Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A
15.04.03 Прикладная механика
Образовательная программа: «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»

Формы обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Язык обучения: русский

Контактное лицо: Леонтьев Андрей Николаевич, доцент, кандидат технических наук
Офис: Москва, Ярославское ш., 26, УЛБ, корпус Г, 109 
Телефон: 8-903-727-61-28
E-mail: LeontievAN@mail.ru

1. О профессии
Профессия специалиста в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга является одной из наиболее востребованных среди высокотехнологичных профессий в России и во всём мире. 
Сферы профессиональной деятельности:
  • математическое моделирование в области архитектуры и строительного проектирования;
  • расчетно-экспериментальные работы с элементами научных исследований;
  • анализ и экспертная оценка объектов градостроительной деятельности;
  • научные и прикладные исследования для обеспечения безопасности и функциональности сооружений; 
  • обеспечение необходимой прочности, устойчивости, надежности и безопасности композитных структур, сооружений и их элементов.
В своей практической деятельности специалисты в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга применяют следующие знания и навыки:
  • построение и тестирование гипотез на основе экспериментальных данных; 
  • использование математических методов для анализа и моделирования сложных систем и процессов; 
  • реализация построенных моделей в прикладном программном обеспечении; 
  • визуализация результатов анализа и исследования в формате наглядных интерактивных отчётов (дашбордов) для принятия решений; 
  • сопровождение реальных проектов на основе проведённого анализа и исследования данных.
Результаты деятельности специалистов по вычислительной механике и компьютерному инжинирингу используются при проведении научных и прикладных исследований и принятии решений, обеспечивающих надежность и безопасность сооружений.
Одной из ключевых сфер деятельности выпускаемых специалистов является компьютерный инжиниринг. 
В основе компьютерного инжиниринга лежит работа с данными: создание систем сбора, хранения и анализа данных, исследование данных с использованием математических методов, аналитическая поддержка принятия решений, оптимизация и внедрение результатов в практическую деятельность. 
В этой связи специалисты в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, обладающие фундаментальной математической подготовкой, знаниями и навыками в области анализа безопасности и надежности сооружений, исследования данных, междисциплинарными знаниями и навыками, являются крайне востребованными и занимают значимые должности во многих областях деятельности во всём мире.

2. Отзывы работодателей
Реализация программы в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете поддержана ведущими специалистами в области строительства и прикладной механики.

И.И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко: 
«Данная программа направлена на подготовку кадров для эффективного решения профессиональных задач в области механики и компьютерного моделирования в строительстве. Она предусматривает подготовку выпускников в организациях, сферой деятельности которых являются научные и/или экспериментальные исследования в области механики и компьютерного моделирования в строительстве. 
В целом программа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выпускникам университетов, поступающим на работу в Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко». 

С.Е. Якуш, директор ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН: 
«Программа разработана с учётом требований работодателей отрасли, которые отражены в профессиональных стандартах 10.004 «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности» и 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам». Данная программа ориентирована на научно-исследовательский (экспериментально-исследовательский) и консультационно-экспертный виды профессиональной деятельности». 
В целом программа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выпускникам университетов, поступающим на работу в ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН».

3. Конкурентные преимущества программы
К конкурентным преимуществам данной программы относятся:
  • возможность усовершенствовать в процессе обучения навыки математического моделирования и применения вычислительной техники, освоить дополнительные главы прикладной математики и информатики; 
  • возможность получения навыков проектирования реальных строительных объектов; 
  • использование самых современных средств и технологий обучения; 
  • всестороннее развитие исследовательских навыков, возможность участия в реализации научных проектов в сотрудничестве с ведущими предприятиями в сфере вычислительной механики и компьютерного инжиниринга.

4. Учебный процесс
Программа «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг» подготовлена при участии ведущих специалистов в области строительства и прикладной механики. 
Программа развивает у студентов навыки системного анализа, проектирования и разработки объектов, использования математических и компьютерных технологий и методов, дает знания, необходимые для проведения научных и прикладных исследований, разработки высокотехнологичных проектов, обоснованного принятия эффективных и результативных конструкторских решений. 
Дисциплины в составе программы позволяют обучающему получить все ключевые знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности в области вычислительной механики и компьютерного моделирования. Предусмотренный учебным планом порядок изучения дисциплин и прохождения практик обеспечивает последовательное приобретение обучающимся необходимых знаний, умений и навыков. На практических занятиях обучающиеся получают необходимые навыки по решению прикладных задач. 
Программа предусматривает выполнение обучающимися выпускной квалификационной работы (ВКР), в рамках которой обучающиеся получают опыт проведения научных и/или экспериментальных исследований. Предусмотренная тематика ВКР соответствует задачам специалистов отрасли. 
Программа сочетает системное мышление, знания и навыки системного анализа, математики, методов и инструментов анализа и исследования данных с междисциплинарными компетенциями. Это позволяет выпускникам программы работать в различных отраслях, занимая позиции ведущего аналитика, руководителя проекта, консультанта. 
Обучение построено на основе практико-ориентированного подхода. Практическая основа программы – реализация студентами курсовых проектов по ряду дисциплин или инициативная разработка студента через всю образовательную программу с усложнением проекта. 
Структура программы позволяет студентам и выпускникам выполнять полный цикл работы при создании конкретного проекта: от сбора данных и построения гипотез до принятия решений на основе расчетов и компьютерного моделирования.
Дисциплины программы сгруппированы в блоки: 
Блок 1. Гуманитарно-социальный. 
Блок 2. Проектирование, оптимизация и бизнес-планирование. 
Блок 3. Математическое и компьютерное моделирование. 
Блок 4. Теоретическая и экспериментальная механика деформируемого твердого тела. 
Блок 5. Надежность и безопасность сооружений.

5. Практики
Программа предусматривает практическую подготовку, необходимую для осуществления профессиональной деятельности. Обучающиеся проходят учебную (практика по получению первичных профессиональных умений) и производственные (научно-исследовательская работа, производственная, преддипломная) практики. Это позволяет выпускнику получить навыки практической работы. 
Во время обучения студенты активно взаимодействуют с ведущими специалистами организаций-партнеров, проходят обучение на базовой кафедре «Прикладная механика», участвуют в семинарах, конференциях.

6. Карьера
В ходе обучения и участия в практических работах студенты получают необходимые компетенции, контакты, поддержку (рекомендации) для работы в крупных российских и международных корпорациях, государственных учреждениях, научно-исследовательских организациях:
‒ Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко АО «НИЦ „Строительство“» (ЦНИИСК) - ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, строительных конструкций, расчёта сооружений, 
‒ Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ) - крупнейший в России специализированный институт строительной отрасли с богатыми научными традициями и собственными научными школами, сегодня занимает лидирующие позиции в строительной науке, 
‒ Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н. М. Герсеванова - участвовал в создании: Московского метрополитена, Останкинской башни, Норильского горнометаллургического комбината, заводов в Тольятти, Запорожье, Набережных Челнах и др. промышленных объектов, 
‒ ФГБУН Институт Проблем Механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН) - занимается развитием современных теоретических, вычислительных и экспериментальных подходов, исследовательских технологий, в том числе нанотехнологий, 
‒ ФГБУН институт машиноведения им. А.А. Благонравова (ИМАШ РАН) - научное учреждение, ведущее исследовательскую работу по решению фундаментальных научных проблем в области механики, машиноведения и технических наук в России. Результаты фундаментальных исследований ИМАШ РАН заложили основу развития основных направлений отечественного машиностроения в различных отраслях промышленности: авиационно-космической техники, станкостроения, автомобилестроения, энергетике, в том числе атомной, нефтехимической, добывающей и других отраслях промышленности, 
‒ ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) - занимается развитием современных теоретических, вычислительных и экспериментальных подходов, исследовательских технологий, в том числе нанотехнологий, 
‒ ФГБУН Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ФИЦ ХФ РАН) - является одним из широко известных научных центров в мире, изучающих динамику элементарных химических процессов в различных системах и агрегатных состояниях вещества, 
‒ Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) - академическое исследовательское учреждение, успешно работающее в области современных проблем механики. Основные направления деятельности Института связаны с фундаментальными исследованиями в области аэрогидродинамики сверх- и гиперзвуковых течений, гидродинамической устойчивости, пограничного слоя, плазмодинамики и прочности и других актуальных проблем, 
‒ «ПАО РКК Энергия», конструкторский центр Боинг, ООО ПромМаш Тест, проектно-изыскательский институт “Курортпроект”, Моспроект.