1. ПИШ РПИ МФТИ
  2. Бакалавриат и специалитет ПИШ РПИ МФТИ
  3. Авиационные технологии и автономные транспортные системы. Авиационные технологии в ПИШ РПИ МФТИ

МФТИ Передовая инженерная школа радиолокации, радионавигации и программной инженерии Прикладные математика и физика (03.03.01)

Где и кем работать после бакалавриата по программе "Авиационные технологии и автономные транспортные системы. Авиационные технологии", окончив ПИШ радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ

  • от 519 000
    Информация о стоимости года обучения предоставлена за 2024 год
    рублей в год стоимость года
    обучения
  • 9 бюджет. мест
  • 2 платных места
  • 4 года обучения

Поделиться с друзьями

Карьера после окончания Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ по программе "Авиационные технологии и автономные транспортные системы. Авиационные технологии"

Студенты направления смогут:

  • решать типовые задачи механики полета;
  • решать типовые задачи оптимизация отклонения вектора тяги;
  • решать типовые задачи расчета взлетно-посадочных характеристик;
  • решать типовые задачи оптимизации полета ЛА на крейсерском режиме;
  • формулировать и решать задачи динамики полета ЛА;
  • рассчитывать характеристики статической устойчивости и управляемость самолета;
  • рассчитывать характеристики динамической устойчивости самолета;
  • оценивать критические режимы полета;
  • формулировать и решать задачи газовой динамики;
  • рассчитывать параметры газа за прямым и косым скачками уплотнения;
  • рассчитывать простейшие сверхзвуковые ускоряющиеся течения;
  • рассчитывать простейшие течения с горением;
  • рассчитывать течения в сверхзвуковых диффузорах;
  • рассчитывать подъемную силу профиля в дозвуковом потоке;
  • рассчитывать силу ламинарного и турбулентного трения пластины;
  • рассчитывать влияние сжимаемости на обтекание профиля;
  • учитывать эффект скольжения при обтекании стреловидных крыльев;
  • рассчитывать простейшие сверхзвуковые течения в рамках линейной теории;
  • рассчитывать простейшие гиперзвуковые течения в рамках теории Ньютона;
  • решать задачи статической прочности по предельному состоянию, методом редукционных коэффициентов;
  • проводить расчет на прочность прямого крыла;
  • проводить расчет на прочность фюзеляжей;
  • определять положения центра жесткости для открытого и замкнутого контуров.
  • решать типовые задачи двумерных безвихревых течений;
  • определять поле скорости по заданному распределению завихренности;
  • вычислять индуктивное сопротивление крыла конечного размаха;
  • находить точные решения уравнений вязкой несжимаемой жидкости;
  • решать типовые задачи теории ползущих течений;
  • решать простейшие задачи теории пограничного слоя;
  • формулировать задачи газовой динамики для до-, сверх и гиперзвуковых скоростей;
  • решать типовые задачи линейной аэродинамики течений невязкого газа;
  • решать типовые задачи нелинейной аэродинамики течений невязкого газа;
  • ставить эксперимент в аэродинамической трубе;
  • проводить стандартные измерения характеристик течения в условиях стандартного эксперимента.