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교과명 과정설명
기초역학 (Statics) 물리학에서 평행상태로 정지해 있는 물체에 작용하는 힘에 대해서 다루는 역학의 한 분야로, 앞으로 배워나갈 모든 역학의 기초 과정
열역학 (Thermodynamics) 열역학(thermodynamics)은 열(thermo)과 동력(dynamics)의 합성어로서 열과 역학적 일의 기본적인 관계를 바탕으로 열 현상을 비롯해서 자연계 안에서 에너지의 흐름을 통일적으로 다루는 물리학의 한 분야이다.
동역학 (Dynamics) 동역학은 물체가 동적 평형상태에 있을 때 물체 사이의 힘과 모먼트의 평형을 다루는 학문이다. 재료역학, 고체역학, 기계설계, 요소설계 등의 교과목을 이해하기 위해서는 동역학의 완전한 이해가 필수적이다.
재료역학 Ⅰ,Ⅱ 보의 굽힘하중에 의한 처짐, 평면응력 및 변형도, 좌굴이론, 에너지방법, 피로 등에 대하여 교육하여 자동차의 구조물 부품을 이해시켜 필요한 역학관계를 주지시킨다.
내연기관 내연기관의 기본 개념과 열역학, 열전달 및 유체역학 등의 응용기술이 적용된 기술 등을 연구함으로써 자동차 엔진을 설계 및 해석할 수 있는 능력을 갖추고자 한다.
차량전기전자실습 기계공학도를 위한 전기전자공학의 기초를 배운다. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙과 같은 전기공학의 기본이론을 실험을 통하여 학습한다.
기계진동학 Ⅰ,Ⅱ 동역학을 기초로 차량진동의 분석과 설계를 연구한다.
유체역학 유체의 기본 개념과 유체 내에서 작용하는 힘과 운동의 상관관계를 공부하여 유체의 성질, 정압 및 오일러방정식과 베르누이 방정식을 유도한다.
선형제어 제어계의 해석과 설계 및 기계공학도의 제어시스템의 입문으로서의 기초 부분을 학습한다. 미분방적식, 벡터 행렬, 회로해석, 기계공학에 대한 이해가 선행지식으로 필요하다.
차량기계공학실습 자동차를 구성하는 섀시의 구조와 역학적인 특성을 실제 자동차의 분해조립을 통하여 공부하고 정비 가능한 능력을 기르도록 한다.
차량운동해석 차량 설계와 해석의 능력은 기본개념과 기술의 응용을 파악하게 한다.
CAE응용해석 CATIA(Computer-Graphics Aided Three-dimensional Interactive Application)시스템을 이용하여, 산업체 현장, 특히 자동차산업 관련모델의 디자인, 설계, 해석의 실무 능력과 감각을 학습하여 습득하는 것을 목표로 한다.
산업현장실습 각 교과목에 대하여 이수한 이론과 실습을 바탕으로 산업체 현지에서 종합적인 실습과 숙련도와 이해도를 높인다.
응용CAD GIS의 기초과목으로 CAD(Auto CaD)프로그램에 의한 그래프와 지도의 작도법을 다룬다. 프로그램의 설치 및 작동, 도면의 관리, 도구 사용, 객체 그리기, 편집, 조회, 문자, 색상, 선, 도면층, 인쇄, 지도의 기초작도, File의 변환 등에 관한 이론과 실습을 병행한다.
차량설계 컴퓨터의 보급과 메카트로닉스 제어기술의 진보가, 차량설계의 자유도를 증가시키며 성능요구에 세밀하게 대응할 수 있게 되었다. 이러한 관점에서 운동성능, 제진성능, 구동제어성능, 이동성능, 조작성 등을 학습, 연구한다
기계재료공학 기계재료의 결정구조, 조직과 열처리 기법 등을 습득하고 여러 기계재료의 기계적, 물리적, 화학적 성질의 특성을 익혀 기계구조물의 재료 선정에 도움을 주도록 한다.
열전달 열전달의 기초개념은 열전달의 가장 중요한 유형인 전도, 대류 및 복사의 기본개념을 중심으로 소개하고, 열역학과 열전달과의 상관관계를 이해함으로써 확립하고자 한다. 단순한 일차원 정상 열전도와 복잡한 다차원 비정상 열전도, 대류의 기초와 해석, 복사 등을 학습한다.
진로지도(Counselling of life course) 학생들에게 진로, 학사, 대학생활, 인성, 고충처리, 취업 등에 관한 지도를 효율적으로 시행함으로써 면학분위기를 향상하여 취업증진에 기여하고 졸업 후에도 추후지도를 통하여 사제 간의 긴밀한 협조관계를 유지케 하는 교과목입니다.