学、机械制造基础、自动化基础、市场经济及企业管理等基础知识;3.具有本专业必需的制图、计算、实验、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能;4.具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势;5.具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力;6.具有较强的自学能力和创新意识。
主干课程:主干学科:力学、机械工程。
主要课程:工程力学、机械设计基础、电工与电子技术、微型计算机原理及应用、机械工程材料、制造技术基础。
主要实践性教学环节:包括军训,金工、电工、电子实习,认识实习,生产实习,社会实践,课程设计,毕业设计(论文)等,一般应安排40周以上。
UG主要适合于大型的汽车、飞机厂建立复杂的数模,而PRO/E主要适合于中小企业快速建立较为简单的数模。
在建模较为复杂的时候,往往是任何参数都是没有用处的,我一般用PRO/E建立开始较为简单的线框、曲面,然后转到ug里面进行高级曲面的建立、倒角。
由于产品反复更改,参数大多数都被删掉了。
两种软件各有优点,应该混合建模才能达到最佳效果。
零件较大、较复杂的时候,加工一般用ug做好数模,cimatron做粗加工,ug精加工。
比较之二一个使用者的想法:本人使用Pro/E已经有几年的时间,最近在学习UG。
我一直觉得这两种软件在建模思路上非常接近(事实上总体的确是这样),但可能是UG尚未到家的缘故,总感觉很多地方非常不适应。
以下列出几个问题,请高手指点:1. 关于混合建模。
UG的一个最大特点就是混合建模,我理解就是在一个模型中允许存在无相关性的特征。
如在建模过程中,可以通过移动、旋转坐标系创建特征构造的基点。
这些特征似乎和先前创建的特征没有位置的相关性。
因为NAVIGATOR TREE中(类似Pro/E中的模型树)没有坐标系变换的记录。
又如创建BASIC CURVE,在NAVIGATOR TREE中也没有作为一个参数化特征的记录,比如我如果想把一条圆弧曲线改成样条曲线就非常困难,而且有时改变并不影响子特征的变化。
而在Pro/E中极为强调特征的全相关性,所有特征按照创建的先后顺序及参考有着严格的父子关系。
对父特征的修改一定会反映到子特征上。
我曾就这个问题在上海问过EDS的UG技术工程师,他们说全相关性可以说是一把双刃剑,对于经验丰富的设计师,设计修改会非常方便,而对于经验不多的设计者,则非常容易出现修改后无法生成的错误,此时混合建模就比较适用。
2. 关于Datum point,Pro/E中的Datum point是一个非常强大的功能,而且所有的参考点是全相关的,它会随着父特征的变化而变化。
而在UG中很多情况下,点是不相关的。
比如选取一个长方体的某一条边的中点做参考作另一个特征。
当把长方体的边长加大,此时中点的位置并不随着边长的变化而变化,后面所做的特征位置也不会改变,因此无法真实反映设计意图。
(也可能是我UG道行太浅,没掌握)3. 关于curve和Sketch,在Pro/e中所有草绘的截面都是参数化尺寸驱动的,而在UG中只有Sketch草绘的截面才是参数化的,而curve则是非参数化特征。
不知道我的理解是否正确?我曾经看一本UG的书(夸克的),上面的曲面造型示例中曲线都是用curve构造,象样条曲线都是通过输入中间控制点来构造,我想通过修改curve来修改模型可能非常困难吧。
另外在UG中,允许Sketch 中存在欠约束的情况,而在Pro/e中是完全不可以的。
4. 曲面造型方面,很多人说UG的曲面功能非常强大,同Pro/e(2000版)比较后,我觉得的确如此。
UG不仅提供的更为丰富的曲面构造工具,而且可以通过一些另外的参数(在Pro/e中相对少一些)来控制曲面的精度、形状。
另外,UG的曲面分析工具也极其丰富。
5. 关于界面,Pro/e虽然有一张Windows的“脸面”,但它实际上是从UNIX操作系统移植过来的一个Dos程序,对Windows的文件类型链接不支持,启动Pro/e实际是在执行一个proe2000.bat 的批处理文件。
而且基于UNIX的安全性,对一个文件的多次存盘会产生同一个文件的多个版本,这是同UG非常大的区别。
在Pro/e中,工作路径对于一个装配是非常重要的概念,如果不在config.pro 中作search path的设置,当装配中的零件不在工作路径下就会出错,因为打开装配意味着将装配中所有的子装配及零件调入内存,没有search path的设置则使程序无法找到零件。
在UG中似乎不太相同,打开一个装配有时可以采用partially load的方法,这样系统资源会占用的较少。
6. 关于操作,UG中将很多规格化的特征(类似Pro/e中的点放特征)划分的非常细致,如Pocket、Slot等,这相当于将几个Pro/e的特征合并成为一个。
而在Pro/e中更多的是草绘特征,或许没有UG建模效率高,但却有更大的柔性。
比如,在UG中如果想将一个圆孔改为方孔可能非常困难,因为这是两个不同的特征,而在Pro/e中,却是非常轻而易举的事情。
以上是我对这两个软件的一些比较,可能是因为我对Pro/e更为熟悉的缘故,我个人认为如果所从事的设计没有太多的曲面造型,使用Pro/e会比较有灵活性。
当然,如果要作曲面,UG可能会更好一些。
需要说明的是,我对UG的了解实在是不深,上面的一些看法不正确的地方,我也希望和大家交流,谢谢!比较之三:1、UG的一个最大特点就是混合建模2、可以用约束的方式控制相关。
UG18 SKETCH 中有相关的点,是参数化的,点也可以标注尺寸!3、台湾版书有误人子弟之嫌,但也说明了建模的另外一种方法。
有一点要清楚,对于CURVE构造的面及实体,修改CURVE一样是可以使实体或面变更的!4、曲面就不用说了!5、UG也是工作站移植过来的。
界面算是比较友好。
UG的文件格式只有PRT,可以包含工程图和加工。
等所有信息!6、UG中圆孔改成方孔(其他也一样)是很简单的事情,重新定义特征使用的线就可以了!比较之四:我本来要说说UG和PRO/E的,但想来想去,论大家在实际中的使用,总的来说是差不多的,只是各有各的使用习惯。
本人从九六年就开始接触和使用UG,九八年开始用PRO/E,现在UG和PRO/E 在我的工作中占相同的地位,最好两个软件能取长补短。
我个人来说,PRO/E偏向于设计,UG能力更强一点,在各个方面都能做到得心应手,对于一些乱糟糟的面啊、线啊,改模啊、改设计啊、UG 用起来还是更顺利些,至少可以随时把参数去掉,减少特征树。
PRO/E在装配设计方面也有长处,草图功能非UG所能比,所以。
看个人习惯吧。
比较之五:既然大家都说了这么多,那我也来说两句:1。
应该说UG的综合能力是很强大的:从产品设计到模具设计到加工到分析到渲染几乎无所不包;2。
pro强调的是单纯的全相关产品设计,显得有点力单势薄;3。
至于哪个更好,其实要看我们能用到什么程度,对于大部分用户我相信两个软件都能完成我们所要求的功能;4。
如果要求多面手,那当然首选UG,如果单做产品设计都可以不过一定要学精不要单纯的讲哪个软件好关键是你能用它做到多少东西!5。
从初学的角度出发,我个人意见是UG入门及自学能更快上手!6。
GUI的界面,功能可以记图标,一目了然,再加上现在UG的资料也多了!如有得罪,请赐教!比较之六:学模具设计,UG是第一选择,模具标准件都有,一套简单的模具,5分钟模,5分钟装模胚,再装顶针及其它标准件,布水路,30分钟搞定,不过你要有模具设计实际经验才好.比较之七:支持用UG,因为PROE的分模确实比不上UG。
小弟我用PROE分模两年啦,用UG一年,请多指教。
比较之八:UG为混合建模,可以局部参数化(当然完全参数化更没问题),对于模型更新有利。
PTC为完全参数化,编辑更新小的设计(家电)可以,大的(飞机,汽车),一更新不死机,其刷新时间会影响到设计师的思路。
比较之九:Pro/E 很具有市场意识,想当年AutoCAD占领中国CAD市场,在国外还有一个软件IntelliCAD,该软件并不比AutoCAD差,听说很多功能比AutoCAD还强,但因为国内盗版事业的发达,以及AutoDesk公司的先进头脑,从而AutoCAD迅速占领国内市场,这在其他国家是很少看到的,Pro/E 也学习了AutoCAD的做法,让盗版占领中国市场,会的人多了,企业也认了,所以逐渐会形成规模效应。
市场上有一条规律最好的不一定是用的最多的,Windows操作系统可不是最好的,但可是最多的,特别是那个破98。
为了帮助UG公司能更好的对抗PTC,是不是建议多盗版一些UG?还与UG公司也老笨,为什么不编写中文的CAST跟Document呢,这样的话对UG市场的扩展会起到一定的作用。
比较之十:说说格式的转换!UG的核心PARASOLID是一般以上的三维软件都支持的只有PROE坚持最简单的!加工软件用的最多的是MASTERCAM,PROE只能通过原始的IGES或者STEP转吖比较之十一:这是ug的曲面与渲染,可以说是很完美!proe搞这种东西好像,大家说是不是有点腰软!我还没看到proe出这种渲染质量的图片答:AutoCAD是必须要精通的,而且需要掌握一个三维软件,比如:ProE,其它的三维软件像UG,Solidworks也要有一定的了解,还有一点一定要好好学英语,不管你喜欢与否,很重要机械制造专业很好找工作,人才需求量较大。