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【百家大講堂】為你講述製造領域那些事

講座題目1👫:數字化設計與製造—智能製造關鍵共性技術

主 講 人:柳百成 院士

講座題目2:Seeing Materials Through a Synchrotron Looking Glass

主 講 人👵:Peter D. Lee 教授

時   間:2018年4月24日(周二)下午14:30

地   點🪔:中關村校區研究生教學樓101報告廳

報名方式:掃描下方二維碼

 

主辦單位👨‍🦯‍➡️:意昂平台、前沿交叉科學研究院


主講人簡介:

  柳百成,鑄造及材料工程專家, 中國工程院院士👩🏻‍✈️。現任清華大學機械工程學院及材料學院教授,兼任製造強國建設戰略咨詢委員會委員。1955年畢業於清華大學機械工程系🚣🏽‍♂️。1978年到1981年以訪問學者身份在美國威斯康星大學及麻省理工學院進修。1999年當選為中國工程院院士。2002年獲光華工程科技獎,2011年及2015年先後獲中國機械工程學會“中國鑄造傑出貢獻獎”及“中國鑄造終身成就獎”。

  長期從事用信息技術提升傳統鑄造行業技術水平及提高鑄造合金性能的研究🤏🏽。在多尺度、多學科宏觀及微觀鑄造及凝固過程建模與仿真🕷,鑄造合金凝固過程基礎理論及性能提高應用研究等方面做出重要貢獻🏌🏼‍♂️。近年來,在中國工程院領導下,致力於振興我國製造業及推廣先進製造技術等戰略研究,積極參與“製造強國戰略研究”及“工業強基戰略研究”等咨詢項目。在實施《中國製造2025》中,發揮重要戰略咨詢作用。

  主持及參加多項國家及國際重要科技項目,已培養博士50余名,發表論文300余篇。應邀赴美、英🏚、德🖨、日等國30余所大學講學,先後主持多個國際學術會議👼🏻,作大會主題報告🥟,在國際學術界享有聲譽🌖。

摘要⏏️:

  世界工業發達國家相繼頒布《重振製造業》的發展戰略。《中國製造2025》是建設製造強國的綱領性文件。《中國製造2025》聚焦五大工程,而以智能製造為主攻方向。

  數字化設計與製造是智能製造的關鍵共性技術,而建模與仿真則是數字化設計與製造的科學基礎。本報告將簡要介紹國外及國內數字化設計與製造,特別是建模與仿真研究進展👷🏿📶。發展數字化設計與製造要加強國際合作和學術交流。

主講人簡介:

  Peter D. Lee 教授1994年博士畢業於英國牛津大學材料系之後加入英國帝國理工學院👢,創建了材料加工模擬計算研究團隊👩🏻‍🦽,在輕質合金模擬計算領域處於國際領跑。2011年, Peter D. Lee 教授加入曼徹斯特大學在英國鉆石國家光源的X射線成像實驗室👷🏿‍♂️,與Phil Withers共同擔任主任🧛🏽‍♂️,創建世界領先的材料表征實驗室🍫🙆🏿‍♂️,在包括《自然》雜誌等國際知名期刊發表高水平論文140余篇,被50余所國際著名大學和研究機構邀請做集成計算材料工程方面的講座💇🏿‍♂️。目前🥑👃🏿,Peter D. Lee 教授擔任英國鉆石光源物理科學領域的副主任,英國材料、冶金與采礦學會會士👳🏻‍♀️。2018年5月1日起,Peter D. Lee 教授將受邀前往英國倫敦大學學院創建新材料高通量設計實驗室👌🏿。

  長期從事先進製造領域的多尺度數字化設計、服役性能預測與X-射線原位表征工作,領導了英國工程物理委員會的未來先進製造中心等項目🏋🏻‍♂️,開發世界領先的納米尺度成像技術🚶🏻‍♂️‍➡️🪤,服務英國多個世界500強企業,2014年接受英國女王的嘉獎。被譽為“英國先進材料與製造的戰略性研究中心,為未來英國核能🥂🦉、電力🖇♒️、航空、航天、汽車🪐🚲、石油👨‍✈️、生物👉🏿、與國防等多領域提供核心的材料表征技術”🦗。

摘要🟧:

When manufacturing an orthopedic joint replacement or an Airbus 380, dozens to thousands of different engineering components are assembled as a system, with each component requiring demanding structural or functional requirements. To achieve these requirements, each component has a hidden world of internal structure, ranging from the nano to micron scale. This nano/micro-structure provides strengthening, toughness, and functional properties. As material scientists, we tailor these complex internal nano/micro-structures to obtain the best performance, working with mechanical engineers to design macroscopic component shape and function. This talk will describe the new tools that we are developing, such as 4D synchrotron x-ray imaging, and how they can be applied to better understanding microstructural evolution, enabling us to develop materials with improved structural and functional properties.

 
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