大阪ガス高等技術プロフェッショナルスクール
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スクール概要 機械工学コース 電気・電子工学コース 建設工学コース お申し込み
   
機械工学コース  
   
  主任教授コメント  
     
 
主任教授/山本義秋氏(摂南大学教授) 機械工学はすべての産業に深く関わり、その根幹をなすものであります。よって、広範囲な知識と学力の修得が求められます。したがって、本コースのカリキュラムはそれに対応できる人材の育成を目的とし、必要最小限の教科と時間数でバランス良く構成されています。講義は基礎知識から大学教育まで幅広い内容を取り入れての講義を行います。また、それに伴い具体的な演習問題等を行うことでその理解度を深めることが出来ます。
摂南大学教授
山本義秋 氏
 
     
  カリキュラム  
     
   
   
     
  カリキュラム詳細  
     
 
全科目共通  総単元数 6回
1.技術者としての心構え
 講師:栗山 仙之助(元摂南大学学長)
2.技術レポートの書き方
 講師:辻 美次(マネジメント開発研究所)
3.発明と特許
 講師:中沢 建造(コニカミノルタ株式会社)
4.安全性・信頼性
 講師:後藤 幸男(三菱電機株式会社)
5.管理技術について
 講師:黒澤 登(価値研)
6.ネットワーク社会の現状と将来
 講師:松井 博也(株式会社CSK)
※状況に応じてテーマ・講師の変更があります。


建設工学・機械工学系 共通科目  総単元数 12回
応用数学A 
 講師:熊谷 樹一郎(摂南大学助教授)
  • 微分・積分の基礎1〜2
  • 微分・積分の応用1〜3
  • 中間テスト
  • 線形代数の基礎1〜2
  • 線形代数の応用1〜3
  • 期末テスト


※▼コース詳細をクリックすると、コースの内容をご覧いただけます。
機械工学コース  総単元数 58回
1.機械材料学 8単元
 講師:向井 喜彦(大阪大学名誉教授)
  • 鉄鋼の製法・金属組織・熱処理・機械的性質
  • 構造用圧延鋼と高振力鋼のJIS規格記号と特性
  • 機械構造用炭素鋼・高温用鋼・低温用鋼の特性
  • ステンレス鋼の種類・JIS規格記号と耐食性
  • ステンレス鋼の溶接部の耐食性の劣化と対策
  • ステンレス鋼と構造用鋼との溶接上の問題点と対策
  • アルミニウム合金の種類・特性と溶接上の注意点
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2.材料力学 10単元
 講師:辻野 良二(摂南大学教授)
  • 応力、ひずみ(1)フックの法則、引張試験、許容応力
  • 応力、ひずみ(2)不静定問題
  • 応力、ひずみ(3)熱応力
  • はりに働く力とたわみ(1)支点反力、剪断力、曲げモーメント
  • はりに働く力とたわみ(2)断面一次モーメント、断面二次モーメント
  • はりに働く力とたわみ(3)曲げ応力、たわみ
  • はりに働く力とたわみ(4)応用問題
  • 軸のねじり、コイルバネ
  • 衝撃応力
  • 長柱の座屈、応力集中
  • モールの応力円
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3.工業熱力学 10単元
 講師:池田 博一(摂南大学教授)
  • 熱力学の概要、物理量と単位
  • 熱力学の状態量、熱力学第一法則(静止系)
  • 熱力学第一法則(流れ系)、理想気体
  • 一般ガス定数、気体の混合
  • 理想気体の状態変化(1)
  • 理想気体の状態変化(2)、熱力学第二法則
  • カルノーサイクル、熱力学的温度
  • クロージウム積分、エントロピー
  • 湿り蒸気と過熱蒸気
  • 蒸気の状態変化、ランキンサイクル
  • 冷凍機、熱ポンプのサイクル
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4.水力学 8単元
 講師:倉田 光雄(摂南大学教授)
  • 流体とは
    流れの分類、液体の物理的性質、単位と次元、演習問題
  • 流れの基礎的現象
    定常と非定常流、層流と乱流、管内の流れと圧力損失、揚力と抗力、境界層と流れのはく離、演習問題
  • 流体の静力学
    流体の圧力、圧力の測定、演習問題
  • 流体の静力学
    全圧力、圧力中心、浮力、演習問題
  • 基礎式
    保存則、相似則、演習問題
  • 管内流
    円管流れの圧力降下と層流・乱流、助走区間内の円管流れ、演習問題
  • 管内流
    十分発達した円管流れ(層流、乱流、相対粗度)、演習問題
  • 物体周りの流れ
    平板上の境界層と摩擦抗力、円柱周りの流れと圧力抗力、抗力と揚力、演習問題
  • 運動量の法則、計測法
    運動量の法則の応用、計測法の概要説明、演習問題
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5.振動工学 8単元
 講師:西村 誠一(大阪産業大学客員教授)
大学専門基礎教科では「振動工学」は「機械力学」と呼ばれる教科に含まれる場合が多い。本講義でも大学教科と同様に機械振動問題を対象に講義する。振動工学は物理学力学の一分野の振動学から生まれた学問であり、振動工学の理解を助けるためここではまず力学の基礎と簡単な計算について学習する。次に振動系として最も簡単な、質量−ばね−ダンパの1自由度系の振動の性質と振動制御について説明する。最後に、講義は原則として前半1.5時間を講義に、後半1時間を演習、小テストに充てる。演習には関数電卓を携行してください。
  • 力学基礎T ニュートンの運動3法則、質点の運動(放物運動)、簡単な微分、積分
  • 力学基礎U 質点の運動(等速円運動)、極座標と三角関数、剛体の運動(回転機械の運動)
  • 振動現象と調和振動
  • 1自由度系の自由振動、(後半)第1回テスト
  • 減衰のある1自由度系の自由振動、減衰のある1自由度系の強制振動
  • 1自由度系の強制振動
  • 振動制御 2自由度系の振動特性
  • 多自由度系の振動特性、(後半)第2回テスト
  • 振動計と振動測定
使用テキスト 片岡真澄、五百井俊宏共著 「振動工学の基礎」 コロナ社 閉じる
6.制御工学 6単元
 講師:竹口 知男(大阪産業大学助教授)
  • 制御工学の概念と歴史、並びに基礎数学
  • 制御要素の伝達関数、ブロック線図及び時間応答
  • 周波数応答、ボード線図及び安定判別
  • プロセス制御、PID制御系の特徴及び調整法
  • 複合制御システム
  • ファジィ・ニューロ制御システム
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7.機械要素設計 8単元
 講師:山本 義秋(摂南大学教授)
  • 機械設計の概要、安全率と信頼性
  • 標準規格、寸法公差およびはめあい、機械的性質
  • 応力集中、疲労設計(S−N曲線、疲労限度曲線)
  • 疲労設計(有限寿命設計、累積損傷則、疲労き裂進展)
  • 機械要素設計(締結用部材)
  • 機要素設計(軸および付属要素)
  • 軸受(すべり軸受、ころがり軸受)
  • 巻掛け伝動装置(平ベルトおよびVベルト伝達力)
  • 歯車伝動装置(歯車の伝達機構、強度設計)
  • 歯車伝動装置(歯車の強度設計、転位)
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