增材制造工程专业是文科还是理科
发布于: 2023-06-15 10:26:31 点击量: 15382
增材制造工程专业在传统高考省份是理科,只有理科有招生计划。
根据本科专业目录,增材制造工程专业属于工学门类下设专业。根据新高考省份选科要求,报考增材制造工程专业大部分学校选考科目要求为物理必选;在传统高考地区(老高考文理科),根据高校增材制造工程专业招生计划安排,只有理科招生计划。因此增材制造工程专业在传统高考地区,仅理科考生可以报考;在新高考地区,考生选科情况达到专业选科要求方可报考。
增材制造工程专业在全国招生的科类或选科要求如下:
省份 | 专业层次 | 专业名称 | 科类要求/选课组合 |
---|---|---|---|
河北 | 本科 | 增材制造工程 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
云南 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
江西 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
陕西 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
新疆 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
山东 | 本科 | 增材制造工程 | 物理必选 |
安徽 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
湖南 | 本科 | 增材制造工程 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科 | 增材制造工程 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
四川 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
福建 | 本科 | 增材制造工程 | 首选物理,再选不限 |
西藏 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
青海 | 本科 | 增材制造工程 | 理科 |
浙江 | 本科 | 增材制造工程 | 物理必选 |
江苏 | 本科 | 增材制造工程 | 首选物理,再选不限 |
增材制造工程专业介绍如下:
培养目标:培养具备智能制造领域的相关理论知识, 专业技能及实践综合能力,掌握现代制造技术、自动控制及数字信息、 工业机器人编程与集成相关知识,能在现代制造行业从事智能制造装备系统(工业4.0)的开发、集成、设计与制造、运行、管理与维护等方面工作的高层次技能型专门人才。
就业方向:本专业学生可从事智能制造系统的工艺设计、集成开发、运行管理、维护等工作,并能从事数控机床及工业机器人的编程开发、调试、集成与维护,就业前景广阔。
课程体系:《激光加工技术》《材料力学》《机械原理》《材料成型技术基础》《增材制造技术原理及应用》《3D建模技术》《3D打印逆向工程》《材料分析测试方法》
开设增材制造工程专业的院校有:
院校名称 | 所在省份 | 院校层次 | 院校性质 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|
南昌航空大学 | 江西 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
新乡学院 | 河南 | 普通本科 | 公办 | 综合类 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
河北科技大学 | 河北 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
铜陵学院 | 安徽 | 普通本科 | 公办 | 财经类 |
蚌埠学院 | 安徽 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
西安思源学院 | 陕西 | 普通本科 | 民办 | 综合类 |
西华大学 | 四川 | 普通本科 | 公办 | 综合类 |
江苏理工学院 | 江苏 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
南京工业大学 | 江苏 | 普通本科 | 公办 | 理工类 |
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增材制造技术专业是文科还是理科
增材制造技术专业在传统高考地区文理科兼收。增材制造技术专业在传统高考地区,无论考生是文科还是理科都可以报考,是文理兼招的专业;在新高考地区,考生选科情况达到专业选科要求方可报考。
增材制造工程专业是本科还是专科
增材制造工程是本科专业。根据本科专业目录,增材制造工程专业属于机械类下设专业。专业代码:080217T,修学四年,授予工学学士学位。培养具备智能制造领域的相关理论知识, 专业技能及实践综合能力,掌握现代制造技术、自动控制及数字信息、 工业机器人编程与集成相关知识,能在现代制造行业从事智能制造装备系统(工业4.0)的开发、集成、设计与制造、运行、管理与维护等方面工作的高层次技能型专门人才。。
增材制造工程专业属于什么类别
增材制造工程专业本科层次属于工学类。本科层次的增材制造工程专业:门类是工学,专业类是机械类,学制是四年,毕业后授予工学学士学位;
增材制造工程专业读几年
增材制造工程专业本科读四年。专业代码为080217T的增材制造工程专业是本科层次,学制是四年,门类是工学,专业类是机械类,毕业后授予工学学士学位。
增材制造技术专业是本科还是专科
增材制造技术是专科专业。增材制造技术专业层次为专科(高职),专业类为机械设计制造类,大类为装备制造大类,代码是460112,学制为三年。增材制造技术是快速成型技术的一种,通过计算机软件生成三维CAD模型,根据模型的尺寸数据采用激光熔覆的方式将零件的材料逐层堆积起来形成实体零件的技术。