从汽车和螺丝钉开始,到如今的机械装置,都有着其令人叹为观止的历史。在研发和科学工程方面,许多项目已取得令人欣喜的成果,其他项目仍在推进中。工业界迫切需要新技术,以生产出具有高消费性能的创新产品。这一趋势将提升几乎所有工业领域的竞争力。2025年第八届机械、系统与控制工程国际会议(ICMSC 2025)将于2025年11月16-19日在日本冲绳召开。
检索类型 | EI Compendex,Scopus | 邮箱 | icmsc@academic.net |
会议状态 | 征稿中 | 网站 | https://www.icmsc.org/ |
主办单位 |
会议邮箱 | icmsc@academic.net |
会议状态 | 征稿中 |
会议形式 | 线下会议 |
网址 | https://www.icmsc.org/ |
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从汽车和螺丝钉开始,到如今的机械装置,都有着其令人叹为观止的历史。在研发和科学工程方面,许多项目已取得令人欣喜的成果,其他项目仍在推进中。工业界迫切需要新技术,以生产出具有高消费性能的创新产品。这一趋势将提升几乎所有工业领域的竞争力。2025年第八届机械、系统与控制工程国际会议(ICMSC 2025)将于2025年11月16-19日在日本冲绳召开。
录用且注册成功的论文将提交至Lecture Notes in Mechanical Engineering上,并提交 SCOPUS, Ei Compendex等检索机构审核。该系列中出版的所有文章均提交至 Web of Science 以供参阅。
声学与噪声控制
空气动力学、应用力学与控制系统
自动化、机电一体化与机器人技术
汽车与汽车工程
生物力学与生物医学工程
车身与底盘开发
控制系统与机械工程
复合材料与智能材料
可压缩流体
计算力学与技术
云计算与服务
人机界面、信息与辅助系统
动力学与振动
能源工程与管理
工程材料疲劳与断裂
流体动力学、流体力学与机械
燃料与燃烧
仪器仪表与控制
内燃机
机械与机械设计
制造与生命周期工程
制造与生产过程
材料科学与加工
机电一体化与机械设计
机械动力工程
纳米材料工程
新能源与可再生能源
无损检测
非线性动力学
计算机辅助设计与制造
塑性力学
污染与环境工程
动力传动系统解决方案
动力传动系统技术
精密机械、机电一体化
生产技术
质量保证与环境保护
阻力与推进
资源与生态
机器人自动化与控制
仿真与测试
结构动力学
系统动力学与仿真
纺织与皮革技术
新兴市场的交通运输挑战
车辆设计与制造
车辆动力学与智能控制系统
车辆安全
Prof. John Mo · 皇家墨尔本理工大学
John P. T. Mo 是制造工程教授,曾任澳大利亚皇家墨尔本理工大学制造与材料工程系主任,自 2007 年起任职。35 年来,他一直活跃于制造和复杂系统研究领域,曾在香港和澳大利亚的教育和科研机构工作。自 1996 年起,John 担任澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 的项目经理和研究团队负责人长达 11 年,领导着一个由 15 名研究科学家组成的团队。John 的研究兴趣广泛,获得了多项工业研究资助。一些亮点项目包括:等离子切割机的信号诊断、ANZAC 船舶联盟工程分析、航空航天工业钛加工优化、关键基础设施保护建模和分析、多轴 CNC 机床上的聚晶金刚石切削刀具、支持复杂工程系统的系统分析。John 在英国拉夫堡大学获得博士学位,是英国机械工程师学会和澳大利亚工程师学会的会员。 演讲题目:利用系统健康预测构建产品固有可靠性 摘要:随着嵌入式系统计算和通信能力的不断提升,现代工程产品系统也变得更加自主和复杂。几十年来,人们一直在研究如何确保机器持续运行,主要集中在系统故障发生时的检测。然而,当检测到系统故障时,往往为时已晚。此时至少已经产生了一个故障结果,并且需要采取进一步措施尽快停止系统进行故障维护。这意味着材料、资源和时间的损失。因此,系统可靠性研究应扩展到提前预测故障,以便提前调整系统,防止故障发生,并留出时间执行应急计划,最大限度地减少对系统运行的干扰。本文回顾了基于系统信号分析的系统预测研究,从早期简单的开关时序控制到最新的故障监测和预测方法。文中解释并评估了不同信号处理和特征识别方案的优缺点。随着工业4.0时代在线数据越来越多,基于频谱统计分析的新型系统状态指标可以持续更新,从而提供更可靠、更快速的响应,甚至能够在故障发生前的合理时间内预测未来故障。通过预测并执行故障补救措施,可以减轻故障的影响或后果。
Prof. Ninshu Ma · 大阪大学
Prof. Ninshu Ma于1994年获得大阪大学工学博士学位,之后在日本综合研究所(JRI)担任计算机辅助工程领域的专业顾问长达21年。目前,他担任JWRI的教授。因此,他在产业界和学术界都拥有全面的视角。此外,他还是计算焊接科学全球产业合作研究中心(CCWS)的负责人,致力于利用计算机技术的快速发展,建立计算焊接科学的框架,以满足产业界的各种需求。他发表了300多篇与计算焊接科学相关的国际论文。
Prof. Shyh-Chour Huang · 台湾高雄科技大学
Prof. Shyh-Chour Huang于1980年毕业于台湾国立成功大学,获航空航天工程学士学位。他分别于1987年和1990年获得美国辛辛那提大学机械工程硕士和博士学位。他是台湾国立高雄科技大学机械工程系的杰出教授。Prof. Shyh-Chour Huang是英国工程技术学会(IET)会士和美国电气电子工程师学会(IEEE)高级会员。他的研究领域包括生物力学、柔性机构、超材料、多体动力学、振动控制和优化设计。
Assoc. Prof. Ratchatin Chancharoen · 朱拉隆功大学
Ratchatin Chancharoen博士现任泰国朱拉隆功大学机械工程系副教授。他于1991年获得朱拉隆功大学机械工程学士学位,1994年获得俄勒冈州立大学机械工程硕士学位,2000年获得朱拉隆功大学机械工程博士学位。Ratchatin Chancharoen博士拥有二十年机器人研究经验,研究领域涵盖机械手和移动机器人,并在大学教授机器人学和机电一体化专业十年。这些年来,他设计和制造了二十多个不同配置的机器人,发表了二十多篇研究论文和一本名为《线性控制系统》(泰语)的教科书。他是多项机器人研究基金的首席研究员和合作研究员,同时也是多个设计和控制工业项目的经理。他的主要研究活动包括使用各种传感器(尤其是力和视觉)对机器人机械手和移动机器人进行远程操作和控制。他目前的研究方向是设计一种新型遥控机器人,以便与人类紧密协作,完成更高水平的任务。与工业机器人相比,遥控机器人的框架更轻、功耗更低、控制器占用空间更小,并且智能程度更高,能够在工作空间内安全工作。随着更复杂任务的需求不断增加,这种类型的机器人将在不久的将来得到普及。他的主要研究方向是机器人和机电一体化领域,包括新型并联机器人结构、新型硬件处理器、电子技术、控制算法和智能化。
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