年份 | 工业设计 | 自动化(定向) |
---|---|---|
2021 | 507 | -- |
年份 | 工业设计 | 自动化(定向) |
---|---|---|
2020 | 502 | -- |
2019 | 500(工业设计4800) | -- |
2018 | 502 | -- |
2017 | 471 | -- |
培养目标:本专业培养知识、能力、素质各方面全面发展,掌握自动化领域的基本理论、基本 知识和专业技能,并能在工业企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、制造系统自动 化、自动化仪表和设备、机器人控制、智能监控系统、智能交通、智能建筑、物联网等方面的工程设 计、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理与决策、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、 复合型的自动化工程科技人才。
培养要求:本专业学生主要学习自动化领域的基本理论和基本知识,接受自动化领域的基本 方法及其解决实际工程问题等方面的基本训练,具有自动化工程设计与研究方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.熟悉党和国家的各项方针和政策,具有较强的人文素质、社会服务意识和责任感,具有较 高的道德修养并遵守学术道德规范和保证职业诚信;
2.掌握从事自动化领域工作所需的数学、物理等自然科学知识,以及电子电气、计算机与通 信等技术基础知识,具有初步的工程经济、管理、社会学、法律、环境保护等人文与社会学的知识;
3.掌握本专业中“信息、控制和系统”的基本原理,掌握信息处理的基本方法和优化设计的 基本原理,了解自动化领域的前沿和发展动态;
4.掌握工程控制系统分析和设计的一般方法,具有较熟练地解决工程现场一般控制系统问 题的能力,具有能够独立从事工程实际中控制系统的运行、管理与维护的基本能力;
5.具有对自动化系统或产品中的技术进行分析、改进、优化和独立设计的能力;
6.具有创新意识和对自动化新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步 能力;
7.了解自动化专业领域技术标准和相关行业的法规;
8.具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力;
9.具有较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力;
10.具有一定的国际视野,至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文文献资料,可进行跨 文化环境下的沟通和交流。
主干学科:控制科学与工程。
核心知识领域:电路及电子学基础、自动化基础理论、计算机技术基础(硬件、软件、网络 等)、传感器与检测技术、电力电子技术、计算机控制技术、运动控制技术、过程控制技术等。
核心课程示例:
示例一:电路原理(64学时)、模拟电子技术基础(64学时)、数字电子技术基础(48学时)、 计算机语言程序设计(48学时)、数据结构(48学时)、信号与系统分析(64学时)、计算机原理与 应用(理论48学时,实验16学时)、自动控制理论(1)(64学时)、运筹学(48学时)、电力电子技 术基础(理论24学时,实验8学时)、检测原理(理论24学时,实验8学时)、电力拖动与运动控 制(理论48学时,实验16学时)、过程控制(理论48学时,实验16学时)、自动控制理论(2)(48 学时)、计算机网络与应用(48学时)、人工智能导论(32学时)、应用随机过程(48学时)、系统辨 识基础(48学时)、计算机控制系统(48学时)、模式识别基础(16学时)、数字图像处理(48学 时)、计算机仿真(48学时)、系统工程导论(32学时)、CIM系统导论(32学时)、控制理论专题实 验(16学时)、过程控制专题实验(16学时)、运动控制专题实验(16学时)、检测技术系列实验 (16学时)、机器人控制综合实验(16学时)、自动化综合实践(48学时)。
示例二(括号内为理论学时+实验学时):电路(64+8学时)、数字逻辑电路(56+8学时)、模 拟电子线路(56+8学时)、工程电磁场(42+6学时)、信号与系统(32学时)、控制工程基础(48+8 学时)、现代控制理论基础(48+8学时)、建模与辨识基础(24+8学时)、自动控制元件(26+6学 时)、微机原理及接口技术(56 +16学时)、数据采集与处理技术(16+16学时)、微控制器应用及 系统设计(24+8学时)、VISUAL C++(48 +16学时)、软件技术基础(32学时)、网络与数据通信 (34+6学时)、工业自动化网络技术(32+16学时)、传感器与检测技术(26+6学时)、自动测试系 统(24+8学时)、电力电子技术(36+4学时)、嵌入式控制系统及应用(32 +16学时)、运动控制系 统(36+12学时)、过程计算机控制系统(36+12学时)。
示例三(括号内为理论学时+实验学时):电路分析(48 +16学时)、数字电子技术(48 +16学 时)、模拟电子技术(48 +16学时)、C语言程序设计(32 +16学时)、计算机软件基础(48 +16学 时)、微机原理与接口技术(48 +16学时)、控制工程数学基础(48学时)、自动控制原理(80 +10 学时)、现代控制理论(34+6学时)、计算机控制系统(46 +10学时)、自动控制系统仿真(32+16 学时)、检测技术与仪表(46 +10学时)、电力电子技术(36+4学时)、电机与拖动(54 +10学时)、 运动控制系统(48+8学时)、过程控制(48+8学时)、工业计算机网络与通信(32+8学时)、微控 制器技术课程设计(24学时)、现场总线技术课程设计(32学时)、自动控制系统综合实验(32学 时)、集散控制系统(22 +10学时)、现场总线技术(32+8学时)、嵌入式系统(26+10学时)、基于 网络的智能控制(32+8学时)、先进控制理论(32学时)。
主要实践性教学环节:电类基础课程实验、电子工艺实习、计算机技术类课程实验、电子技术 综合设计、计算机程序综合设计、计算机控制系统综合设计、过程控制系统或运动控制系统综合 设计和自动化技术综合设计,以及专业实习、毕业设计(论文)和课外学术活动、科技创新活动等 实践教学环节。
主要专业实验:控制工程基础课程实验、信号处理技术课程实验、传感器与检测技术课程实 验、电力电子技术课程实验、计算机控制系统、过程控制系统或运动控制系统课程实验等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
工业设计专业成立于1994年,中国工业设计协会设计教育分会理事单位。现有专业教师10人,其中教授1人,副教授4人,硕士生导师3人,师资结构合理。1名教师担任辽宁省机械工程学会工业设计分会理事。拥有计算机辅助设计实验室、、模型制作实验室、产品塑造实验室、陶艺工作室、木工实验室、多媒体教室等教学及配套设施。与沈阳三一重型装备有限公司、沈阳惠中商用电气系统有限公司等企业建立良好的产学研合作关系,为地方经济发展服务。积极指导学生参与国内外设计竞赛获国际奖项5项,国家级奖项10余项,省市级奖项30余项,行业协会比赛奖项100余项。
2016年辽宁省普通高等学校本科大学生工业设计大赛获一等奖6项,二等奖5项,三等奖1项;
2016年全国大学生工业设计大赛获一等奖1项,二等奖1项;
2017年辽宁省普通高等学校本科大学生工业设计大赛获一等奖1项,二等奖3项,三等奖5项;
2018年辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛获一等奖1项,二等奖2项,三等奖1项;
2018意大利 A'Design Award 国际设计奖获1项铜奖3项优胜奖;
2018台湾国际学生创意设计大赛获国际设计组织特别奖。
2018年辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛获一等奖1项,二等奖4项,三等奖4项;
针对辽宁老工业基地服务型制造业转型,全省工业经济转型升级和提质增效,促进辽宁工业经济的振兴,培养面向辽宁区域经济,服务型制造业的应用型工业设计人才,实现人才培养与辽宁产业需求相融合。
主干课程
造型基础、计算机三维软件基础、形态设计基础、立体构成、产品设计效果图表现技法、计算机辅助设计、模型制作课程设计、产品调研方法、人机工程学、产品设计程序与方法、产品结构设计、产品仿生学应用设计、产品语义学应用设计、材料成型与工艺应用设计、专题产品设计
就业方向
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展的,具备较扎实的产品设计工程基础和艺术修养,主要学习工业设计的基础理论与基本知识,接受工业设计的原理、程序、方法以及设计表达等方面的基本训练,具备适当处理工业设计与环境、用户、市场、功能、造型、色彩、结构、材料、工艺的相互关系,并将这些关系综合地表现在产品及服务设计上的基本能力。具有较强产品外观设计实践能力、创新意识、创业能力的高级应用型人才。毕业生可在相关企业、高等院校从事工业设计领域的产品外观设计、策划、管理和教学等工作。产学研合作与辽宁企业广泛联合,服务辽宁企业,与辽宁企业形成订单式培养,为辽宁留住工业设计人才。
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 46557 | ||
山西 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 40520 | ||
内蒙古 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 32202 | ||
辽宁 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 41073 | ||
吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 19808 | ||
黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423 | 36164 | ||
上海 | 工业设计 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408 | 34464 | (1) | 物理必选 |
江苏 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 81375 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 工业设计 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 559 | 87502 | ||
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 87114 | ||
江西 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 54446 | ||
山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 546 | 65523 | ||
湖南 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 51810 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 工业设计(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 94313 | (202) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 工业设计(5200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 43377 | ||
重庆 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 44205 | ||
四川 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 85974 |
沈阳理工大学应用化学和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较应用化学和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,应用化学专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向
沈阳理工大学信息与计算科学和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,信息与计算科学专业介绍和机械
沈阳理工大学翻译和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较翻译和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,翻译就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,翻译专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向)专业介绍等数据
沈阳理工大学俄语和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较俄语和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,俄语就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,俄语专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向)专业介绍等数据
沈阳理工大学英语和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向)专业介绍等数据
沈阳理工大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械
沈阳理工大学金融学和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较金融学和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,金融学就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,金融学专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向)专业介
沈阳理工大学经济学和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较经济学和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,经济学专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向)专业介
沈阳理工大学工业设计和自动化(定向)哪个好?小编通过比较工业设计和自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,工业设计就业前景和自动化(定向)就业前景,工业设计专业介绍和自动化(定向)专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和自动化(定向)这二个专业,
沈阳理工大学工业设计和机械设计制造及其自动化(定向)哪个好?小编通过比较工业设计和机械设计制造及其自动化(定向)在辽宁往年的录取分数线,工业设计就业前景和机械设计制造及其自动化(定向)就业前景,工业设计专业介绍和机械设计制造及其自动化(定向