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如果是特别爱好机械专业的学生,迫切地想提早接触一些东西,我个人的建议还是需要先自学课程表上的课程

如果是特别爱好机械专业的学生,迫切地想提早接触一些东西,我个人的建议还是需要先自学课程表上的课程,这才是机械专业真正的内功!我认识的一些单位里的研究生,有一些连基......
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  如果是特别爱好机械专业的学生,迫切地想提早接触一些东西,我个人的建议还是需要先自学课程表上的课程,这才是机械专业真正的内功!我认识的一些单位里的研究生,有一些连基本的理论力学知识都没掌握,稍微复杂一点的受力分析都算不好,虽然也会CAD画图、ANSYS建模,但机械的内功不足!如果你想让自己有竞争力,首先要把这些基础打牢,不要轻理论而重软件。就算你CAD用的再好,而不懂为什么要这样设计,那也只不过是沦落为专职绘图员而已。内功打牢了,学起软件来会非常快!

  现在一般设计就是草图绘制——力学计算——三维建模——动力学分析——工程制图。因此,需要学好如下内容:

  高数(基础微积分数学),线代(矩阵运算的基础数学)(此两门极其重要,就那几块,会划分,摸清门道就好了),工程制图(尺规绘图和CAD绘图,最基本的基本功,要快而准确),计算机原理(编程基础知识),电工、电子(运动控制、并联机床基础电学或相关专业【如电子电气等】基础知识),理论力学,材料力学(机械设计最根本的力学计算和强度验证),外加一门工程力学,C语言(C++,VC++,VB、Fortran)(其中VB最简单C++比较深入,编程是任何一个计算学科的基本技能,必须掌握一个或几个),机械原理(机构原理包括运动关系)、机械设计(结构设计和强度校核方法,需要掌握包括基础数学、理论力学、材料力学、编程等知识,如果再加上数值分析就是高阶研究的基础必要知识),液压元件,(流体力学)(如果喜欢液压方向,需要好好学好,而且现在机械不是传统机械了,一般包含机械、液压、传感技术和电控等一体化组成的复杂系统),机械工程材料,材料工艺学(好像是,就是讲热处理加工工艺等),机械制造技术基础(或者说机械制造工艺学,讲刀具和车床的,这样才能知道这个离更加能不能加工好不好加工),控制工程(控制工程太大了,包括传统控制工程和现代控制理论,工程上包括飞行器啊、遥感啊、数控机床啊、机器人啊很多,如果喜欢相关工作,可以好好学好控制工程基础,为以后打基础),测试技术,现代设计方法(包含优化设计(如优化设计、有限元分析、动力学分析等很多现代化设计技术)了解记住大概),公差与精度(基本功,加工、测量就会有误差,尺寸链合理才能保障加工、安装出来的机械误差最小),以及查机械设计手册和找设计资料的能力。以上是作为一个机械学本科生应具备的“基本”知识。

  如果基础打牢了,确实有几项软件可以自学一下(针对机械设计方向),为快速适应今后的工作岗位做准备,按重要程度排序:

  1、 AutoCAD,这是无论你将来从事设计还是工艺还是电控还是液压都必须掌握的一个软件,不要在意版本,现在一般2010以上的即可,练习的方式也很简单,买本书跟着学,先把常用的命令搞懂搞透,再对着工程图从描图开始。检测你是否入门的标准是能否快速绘制一幅课程设计的工程图,一般都是减速器,如果你能掌握快捷键的应用,那就更好了。

  2、 三维建模软件一个,不要在意是PRO-E还是SolidWorks还是UG,选一种就行,因为你不可能知道你将来的公司用的是什么三维软件,但是会了一种,相类似的学起来也就轻车熟路了。

  3、Mathcad,我把这个软件形象地称为“word版的excel”,是目前我接触到的最好的写计算书的程序。以前学生时代编辑一些计算程序,往往只会用excel表格,这样看不到公式的具体内容,而Mathcad非常清晰地显示了计算书的全貌,修改参数立即可以得到计算结果,非常直观、方便,并具有强大的图形输出功能。下图是Mathcad自带的一个计算轴的支撑反力和弯矩的例子,是不是参数设置和公式都一目了然呢。

  4、经典ANSYS和ANSYS Workbench。有限元分析软件,一般用来做结构分析。如果是学习经典ANSYS的话,那相对于前面的AutoCAD、PRO-E等要难几倍,而且需要有限元的基础,一般没有实际项目支撑的话,自学起来比较费力且浮于表面。但现在随着ANSYS Workbench的日趋完善,让有限元分析操作傻瓜化了,省去了经典ANSYS里最麻烦的建模的步骤,也不需要太懂有限元知识,只要你会PRO-E,建一个三维模型,导入到ANSYS Workbench里,划分网格→约束→加载→点击求解,ok了,非常容易上手!下图是我以前做的一个小例子(受力变形云图)。但ANSYS Workbench和大多数工程软件一样,上手容易精通难。