科研方向

1.先进制造工艺技术与装备
    研究切削加工与特种加工机理及技术;精密加工技术;金属切削加工动力学;绿色制造技术;再制造技术;快速成型技术;加工工艺参数优化;高速加工切削振动分析;难加工材料及特殊要求零件的高速加工技术;零件表面光整技术。高效刀具及其刃磨理论研究,刀具制造技术研究,刀具几何形状、参数和磨损形态的精密测量技术研究等。
 
2.企业制造信息化技术
    面向汽车及其配套企业生产过程自动化产品快速创新设计制造、柔性制造、集成制造、智能制造、虚拟样机、虚拟制造体系结构、质量与可靠性工程、制造执行系统,生产调度与控制等相关基础理论与关键技术进行研发及应用。
 
3. 现代机械设计理论与方法
    研究现代设计理论(强度理论、摩擦学理论、动力学理论、结构有限元及强度分析、疲劳强度分析);现代设计方法(动态设计、可靠性设计、优化设计、摩擦学设计、绿色产品设计、稳健设计);新型机械传动机构研究;并行工程(并行设计、协同设计、产品全寿命周期设计、PDM);机械系统工程设计方法。
 
4.数字化设计与产品结构性能优化
    自动化机械系统虚拟样机设计技术研究;机械系统的运动、动力学仿真;基于互联网络的CAD技术研究;复杂机械结构的造型、建模技术及仿真分析;机械系统广义设计技术研究。
 
5.机电产品设计及控制技术
    以轻工纺织机电设备及系统为对象,研究现代测试技术与控制理论;机电系统建模与仿真;数字控制技术;计算机接口与应用技术;光机电液系统集成;网络与通讯技术;数字信号处理技术;机电设备检测与故障诊断等;机电一体化产品设计技术研究;产品(机电系统)性能分析与评价研究。
 
6.机械系统振动与噪声控制技术
    机械振动噪声最优控制技术;机械噪声采集与识别;机械振动声振耦合理论研究与应用;机械系统低振动低噪声设计。
 
7.工业机器人设计与应用技术
    工业机器人执行机构、驱动系统、控制系统等的基本技术。机器人的仿真、分析与优化过程。机器人运动学、动力学分析,轨迹和路径规划,机器人与工作环境的相互作用等。
 
8.模具设计与制造
    主要包括模具CAD/CAM/CAE、精密制造技术、特种加工技术、数字化设计、反求工程等理论与技术的研究。
 
9.测量技术与产品质量工程
    针对精密制造与装配产业,开展几何尺寸及几何形状的精密测量原理、方法和技术措施、曲线曲面拟合技术、反求工程技术等方面的研究;测量误差分析、误差补偿及数据处理方法的研究;产品质量管理与控制方法及技术的研究。