101。暴雪巴哈
足球比赛结果的 Blizzard Baja Enterprise 打造了一场单座越野竞赛
车辆参加在各个国家举办的 SAE 大学设计系列-巴哈赛事
美国各地的地点。团队准备并提交书面设计报告、成本
为 SAE 评委小组进行分析和销售演示。经过严格的考核后
安全和技术检查,我们与其他学院团队比加速,
爬坡、机动性、悬架和耐力。暴雪巴哈企业
还组织和主办冬季巴哈邀请赛,这是一项历史悠久的大学活动
这一传统可以追溯到 1981 年。
团队今年的主要重点是迭代去年的 4WD 设计和
解决原始车辆设计的缺陷。为了实现这一目标,我们有五个
高级设计团队包括:四轮驱动、人体工程学、后轮毂重新设计、动力转向、
和前悬架优化。团队完成这五个项目后
将拥有一辆功能更高效、更适应的四轮驱动车辆
驾驶员比以前的四轮驱动车辆设计。
暴雪 Baja 竞赛车辆,摄影师:Andrew Erickson
制造和机械工程技术的 Kevin Johnson 和 Steven Ma,
机械工程-工程力学
102。清洁雪地摩托挑战
足球比赛结果的清洁雪地摩托车挑战赛企业制造雪地摩托车参加比赛
参加世界锦标赛举办的 SAE 大学设计系列清洁雪地车挑战赛
威斯康星州伊格尔里弗的德比综合大楼。作为比赛的一部分,团队提交了一份
工程设计论文并提出口头技术/工程、销售和增值
效益演示,概述其清洁雪地摩托车转换方法。
经过全面的技术检查后,车辆进行动态测试
包括加速、操控、冷启动、噪音和排放。足球比赛结果的
清洁雪地车挑战赛企业通常在汽油和
柴油类别。
该团队的主要目标是制造燃烧更清洁、更安静的雪地摩托车
骑起来很有趣。今年我们将与由 Yamaha 驱动的 Yamaha Viper 底盘进行竞争
Genesis 1049cc 发动机以及由柴油 KDW 提供动力的 Ski-Doo Skandic 底盘
993T 发动机由 Kohler Engines 提供。
柴油(压缩点火)2022 年竞赛雪地车(上)、燃气(火花点火)
2022 年雪地摩托竞赛(下)(照片来源:Katy Pioch)
Katy Pioch 和 Daniel Prada,机械工程
Jason Blough 和 Scott Miers,机械工程-工程力学
103。方程式SAE
足球比赛结果的 Formula SAE Enterprise 基于该概念打造了一款竞赛车辆
一款适合周末越野赛的实惠赛车。球队参加比赛
SAE 大学设计系列方程式 SAE 活动在各地举行
国家。为了竞赛,团队准备了书面设计报告、成本
分析,并向评委团提交商业案例。通过技术考核后
检查时,车辆参加一系列动态赛事,包括加速、
防滑垫、越野赛、耐力和效率。密歇根理工学院方程式 SAE 有着悠久的历史
顶级性能汽车的历史,并因开发尖端技术而赢得声誉
有助于塑造赛车未来的设计。
今年我们有几个项目将先进技术引入我们的汽车。我们是
实施优化的悬架立柱、新的进气和排气以及调整
我们的CVT变速箱。我们还正在制造混合碳纤维硬壳式底盘
对于未来的汽车。 我们还有一项艰巨的任务,因为我们正在转变以前的
汽车,F-276,变成了e-276。这将是密歇根州第一辆电动 FSAE 汽车
科技已经构建!这辆车及其发展将使团队能够探索
我们将能够在内燃机上实施新技术
车辆。
混合硬壳式底盘
104。超级里程系统
Supermileage Systems Enterprise 打造单座高效车辆
参加 SAE 大学设计系列赛或壳牌生态马拉松赛。
车辆使用的动力系统由比赛决定,可以是
小排量内燃机或电池电动设计。无论如何
赛事期间,团队必须设计一辆有竞争力的车辆并提交书面报告
详细介绍车辆设计。团队还必须进行口头陈述
展示对支持设计的工程原理的理解。
经过技术检查后,车辆必须完成动态性能测试
测量每加仑英里数 (MPG) 或每加仑英里当量 (MPGe) 的事件。
Supermileage Systems 今年的重点是竞争基准测试,以提供信息
2023 年全新汽车的设计。新型碳纤维车身/外壳
设计的重量几乎是当前重量的一半,同时仍然保持
空气动力效率。更轻的转向系统也已完成。新的后副车架
也在开发中,最终组装和测试计划于明年进行。对于
在 2022 年的比赛中,我们团队采用了减少排量的发动机
改进的调整、轻型防滚架和车辆位置跟踪系统。这些
预计改进将减少燃料消耗并提高竞争力
2022 年 6 月 SAE 超级里程活动。
安迪·兰伯特拍摄的上交所当前 2022 年汽车
Luis Hernandez,机械工程和 Olivia Zinser,电气工程
105。先进金属制品
Advanced Metalworks Enterprise (AME) 由多元化的学生团队组成,他们
为工业赞助商执行研究和开发项目。跨学科
由四到五名学生组成的团队对金属系统进行建模、制造和表征
例如铝、铁、锌、钛和镍基合金。 AME 助力行业
赞助商提高生产力,找出材料失效的原因,附近的设计
网铸件、开发先进的材料建模技术等等。
今年的工业4.0团队由MMET部门赞助。该项目寻求
通过更新更好地利用 MSE 中试规模金属/钢铁加工设施
传感器和数据收集功能,以更好地与工业 4.0 保持一致。
部分铸钢、轧钢、锻造、冲压、增材设备
制造业已经存在并正在运营,该提案旨在利用
这些设备可供校园内更广泛的学科使用。这也将允许
用于有效的数据跟踪和数学模型的使用。
Deringer-Ney 项目是一个先进的模拟项目,旨在开发可靠的
具有与当今金银焊料相似的性能但采用合金化的焊料
对于制造目的来说更便宜的附加功能。
米勒焊接项目是与 ITOxygen 学生合作的项目,使用先进的
米勒焊机收集可用于高级计算的焊接数据
预测焊接质量的模型。
Eli Harma,材料科学与工程;康纳·沃里克,机械工程
技术
David M. Labyak 和 Nicholas V. Hendrickson,制造和机械工程
技术
106。航天企业
航空航天企业的成立是为了提供实践航空航天教育和
足球比赛结果本科生的经验。企业齐心协力
所有成员都参与创新和相关航空航天相关项目
以实现具体的项目目标。航空航天企业强调
空间任务设计和分析、飞行器集成、系统工程和
全面的地面测试和鉴定。
Auris:Auris 任务是一个卫星项目,旨在展示技术
立方体卫星提供态势数据能力的可行性。与合作
空军研究实验室 (AFRL),Auris 任务的目标是
通过提供活动和位置知识来增强空间域意识(SDA)
来自在轨的天基资产。这是通过测量和表征来实现的
目标卫星的射频 (RF) 发射模式,以及通过提供
对该目标位置的估计。 Auris 的使命旨在服务
作为利用低成本的日益复杂的空间系统的探路者
立方体卫星的外形尺寸较小,可实现传统单片的性能
系统。
Auris 航天器的物理模型
Nolan Pickett 和 Kyle Bruursema,机械工程
107。替代能源企业(AEE)
替代能源企业 (AEE) 为学生提供多种机会
研究和开发替代能源的学科。项目,
研究和开发是与行业赞助商合作进行的,以生产
现实世界能源问题的可行解决方案。每个团队都是跨学科的
在解决具有挑战性的问题时获得有益的实践经验
寻求创新的解决方案。
替代能源企业继续致力于寻找可持续的方法
通过几个相互关联的项目进行能源生产、交付和消费。
这些团队致力于开发和实施专注于可持续发展的新技术
发展成为现实。 These teams include the Renewable Energy Mission Module (REMM),
可持续发展示范屋(SDH)、太阳能咨询团队、生物燃料和热解
团队和抽水蓄能团队。
可再生能源任务模块的概念 CAD 设计,由 Bridget Streicher 创建,
加文·昆佩利斯、亚历克斯·贝尔茨、乔什·迈尔斯
Joe Azzarello 和 David Shonnard,化学工程
108。蓝色大理石安全
Blue Marble Security (BMS) Enterprise 是一家以学生为主导的企业,专注于
通过深思熟虑地使用技术来确保未来。团队专业
在工程设计和产品开发方面。 BMS 已形成了一种培养
高专业标准、创造力和生产力。 BMS 定义了“国家
安全”通过向国防、企业提供技术支持
经济以及国家和全体人民的个人福祉。
BMS Enterprise 继续展示其解决各种跨学科问题的能力
项目,其中七个项目横跨多个行业领域。总经理挑选点
团队正在致力于开发商用现成 (COTS) 视觉系统,以应对意外情况
制造过程中的零件检测。通用汽车还赞助了一个名为“数字
Twin”的目标是使用仿真来模拟软件和机械功能
没有物理测试台或硬件的生产线。我们有两个与国防相关的
由国家电力监管委员会赞助的项目,其中之一涉及创建一条智能拖曳线
为了安全和方便使用,将拖船连接到潜水器上,而另一种则是
包括开发空气质量监测和净化系统
干战潜水器。奥什科什团队的成员设计并测试了悬架
Oshkosh LCTV 车辆的系统。另一个团队正在对 MTU 的移动进行逆向工程
书架系统,使其更安全、更易于使用。
BMS项目图片
Drew Rosales,计算机工程; Breanna Gorman,电气工程
109。滑板运动技术
BoardSport Technologies (BST) 专注于工程、设计和制造
滑雪板、单板滑雪板、滑板、长板、尾波滑水板和其他板运动相关的
产品。通过复合材料与创意设计方法的融合,
该团队致力于完善现有的滑板运动技术并生产新的创新技术
产品。
BoardSport Technologies (BST) 专注于让学生设计和制造
滑板运动行业的娱乐产品。该企业目前
拥有三个高级设计团队,专注于三种不同的运动。三个不同
运动有雪地、滑冰和滑水。 Snow 团队目前正在设计一款雪地自行车
转换套件可用于任何自行车,且价格更实惠。滑冰队
正在研究和测试一种新的抗冲击板设计,以提高使用寿命
一块板的。 Wake 团队正在研究在预算范围内制造膝板的方法
未来的成员可以遵循。我们的一个高级设计团队正在完成一项非金属
数控雕刻机系统为企业改进制造工艺。另一个
高级设计团队正在研究和测试不同的滑雪板材料
铺层过程允许不同的弯曲和刚度特性
板。最后的高级设计团队正在设计和制造 3D 打印尾流冲浪板
板芯,这是一种全新的制板工艺。
已接近完成的完全建造的非金属 CNC 工作台
Jacob Loudermilk 和 Josh Lamphere,机械工程
Ibrahim Miskioglu 和 Cam Hadden,机械工程-工程力学
110。建成世界企业
Built World Enterprise (BWE) 解决了通常由民用和建筑业解决的挑战
环境工程师,包括设计基础设施和解决废物管理问题
问题。
Built World Enterprise 参与了机场合作研究计划
(ACRP) 大学设计竞赛和环境保护局 (EPA)
Rainworks 挑战赛以及 WERC 设计挑战赛。目前ACRP团队是
研究跑道热雷达探测。目前 EPA 团队正在工作
减少雨水径流,WERC 团队正在研究铜渣的再利用
在瓷砖中。建筑世界还与无国界工程师组织和钢铁组织合作
桥梁团队帮助改善协作和反馈。
由德鲁·维加创建
111。鑫光通信/媒体
CinOptic 通信和媒体企业帮助学生培养技能
在视频设计和制作方面。通过平衡创意和技术方面
视频,主要目标是关注客户的需求和期望,同时开发
艺术设计的产品。充分利用团队成员的创造力和技术
CinOptic 为参与者提供了扩大教育的机会
通过现实世界的商业经验进入媒体行业。
CinOptic 学生与皇家岛国家公园合作制作了一系列宣传片
以及强调国家公园本身并教育游客的安全视频
如何对待公园。三名 CinOptic 团队成员去年前往皇家岛
夏天,与公园工作人员一起探索和拍摄尽可能多的岛屿。
回国后,团队一直在努力收集这些教学材料
视频。
CinOptic 团队成员与 Isle Royal Park Ranger Katie Keller 一起拍摄。照片来源:
史密斯博士
马修·布里森,传播、文化和媒体;朱丽安娜休梅克,科学与
技术交流
112。消费品制造
消费品制造 (CPM) 企业希望让学生能够
构思、开发和营销的创业、技术和专业技能
在类似公司的环境中推出成功的产品。团队中的学生来自多个领域
学科并利用实践经验来识别和解决现实世界的工程
问题。 CPM旨在超越公司赞助商的期望,改善生活
通过创新吸引消费者,并将我们的团队成员培养成具有高度市场竞争力的人
专业人士。
消费品制造 (CPM) 将自己定位为“做好准备的企业”
通过 10 个以商业、医疗和可持续发展为重点的行业学生
项目。 CPM 的可持续发展项目涉及企业赞助商,包括
(Doll n’ Burgers、GM、Org Chem Group 和 Sussex IM)以及足球比赛结果和
寻求解决方案以减轻留下的碳足迹。商业项目
CPM 包括 Doll n’ Burgers 正在开发的创新调味品包装
允许将调味品直接附着到现有 Doll n’ Burgers 上的包装
容器。商业上可行的桶清洁设备是一个开源解决方案
密歇根州各地的啤酒厂。该项目旨在开发一种小桶清洗装置
系统成本仅为现有系统的一小部分。 CPM最新项目Org Chem
组:替代传热流体寻求开发更稳定的传热
可以暴露于湿气和露天而不会失去其特性的流体。
CPM提供的医疗项目,价格实惠、正宗、无障碍假肢
与现有产品相比,开发下肢假肢的成本仅为其一小部分
行业内。通用汽车的共享空气过滤旨在提高安全性和
通过开发空气过滤系统来改善人们的福祉
空气传播的病原体,如 Covid-19,以帮助阻止其传播。 CPM 还提供可持续
沼气等项目:餐厅食物垃圾厌氧消化产生甲烷,
和清洁柴油:将大学废物转化为生物柴油,致力于开发工艺
寻找可用于为足球比赛结果校园部分区域供电的替代能源。
与 Sussex IM 合作的两个项目,例如 Mr.Lid:可重复使用的餐具计划和 OneTumbler:
可重复使用的饮具计划致力于在足球比赛结果的餐饮系统中开发系统
减少浪费并促进再利用。同时CPM的柔性薄膜收集和回收
项目整合了整个校园的收集站来收集低密度聚乙烯
然后可以回收利用现有回收无法获得的柔性薄膜
方法。这些团队由来自不同学科的学生组成,并领导他们
为所有人创造一个更容易实现、更可持续的未来。
113。一般和探险探险研究 (GEAR)
通用和探险探险研究 (GEAR) 企业的重点是
设计、建模、测试、原型和制造各种商品和设备
用于休闲户外和商业探险活动。团队成员分析
并为内部和行业赞助的项目开发创新解决方案。
GEAR 致力于与背包旅行、露营、登山、
雪鞋行走、皮划艇、独木舟、登山和军事应用。
我们的项目是设计一种更安全、更有效的方法来拯救受伤的山峰
来自步道系统的骑自行车者。目前的设计是一种不稳定的单轮设计,需要
一个由 4-6 人组成的团队走进去。我们正在努力增加稳定性并减少救援时间。
我们的设计采用了三轮设计,并增加了骑自行车进入的能力
跟踪系统并找到受伤的骑手。然后救援装置将被推出
由 1-2 名操作员前往最近的道路。
整车 CAD 图像,Morgan Bialek
Morgan Bialek 和 Jake Abbott,机械工程
114。绿色校园
绿色校园企业是一个由学生组成的组织,致力于使密歇根科技
通过低调和高调的项目,大学校园更加可持续。
绿色校园企业每年都会测量足球比赛结果的碳足迹
设计和实施项目以提高足球比赛结果的可持续性
校园。绿色校园与足球比赛结果管理部门密切合作,有效地
让大学社区参与减少碳足迹。
这个堆肥项目将为足球比赛结果提供一个堆肥场地、设施和
制定计划,将废物从垃圾填埋场转移出去,并利用资源
目前实际上已经被扔掉了。计划到位后,有价值的堆肥
产品可以在许多不同的应用程序中生产和分发
校园和社区。目前,我们正在进行研究,以找出尽可能多的信息
我们可以提供有关可行的、大学规模的堆肥设施的尽可能多的信息
下学期可能会有设计。至此我们就开发出了一个计算器
确定多种堆肥类型的场地/设施的确切尺寸,
所有这些都基于收集的原料磅数的可变输入。
德鲁·伊顿,土木工程; Maddie Krzciok,环境工程
115。标题:H-STEM 企业
H-STEM Enterprise 为学生提供基于项目的体验,最终
旨在改善人类健康。该团队包括来自不同背景的学生
(例如生物学、生物化学、生物医学工程、运动科学、电气
工程、机械工程、医学实验室科学、机器人技术)。这些学生
在康复工程、医疗保健、
和公共卫生。
项目 1:该项目的目标是设计、建造和交付具有成本效益的
体重支撑跑步机,适合具有平衡能力和活动能力的患者使用
损伤(例如中风、骨关节炎、关节手术)。
项目 2:该项目的目标是设计、建造和交付具有成本效益的
膝盖手术后使用的腿部伸展机(例如 ACL 韧带手术、总
膝关节置换术)。
Tyler Ryynanen,机器人工程;阿特拉斯·罗森堡,机械工程
116。热森林
HotForest 的目的是创新技术和服务,推动
循环生物经济。当前制造、使用和处置实践的替代方案
线性经济中,循环生物经济是可再生、再生的模型
我们从使用的资源中获取最大价值的做法,并保持它们的使用
尽可能长的时间,并回收和再生材料以延长使用寿命。
今年我们将继续研究一次性口罩。我们有一台3D打印机
我们已经建立了三种不同的面罩熔化技术。最终目标
我们项目的重点是创造实用的产品并使用一次性口罩
为我们的 3D 打印机制造成功的灯丝。
这是我们的一些工作的照片,其中尝试了不同的材料熔化技术。
卡西迪·格罗贝尔,化学工程; Dan Unglenieks,自然资源管理
Mark Rudnicki,森林资源与环境科学学院
117。人性化界面设计(隐藏)
人性化界面设计企业 (HIDE) 的成员齐聚一堂设计、
开发和评估接口。目标是让日常工作更加高效
更容易管理。作为一个整体,团队共同努力设计和测试不同的
适用于行业赞助商的应用程序,可在 Android、iPhone 和其他设备上使用
设备。 HIDE 通过结合多个学科的知识来完成这些项目
(例如计算机科学、心理学和人为因素)。 HIDE团队成员可获得
参与设计过程的各个阶段,从开发应用程序到编程
通过设计可用性测试和分析数据来进行评估。
人性化界面设计企业 (HIDE) 今年有 9 个子团队。我们有
选择了四个在设计博览会上展示。第一个是 GDLS,它正在开发
用于网页抓取、图像标记和构建军事图像数据集的工具。
这些集合将用于训练、验证和测试卷积神经网络
用于战斗材料分类的网络。第二个项目是 LB,一个网络应用程序
帮助组织小兄弟的交通计划。第三个是PillowTalk,
研究项目旨在构建多界面充气垫。第四个是健康
资源中心,一个帮助 UP 居民浏览/搜索有用资源的网站,例如
如食物、教育、健康和住房。
GDLS 项目工作流程、LB 日历界面、HRH 应用主页、Pillow Talk
电机和设计。项目图形来源:Charles Vidro、Eva Muller、Tom Berg、Abby
迈尔斯,伊恩·劳瑞。
Abby Myers 和 Ian Lawrie,软件工程
118。哈士奇游戏开发
Husky Game Development (HGD) 是一家学生经营的企业,专注于开发视频
游戏。每年,HGD 都会分成大约六名学生组成的小组,
完整的游戏开发周期,包括构思、设计和最终产品。 HGD 探索
各种视频游戏引擎和平台,包括 Windows、Android、Xbox、
和一个实验性的显示墙。
他们说城镇另一边的豪宅闹鬼,但真的是这样吗?
孩子们讲述了房子有多危险的故事,但他们从未成功通过
门。这时候你决定进入宅邸,看看到底发生了什么事情。
你不相信那些谣言,直到你发现自己在一个陌生的房间里醒来
门口天黑之后,就在宅邸内。探索神秘的宅邸
住在那里的年轻女孩,解决谜题以进步并逃离豪宅。威尔
你能成功还是会让你的恐惧战胜你?
哈士奇游戏开发游戏徽标
Ethan Fournier,计算机科学;德文·斯图尔特,软件工程
119。创新的全球解决方案
创新全球解决方案 (IGS) 寻求满足发展中国家需求的解决方案,
为解决重大挑战做出贡献。团队成员技术进步
技能并获得国际工程项目的实践经验。典型
项目领域集中在能源、水、健康、教育、创业、交通、
基础设施等。
该项目的目标是设计、制造和测试低成本模块化
婴儿保育箱旨在弥补发展中地区婴儿保健方面的差距。这个
选择该项目是因为许多国家的婴儿死亡率仍然高得惊人
世界部分地区,尽管现代医学的进步应该大大有助于
减少这些数字。目前,团队已完成功能测试
该项目的第一个全功能原型,并设计了一个新原型
反映了基于测试的改进。
婴儿培养箱原型 2 的等距视图
Nathan Manser,地质和采矿工程;Radheshyam Tewari,机械
工程-工程力学
120。 IT氧气
IT Oxygen 是一家致力于通过现实世界培养学生技能的学生企业
行业经验。我们提供在不断进步的过程中所必需的经验
改变尖端软件开发、网络、安全、系统的世界
行政、商业。这包括解决问题、团队合作经验、
并提高沟通技巧。 IT Oxygen 致力于为
通过提供以下内容,学生可以在专业和个人方面学习和成长
为学生提供最好的成长和创作优秀作品的环境。
IT 运营团队使用企业级硬件和软件来提供
我们的团队开发项目所需的服务。该团队还帮助其成员
获得管理基础设施(服务器、网络等)的实践经验。
运营部门致力于改进、监控和扩展 IT Oxygen 基础设施。
此外,我们的安全部门负责管理我们组织的网络安全方面。
他们在实施、维护和退役时保持以安全为中心的心态
基础设施。安全部门确保 IT Oxygen 遵循最佳实践
维护客户项目数据的数据完整性。这包括定期
对我们的网络进行渗透测试,以发现并及时修复任何漏洞
可能存在。
IT 氧气数据中心,Adam Fulton
Adam Fulton,计算机网络和系统管理;彼得·拉曼蒂亚,软件
工程
121。多行星创新企业(MINE)
多行星创新企业 (MINE) 致力于设计、测试和实施
用于提取和使用当地资源、构建和表征的机器人技术
在极端环境下。目前这些环境包括月球、火星和洪水
地球上的地下环境。 MINE 与多学科小组合作开发
在地球和其他行星的极端环境中执行任务的技术。
极端环境包括太空环境(真空、极端温度、
月球尘埃、矿物质以及月球和火星冰)、地下远程操作和
自治以及地球和其他行星上的非结构化和 GPS 拒绝的环境
尸体,以及探索被淹没的矿井。我们参加 NASA 的疯人机器人竞赛,
建造和测试与现状直接相关的机器人车辆和技术
为各种客户(政府、商业、内部)进行艺术研究。
多行星创新企业今年正在开展四个主要项目:
Lunabotics、月球挖沟机、潜水员和自适应吊臂。 Lunabotics 团队正在采取
参加在肯尼迪航天中心举行的 NASA 机器人采矿竞赛
他们正在根据 NASA 的要求开发和测试月球车
比赛规则。 Lunar Trencher 正在开发斗梯
能够在模拟月球真空室中运行以获取相关数据
在月球条件下进行挖掘。 DIVER 正在致力于建造一款具有能力的 ROV
深入昆西矿井绘制被淹没隧道的地图并收集水
样品。自适应吊臂项目旨在开发一种高度机动的手臂,
可以到达传统动臂难以到达的障碍物阻碍的区域。
由蒂莫西·汉密尔顿编译
Paulus Van Susante,机械工程-工程力学
122。开源硬件
开源硬件专门致力于构建昂贵硬件/软件的低成本替代品,
然后与公众分享设计,以便协作改进
可以快速制作。任何人都可以对企业的设计进行更改或更新
团队创造——通过这个过程,设计的改进速度比
仅在企业内部就有可能实现。开源就是协作。
今年,OSHE 正在进行多个项目。 Growbot、相机四轴飞行器、
血糖仪、Recycle Bot、Lasersaur、3D 打印机自动化、Kewee-Meters 和 BREAD
项目均由 OSHE 小组涵盖。每个项目都力求运用这些概念
从概念到最终产品的开源开发过程。
Isaac Fortier,计算机工程;安德斯·史密特伯格,机械工程
123。机器人系统
机器人系统企业 (RSE) 专注于无缝集成卓越的
解决现实世界工程问题的电子、机器人和编程知识
问题。欢迎所有专业——团队不仅仅取决于技能和
工程和科学专业的人才。 RSE 提供的解决方案有助于
工业、娱乐和医学研究。
SAE AutoDrive Challenge II 是我们企业最大的努力,目标是创造
在为期 4 年的比赛中,一辆 SAE J3016 4 级自动驾驶汽车。 在
新一轮挑战的第一年,我们的团队分裂了
分为 5 个子团队,每个团队负责导航的不同方面
挑战,包括感知、模拟、软件、创新和项目管理
团队。 年终目标是为工具箱配备自动驾驶汽车 (AV) 传感器
模拟自动驾驶汽车之前在城市环境中遇到的现实世界感知挑战
接收新车以供未来的比赛发展。
GVSC Leader-Follower 项目的重点是创建一个部分载人、
使用 Clearpath Jackals 无人地面车辆的自主领导-跟随车队
(UGV)作为我们的机器人平台。通过自动化车队,我们的赞助商美国陆军地面
车辆系统中心(GVSC)希望减少人类生命的风险。 我们已经转型
从模拟系统到使用 IMU 在 UGV 上实际实现我们的代码,
GPS 和 LiDAR 传感器与跨车辆通信相结合,正在研究中
使用几辆不同的无人车完成演示,以展示纯粹的车队
在交钥匙演示中。
Niryo Ned Arm 团队旨在使用 6 轴机械臂进行演示
使用定制工具和计算机视觉升级套件来分析、移动和转换
对象以实现学习机器人系统及其应用的最终目标。
T-Shirt Cannon 团队正在使用 Pioneer 机器人底盘来安装和运输
足球比赛结果为发射 T 恤而定制设计的气动枪管
体育和促销活动。 该团队正在恢复过去学期的工作
正在努力改进大炮的可靠性和可持续性,以确保正常、安全
使用。
AutoDrive I Borealis Prime 参加在亚利桑那州尤马举行的第一年比赛,作者:Jeremy Bos
Ian Mattson,电气工程;杰·莫尼克,机械工程
Jeremy Bos,电气和计算机工程;Darrell Robinette,机械
工程-工程力学
124。通过海军系统经验进行战略教育 (SENSE)
通过海军系统体验进行战略教育 (SENSE) Enterprise 的使命
是让明天的劳动力能够重新定义空中、陆地、海上、
通过体验式学习和发现来实现网络霸权。学生将设计、
构建和测试工程系统,重点关注所有领域的海军应用:
太空、空中、陆地、海洋和海底。获得尖端防御的实践经验
直接影响武装部队安全和成功的技术。准备
在国防部研究实验室或与
国防部承包商。
海洋能源大学生竞赛 (MECC) 是一项商业/工程合作项目
专注于海洋能源研究和测试和设计新能源的全球竞赛
海洋能源装置。
冰下声学项目由海军工程教育联盟赞助
(NEEC)。目标是测试并进一步开发机器学习算法
通过冰环境跟踪噪声源。
由系统工程研究中心 (SERC) 赞助的 Buoyancy 团队
致力于开发和设计一种可供美国海军用来补偿的装置
用于小型水下航行器由于盐度变化而产生的浮力差异。
福特声学传感器奥德赛 (MEFASO) 团队的制作体验,赞助
由福特设计,专注于为汽车设计和构建声音收集系统
可用于探索大数据机器学习应用的车辆
集。
GLRC 赞助的高级设计团队专注于开发自主表面
用于回收和部署小型浮标的水上交通工具。
Seth Olson,机械工程和 Fiona Chow,管理信息系统
125。变化
Velovations是一家致力于与自行车合作的自行车设计企业
工业界开发新产品和新工艺。目标是教育团队成员
在产品开发的基础上——从客户需求到产品和
工艺设计和测试、制造、供应链管理、营销和
分布。 Velovations 利用多个专业,包括机械、电气、
业务和技术沟通以提供产品和流程创新
到自行车行业。
今年 Velovations 正在开展四个与自行车相关的项目。
简单升降座杆项目的目标是设计一款自行车座椅升降座杆
可靠性高,成本低,易于安装、操作和维护。
Steel Frame 项目旨在利用 Cleveland Cliff 的先进技术制造自行车
高强度钢来探索使用这种令人兴奋的新材料的可行性。
Hot Pawz 团队正在设计可充电加热手柄和加热水瓶
在较冷的温度下骑行的笼子。
最后但并非最不重要的一点是……Voodoo Hubs 项目旨在建模和验证 Senger Innovations 的
革命性的后轮轮毂飞轮系统
使用手动铣床和 CNC 手动加工零件。 (凯德·迈耶和
马克斯·马斯)
Jorge Povich 和 Eamon McClintock,机械工程
126。无线通讯
无线通信企业 (WCE) 专注于无线、光纤、可再生能源
能源、用户界面和生物医学技术。 WCE 的功能很像工程
公司拥有各种不同的项目团队。这些小型项目团队允许
团队成员积极参与项目工作并提供充足的机会
他们获得技术技能、商业演示技能和领导经验。
对于所有 WCE 项目,团队的目标是让学生能够研究他们发现的内容
在培养关键工程技能的同时很有趣。我们的实验室使学生能够工作
所有这些项目都得到了 3D 打印机、PCB 打印机、微控制器的支持,
以及电子实验室可能需要的几乎所有其他东西。无线通讯企业
(WCE)目前正在支持四个不同的项目组,包括内部和
外部赞助商。目前赞助的项目包括与惠而浦合作
开发一种方法来预测某些部件在清洗时的故障
机,并与 Stellantis 合作实施无线电池管理模块
允许多个电池进行通信,而无需将它们连接到
中央单位。目前我们正在内部开展两个内部项目,其中包括
聚焦激光以生成图像。第二个项目涉及开发
无人机自主控制方案。
Eric Steve 和 Sierra Derusha,电气工程
Christopher Cischke,电气和计算机工程
127。高中企业—一元湾学校SOAR
SOAR Enterprise 团队设计、构建和部署水下远程操作
车辆(ROV),为与水相关的研究挑战提供技术解决方案,
并作为当地企业增材制造调查的资源。
作为一家基于地点的服务学习企业,SOAR 与当地社区组织合作
监测、研究和改善当地流域。他们支持当地企业
具有快速原型和小批量零件运行。 SOAR客户提出需求
和要求,SOAR 致力于超越他们的期望
产品的交付。目前的客户包括特拉华州皇家岛国家公园
Mine、OcuGlass 和足球比赛结果五大湖研究中心。
SOAR 团队目前建造的水下遥控潜水器 (ROV) 是
概念验证原型已超过其预期寿命。团队有
制定重新设计和更换两类团队建造的 ROV 的计划。首先是小岛
皇家国家公园服务 ROV。改进的设计特点将集中在减少
尺寸,降低推进器功耗,以及快速的现场动力组更换。
其次,学生演示时团队使用的演示ROV以及
社区节日。增强功能将包括更清洁的驾驶员站
配有适合年轻双手的操作员控制装置、适合户外观看的明亮屏幕,
尺寸紧凑,适合在演示罐中运行。
SOAR 团队的一名成员对其中一台服务级 ROV 进行故障排除。
128。 AMS 测功机实验室的燃烧分析系统
作为足球比赛结果标志性企业计划的一部分,AMS 代表了一个联盟
四支车辆竞赛 Enterprise 团队——Blizzard Baja、Clean Snowmobile
挑战赛、方程式赛车和超级里程系统。 每个 AMS 团队都是跨学科的
学生组织,其目标是开发一辆完整的车辆——从概念开始,
通过原型设计和测试,然后在各自的地方进行最终构建和“交付”
比赛。 虽然每个团队都作为独立的企业实体运作,但 AMS 伞
使我们的团队能够利用多元化的人才、规模经济和协同效应
为整个集团提供的机会。 最终,这种实践学习
环境允许 AMS 成员开发关键业务、工程、通信、
以及成功过渡到劳动力市场的领导技能。
AMS测功机实验室项目燃烧分析系统(CAS)的目标
是开发一个独立的可移动CAS,可以与发动机测功机交互,
每个 AMS 测功机测试单元中都有计算机数据采集系统。主要
独立 CAS 的目的是让 AMS 企业团队更好地理解
并改善各自发动机应用的燃烧物理和性能。
该项目目前正处于第二阶段。在这个阶段,团队正在发展
独立的基于推车的系统的人体工程学设计,定制的快速断开面板
用于数据采集I/O,并将高分辨率旋转编码器实现到
AMS 测功机。
WIP 燃烧分析系统购物车
129。鱼菜共生系统自动化
在 Tree Frog Aquagric 的赞助下,创建了鱼菜共生项目
2021 年春季。该项目的目标是创新鱼菜共生系统
系统位于肯尼亚维希加县,以提高效率、功能、
通过最大限度地减少浪费和最大限度地提高产量来提高生存能力。鱼菜共生项目
重点是建立一个调节溶解氧水平的曝气系统
在系统中。该团队将于近期前往肯尼亚安装该系统
五月。
从左到右:罗斯、辛西娅、艾玛、莱利、艾弗里
莱利·迪克特,物理学; Cynthia Wurtz 和 Ross Richards,机械工程;
艾弗里·卡塞尔,环境工程;艾玛·坎托拉,电气工程
地质和采矿工程与科学领域的 Nathan Manser 和 Radheshyam Tewari,
机械工程-工程力学