平均就业率
84%
近三年稳定上升
专业代码
082002
学科门类
工学
选科要求
物理+化学
最近样本数
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最近样本最低分
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最近样本最低位次
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培养目标:本专业致力于培养具备扎实数学与力学根基,精通飞行器整体规划、空气动力学设计、结构强度评估及实验技术等专业知识的复合型人才。毕业生将具备在航空航天工程、适航审定等行业从事系统设计、科学研究及技术管理工作的能力,成为高级工程技术骨干。
培养要求:学生需深入掌握飞机整体布局、飞行器结构构建、流体力学、控制基础、制造工艺及实验方法等核心理论与知识。同时,应具备飞行器整体规划、气动布局、结构分析设计以及大型先进计算软件的实际应用与数据处理能力。
毕业生应当获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握飞行器整体设计的基础原理与核心知识;
2.掌握飞行器结构设计的理论分析与实验验证手段;
3.具备飞行器结构设计的工程实践应用能力;
4.熟悉航空航天飞行器设计的相关规范标准及设计手册;
5.了解飞行器设计领域的理论前沿、应用趋势及发展动态;
6.掌握文献检索与资料查询的基本技能,具备独立的科学研究和解决实际工程问题的能力。
主干学科:航空宇航科学与技术、力学。
核心知识领域:结构力学、空气动力学、飞行器整体设计、飞行器结构设计等。
主要实践性教学环节:金工实习、生产实习、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:固体力学实验、流体力学实验、空气动力学实验、微小型飞行器设计与创新实验、综合实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
飞行器设计与工程课程体系覆盖基础理论与实践训练,适合愿意持续投入项目与训练的学生。
专业对口岗位较多,但更看重作品、实习和项目经验,越早积累越占优势。
从就业角度看,飞行器设计与工程的岗位面广、迁移能力强,对技术深度和动手能力要求较高。
理论力学、材料力学、机械设计、弹性力学、结构力学、流体力学与空气动力学基础
航空航天类企业:飞行器设计、生产制造、飞行器装配、性能测试、运行维护、飞行器维修、生产管理。
毕业后投身于飞行器的研发与设计工作。相较于地面或水上交通工具,飞行器面临更为严苛的环境要求。因此,选择飞行器设计、宇航等相关专业,意味着立志成为杰出的科学家。当然,毕业后的职业路径十分广阔,可进入飞机制造厂、航空公司、科研院所、国防部等单位。 毕业生一般可从事飞行器结构工程、民用机械、交通运输工程、船舶与海洋工程、工业与民用建筑工程、软件工程等领域的科研与教学工作,也可参与航天器、火箭、导弹等的设计、实验、研究及运行维护。此外,还可涉足航空及其他国民经济部门的技术管理工作。主要工作内容包括飞行器(含航天器与运载器)的总体设计、结构设计及研究、结构强度分析与试验,以及通用机械的设计与制造。