Official Code: | M543 |
Acronym: | MMC |
Description: | The MSc in Computational Mechanics (specialisation in Solids and Fluids) provides an interdisciplinary education combining engineering principles and advanced computational methods. Students acquire knowledge of numerical modelling, simulation techniques and the application of computational tools to solve complex engineering problems in solids, fluids and interdisciplinary areas. The programme emphasises theoretical foundations and practical applications and prepares Masters students for careers in industry, research and academia. It provides comprehensive training in computational mechanics, covering topics such as finite element methods, computational fluid dynamics and structural analysis. Students will participate in practical projects, collaborative research and exposure to industrial practice. The curriculum is designed to develop skills in modelling, formulation, analysis and implementation of simulation tools. |
Analyze, understand and characterize the behavior
of Newtonian and non-Newtonian fluids at macro and micro scale in laminar and turbulent flows.
To be able to identify the techniques to be used in
solving engineering flows and solve them by
analytical, numerical and experimental ways when
possible.
At the same time to create the basis for solving more
complex flow problems through complementary knowledge
to be learned in the scope of Computational Fluid
Mechanics.
Apprehension of the fundamental concepts of Solid Mechanics. Developing the ability to use the knowledge acquired to solve simple structural problems.
The curricular unit Finite Element Method aims to provide students with knowledge in the area of numerical methods to be applied in structural mechanics and based on Finite Element Method.
It is expected that at the end of the semester, the students have acquired knowledge to use tools in order to build models (discretization, imposition of boundary conditions and material properties) and the correct interpretation of results, getting skills at the elementary level, such as the finite element formulation (establishment of the stiffness matrix, calculating the strain and the stress fields).
The discipline aims to introduce the essential concepts and an unifying basis of the most widely used numerical methods in computational models in Solid and Fluid Mechanics.
Esta unidade curricular visa introduzir os conceitos fundamentais sobre a mecânica do contacto e os aspetos numéricos mais importantes da sua modelação. Adicionalmente fazem-se aplicações práticas do seu uso na modelação numérica de problemas de processos de fabrico em que o contacto corresponde a uma variável de primordial importância.
Objetivos Gerais:
O domínio do Processamento e Análise de Imagem tem um elevado potencial em diversas áreas do conhecimento humano como, por exemplo, em inspeção visual, biomecânica, bio-engenharia, medicina, interfaces homem-máquina, videovigilância, biometria e realidade virtual.
A Unidade Curricular de Processamento e Análise de Imagens em Engenharia tem uma perspetiva integradora, no sentido de que combina conhecimentos de diferentes áreas científicas; nomeadamente, da psicofísica e neurofisiologia, ciência de computadores, engenharia de sistemas, mecânica computacional e modelação de sistemas.
Objetivos Específicos:
Proporcionar aos estudantes conhecimentos abrangentes na área multidisciplinar do Processamento e Análise de Imagem, quer no âmbito dos processos da visão biológica, quer no âmbito dos métodos e sistemas computacionais de processamento e análise de imagem, nomeadamente em engenharia.
Esta unidade curricular visa introduzir os conceitos fundamentais sobre a mecânica do contacto e os aspetos numéricos mais importantes da sua modelação. Adicionalmente fazem-se aplicações práticas do seu uso na modelação numérica de problemas de processos de fabrico em que o contacto corresponde a uma variável de primordial importância.
Objetivos Gerais:
O domínio do Processamento e Análise de Imagem tem um elevado potencial em diversas áreas do conhecimento humano como, por exemplo, em inspeção visual, biomecânica, bio-engenharia, medicina, interfaces homem-máquina, videovigilância, biometria e realidade virtual.
A Unidade Curricular de Processamento e Análise de Imagens em Engenharia tem uma perspetiva integradora, no sentido de que combina conhecimentos de diferentes áreas científicas; nomeadamente, da psicofísica e neurofisiologia, ciência de computadores, engenharia de sistemas, mecânica computacional e modelação de sistemas.
Objetivos Específicos:
Proporcionar aos estudantes conhecimentos abrangentes na área multidisciplinar do Processamento e Análise de Imagem, quer no âmbito dos processos da visão biológica, quer no âmbito dos métodos e sistemas computacionais de processamento e análise de imagem, nomeadamente em engenharia.