aerodynamiikan insinööri

Aerodynamiikan insinöörit tekevät aerodynaamisia analyyseja, jotta varmistetaan, että liikennevälineiden suunnittelu täyttää aerodynamiikkaa ja suorituskykyä koskevat vaatimukset. He osallistuvat moottoreiden ja moottorien komponenttien suunnitteluun ja laativat teknisiä raportteja tekniselle henkilökunnalle ja asiakkaille. He tekevät yhteistyötä muiden teknisten osastojen kanssa sen tarkistamiseksi, että suunnittelu toteutetaan määritetyn mukaisesti. Aerodynamiikan insinöörit tekevät myös tutkimusta, jossa arvioidaan laitteiden ja materiaalien mukautuvuutta. He analysoivat myös ehdotuksia, joiden tarkoituksena on arvioida tuotantoaikaa ja toteutettavuutta.

Kirjaudu nähdäksesi, miten taitosi vastaavat tätä ammattia.

Aseta tavoiteammatiksi

Ydintaidot (25)

  • tietokonesimulaatio

    Tietokoneella suoritettava mallinnusohjelma, jonka avulla voidaan tutkia, miten eri muuttujat vaikuttavat järjestelmään. Pohjana käytetään matemaattistan yhtälöiden avulla luotua todellisen järjestelmän mallia.

  • erilaisten moottoreiden käyttö

    Erilaisten moottorien, kuten kaasu-, diesel- ja sähkömoottorien sekä moottorien, joissa on höyrykäyttöiset kuljetuskoneistot, ominaisuudet, kunnossapitovaatimukset ja toimintamenetelmät.

  • teknisen suunnittelun periaatteet

    Teknisen suunnittelun, kuten toiminnallisuus, toistettavuus ja kustannukset suhteessa suunnitteluun ja se, miten niitä sovelletaan teknisten hankkeiden toteuttamisessa.

  • suorittaa analyyttisia matemaattisia laskelmia

    Soveltaa matemaattisia menetelmiä ja käyttää laskentatekniikoita analysointiin ja tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen.

  • muokata teknisiä suunnitelmia

    Säätää tuotteita tai niiden osia niin, että ne täyttävät vaatimukset.

  • matematiikka

    Matematiikka on tutkimus määrän, rakenteen, tilan ja muutoksen kaltaisista aiheista. Siihen sisältyy mallien tunnistaminen ja niihin perustuvien uusien oletusten muotoilu. Matemaatikot pyrkivät todistamaan tällaisten oletusten paikkansapitävyyden tai -pitämättömyyden. Matematiikassa on monia aloja, joista osaa käytetään laajalti käytännön sovelluksissa.

  • tehdä tieteellistä tutkimusta

    Osallistua uuden tiedon luomiseen muotoilemalla tutkimuskysymyksiä, tutkimalla, parantamalla tai kehittämällä käsitteitä, teorioita, malleja, tekniikoita, välineitä, ohjelmistoja tai toimintamenetelmiä sekä käyttämällä tieteellisiä menetelmiä ja tekniikoita.

  • käyttää teknisen piirtämisen ohjelmistoja

    Laatia teknisiä suunnitelmia ja teknisiä piirustuksia erikoisohjelmistoilla.

  • tekniset piirustukset

    Piirustusohjelmistot ja erilaiset symbolit, näkökulmat, mittayksiköt, merkkijärjestelmät, visuaaliset tyylit ja sivun asettelut, joita käytetään teknisissä piirustuksissa.

  • fysiikka

    Luonnontieteellinen tutkimus, johon sisältyy aineen, liikkeen, energian, voiman ja niihin liittyvien käsitteiden tutkimista.

  • suunnitteluprosessit

    Teknisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sovellettava järjestelmällinen toimintamalli.

  • aerodynamiikka

    Tieteenala, joka käsittelee tapaa, jolla kaasut ovat vuorovaikutuksessa liikkuvien rakenteiden kanssa. Koska tavallisesti käsitellään ilmakehän ilmaa, aerodynamiikka koskee ensi sijassa veto- ja nostovoimia, jotka johtuvat rakenteiden yli ja ympärillä kulkevasta ilmasta.

  • tietokoneavusteiset laskenta- ja analyysiohjelmistot

    Tietokoneavusteisen insinööritaidon (CAE) analysointitehtävien suorittamiseen tarvittavat ohjelmistot, kuten äärellisten elementtien menetelmä ja laskennallinen virtausoppi.

  • tutkia teknisiä periaatteita

    Tutkia niitä periaatteita, jotka on otettava huomioon teknisessä suunnittelussa ja teknisissä hankkeissa. Esimerkiksi toiminnallisuus, toistettavuus, kustannukset ja muut periaatteet.

  • koneenrakennus

    Tieteenala, jossa noudatetaan fysiikan, tekniikan ja materiaalitieteiden periaatteita mekaanisten järjestelmien suunnittelussa, analysoinnissa, valmistuksessa ja kunnossapidossa.

  • tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen tekniset tiedot

    Tietokoneohjelmien ja sovellusohjelmistojen kaltaisten erilaisten ohjelmistotuotteiden ominaisuudet, käyttö ja toiminta.

  • multimediajärjestelmät

    Menetelmät, menettelyt ja tekniikat, jotka liittyvät multimediajärjestelmien toimintaan, yleensä ohjelmistojen ja laitteistojen yhdistelmään ja joissa esitellään erityyppisiä välineitä, kuten video- ja audiotallenteita.

  • tulkita teknisiä piirustuksia

    Tuotteen valmistajan toimittamien teknisten piirustusten tulkitseminen parannusten ehdottamiseksi, mallien rakentamiseksi tuotteesta ja tuotteen käyttöä varten.

  • keskustella teknisten asiantuntijoiden kanssa

    Tehdä yhteistyötä insinöörien tai teknisten asiantuntijoiden kanssa, jotta varmistettaisiin yhteisymmärrys ja voitaisiin keskustella tuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä ja parantamisesta.

  • käyttää teknistä dokumentaatiota

    Ymmärtää ja käyttää teknistä dokumentaatiota teknisessä prosessissa.

  • tieteellisen tutkimuksen menetelmät

    Tieteellisessä tutkimuksessa käytetty teoreettinen menetelmä, johon kuuluu taustaselvitysten tekeminen, hypoteesien muodostaminen, testaus, tietojen analysointi ja tulosten saattaminen päätökseen.

  • arvioida moottorin suorituskykyä

    Lukea ja ymmärtää moottoreita koskevia käsikirjoja ja julkaisuja; testata moottoreita moottoreiden suorituskyvyn arvioimiseksi.

  • mekaniikka

    Sellaiset teoreettiset ja käytännön sovellukset, joilla tutkitaan fyysisten kohteiden siirroksia ja liikkeitä koneiden ja mekaanisten laitteiden kehittämiseksi.

  • hyväksyä teknisiä suunnitelmia

    Hyväksyä valmis tekninen suunnitelma, jotta tuotteen varsinainen valmistus ja kokoonpaneminen voitaisiin aloittaa.

  • moottoreiden komponentit

    Moottorin eri osat, niiden toiminta, elinkaari sekä huolto- ja korjaustarpeet.

Valinnaiset taidot (10)

  • materiaalimekaniikka

    Kiinteiden esineiden käyttäytyminen, kun niihin kohdistuu rasitusta ja jännitystä, ja näiden rasitusten ja jännitysten laskentamenetelmät.

  • alusten mekaniikka

    Veneisiin ja laivoihin liittyvä mekaniikka. Teknisten ominaisuuksien ymmärtäminen ja osallistuminen keskusteluihin eri aiheista, jotta voitaisiin ratkaista mekaniikkaan liittyviä ongelmia.

  • ilma-alusten mekaniikka

    Ilma-aluksissa käytettävää mekaniikkaa ja niihin liittyviä aiheita koskevat tekniset yksityiskohdat, joiden avulla voidaan suorittaa monenlaisia korjauksia ilma-aluksissa.

  • polkupyörän mekaniikka

    Polkupyörien mekaniikkaan liittyvät tekniset yksityiskohdat ja niihin liittyvät aiheet, joiden avulla pyöriä voidaan korjata monella tavalla.

  • analysoida tuotteiden stressinkestävyyttä

    Analysoida tuotteiden kykyä kestää lämpötilasta, kuormituksista, liikkeestä, tärinästä ja muista tekijöistä johtuvaa rasitusta käyttämällä matemaattisia kaavoja ja tietokonesimulaatioita.

  • moottorikulkuneuvojen mekaniikka

    Tapa, jolla energiavoimat ovat vuorovaikutuksessa moottoriajoneuvojen, kuten autojen, bussien, pyörätuolien ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen, osien kanssa ja vaikuttavat niihin.

  • termodynamiikka

    Fysiikan osa-alue, jossa käsitellään lämmön ja muiden energiamuotojen välisiä suhteita.

  • junien mekaniikka

    Juniin liittyvän mekaniikan perustietämys, teknisten yksityiskohtien tuntemus ja osallistuminen niihin liittyvistä aiheista käytäviin keskusteluihin, jotta voitaisiin ratkaista mekaniikkaan liittyviä ongelmia.

  • suorittaa käyttökokeita

    Kokeellisten, toiminnallisten ja ympäristöön liittyvien testien suorittaminen malleille, prototyypeille tai järjestelmille ja laitteille itselleen niiden kestävyyden ja toimintakyvyn selvittämiseksi normaaleissa ja äärimmäisissä olosuhteissa.

  • määritellä tuotteen toteuttamiskelpoisuus

    Määrittää, voidaanko tuote tai sen osat tuottaa soveltamalla teknisen suunnittelun periaatteita.