משרת סטודנט לפיתוח אלגוריתמי עיבוד אות / עקיבה

  • סטודנט/ית לתואר שני או שלישי בתחום רלוונטי (פיזיקה/הנדסת חשמל ואלקטרוניקה /הנדסת תוכנה) - חובה
  • ניסיון מחקרי בפיתוח אלגוריתמים במסגרת התואר ו/או ביצוע פרויקט במעבדות מחקר (כולל אינטגרציה) - חובה
  • קורסים בתחום אלגוריתמים, ניתוח בעיות מתמטיות/פיזיקליות - חובה
  • זמינות ליומיים בשבוע לפחות - חובה
  • לימודים לתואר מתקדם שני או שלישי בלבד.
  • קורסים בתחום מערכות עקיבה או עיבוד אות - יתרון
  • הכרת כלים לפיתוח תוכנה ולביצוע אנליזות (MATLAB)
  • יכולת גבוהה של פיתוח תוכנה עם הבנת מערכת ואלגוריתמיקה מורכבת

Product Management Administrative Student- 3488

  • 2nd year BA or B.SC student with 3-4 terms remaining, preferred Industrial Management Engineering
  • 2-3 days per week availability
  • Excellent English spoken and written
  • Meticulous and details oriented
  • Self-motivated, quick learner

להכשרת מהנדסים ומהנדסות למחקר ופיתוח בהנדסת מערכות בעולם טכנולוגי מתחדש

אנחנו חיים בעידן של אתגרים מערכתיים ענקיים. נושאים אקולוגיים, שוויון הזדמנויות, סיפוק צרכים בסיסיים לכמעט 8 מיליארד בני אדם ועוד, הם אתגרים מערכתיים בקנה מידה גדול. הטיפול בהם מחייב חשיבה מערכתית וכלים מתאימים. גם כשאנחנו מסתכלים על המערכות המשמעויות בחיינו: חינוך, בריאות, משפט, תחבורה, מים או חשמל, אנחנו לעיתים רואים כישלונות שנובעים מחוסר הבנה של המושג מערכת וההקשר הרחב שלו.

 

הנדסת מערכות היא גישה רב תחומית שמאפשרת לממש מערכות מוצלחות. בגדול, התחום עוסק בהגדרת דרישות (טכניות ועסקיות) של בעל עניין (שיכול להיות אדם בודד, חברה או אפילו ממשלה) והצרכים שלו או שלה, ואז בחשיבה על פתרון אפשרי והוצאתו לפועל, באמצעות פיתוח מערכות לתהליך מובנה של עבודת צוות: משלב הפיתוח, דרך הייצור ועד לתפעול השוטף.

 

מטרות התכנית ויעדיה

לתכנית מספר מטרות:

מטרה מידית של התוכנית היא להכשיר מהנדסים ומהנדסות שיוכלו לשפר את המערכות הטכנולוגיות שמסביבנו, על ידי מחקר ועל ידי חינוך דור חדש של מובילי תחום, הכשרת אנשי מקצוע בתחום הנדסת מערכות שישתלבו בתעשייה, במגזר הפרטי והציבורי בתפקידים הנדסיים, תוך יכולת לחשיבה מחקרית מחוץ לקופסה. האתגרים העומדים בפני התעשייה מורכבים ומשתנים ומחייבים יצירתיות וחדשנות וכן פיתוח ושימוש בכלי הנדסת מערכות חדשים

 

המטרה השנייה, החשובה ביותר והייחודית לתוכנית המוצעת היא להכשיר חוקרים צעירים בתחום הנדסת המערכות שיוכלו להמשיך לתואר שלישי, ללא השלמות כולל במסלול ישיר, ולהוות את שדירת החוקרים ואנשי הסגל בתחום הליבה של הנדסת מערכות בשנים הבאות.

 

בהתאם לכך, תוכנית הלימודים מתמקדת בנושאים הבאים:

  • פיתוח יכולות מחקר מגוונות בתחום הנדסת מערכות
  • הקניית גרעין של ידע כולל הכרות עם חזית המחקר בתחום
  • הוראת קורסים מתקדמים ומגוונים בתחומים רבים המשיקים לתחום

 

לאור תוכן הקורסים, גם הסטודנטים במסלול ללא תזה ירכשו את אותו הידע הבסיסי והמיומנויות שיאפשרו להם להיות שותפים בפיתוח כלים ושיטות חדשות בהנדסת מערכות. יתרונה של האוניברסיטה בא לידי ביטוי ביכולת להכשיר אנשי מקצוע בתחום שאינם רק בעלי רקע בהנדסה אלא גם בתחומי ידע אחרים כגון רפואה, חינוך, ומשפטים. אפשרות זאת תתממש בעתיד ע"י השלמת מספר קורסי השלמה בהתאם לרקע הסטודנט המועמד.

 

המחקרים שמתבצעים באוניברסיטה בתחום

  • עיצוב ארכיטקטורה של מערכות ענן קצה לשימושים מגוונים כגון תחבורה אוטונומית
  • זיהוי מצבי דרישות יתר ממערכות ותיקונם – דרישות שאינן מביאות ערך ויכולות להביא לכישלון פרויקטים
  • עיצוב ארכיטקטורה של מערכות מורכבות ע"י ניהול של דרישות-על משתנות ושיטות עבודה זריזות
  • שיפור הסיכוי להצלחת חברות הזנק ע"י מסגרת שמשלבת את האתגר אותו פותרים, בעלי העניין בפרויקט (כולל הסביבה והציבור הרחב), ושיטות העבודה
  • פירוק מערכות מונוליטיות למודולריות כדי לאפשר תחזוקה ושיפור מתמשך וזול
  • הנדסת מערכות של ארגונים לשיפור התפקוד שלהם
  • שיטת מידול תהליכי פיתוח מערכות שיכולה גם לשפר מחקר מדעי

 

מסלולי התוכנית

התוכנית תאפשר לסטודנטים בעלי תואר ראשון בהנדסה ומדעים ללמוד ולחקור כחלק ממסלול ייחודי לתואר שני בהנדסת מערכות עם תזה, להמשיך ללימודי דוקטורט ישיר במידה ועמדו בדרישות הקבלה, ולהוות את שדירת החוקרים ואנשי הסגל בתחום הליבה של הנדסת מערכות בשנים הבאות.

ישנה אפשרות גם למסלול ללא תזה, שבו רוכשים הסטודנטים את אותו הידע הבסיסי והמיומנויות, שיאפשרו להם להיות שותפים בפיתוח כלים ושיטות חדשות בהנדסת מערכות.

 

סגל התוכנית

לרשות תלמידי המחקר עומד הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה להנדסה ואנשי מקצוע בכירים מהתעשייה העוסקים במחקר באוניברסיטה.

 

מלגות

התוכנית תעמיד מספר מלגות קיום לסטודנטים מצטיינים הלומדים במסלול מחקרי. נהוג לשלבם באמצעות מינויים כעוזרי הוראה או אסיסטנטים בקורסים לתואר ראשון.

מידי שנה תישקל הענקת מלגות הצטיינות חד-פעמיות לתלמידי תואר שני מצטיינים. 

 

אפשרויות תעסוקה

בוגרי הפקולטה להנדסה משתלבים בתפקידי מפתח בתעשייה האזרחית, הביטחונית, במוסדות המחקר ובאקדמיה, בארץ ובעולם. רבים מסגל הפקולטה שותפים לפרויקטים עם תעשיות, מכוני מחקר וגופי אקדמיה מובילים בארץ ובעולם. בוגרינו הינם ברמה העולמית הגבוהה ביותר. תחום הנדסת המערכות מבוקש ביותר בתעשייה וכל בוגרי התוכנית צפויים להשתלב בהתאם בתפקידי מפתח.

 

סמינר מחלקה של הילה בן גור - מודל קוהזיבי לגישור סיבים בחומר מרוכב משוריין סיבי פחמן בכיוון אחד - דפורמציה במוד I

02 במרץ 2022, 14:00 - 15:00 
פקולטה להנדסה  
0
סמינר מחלקה של הילה בן גור - מודל קוהזיבי לגישור סיבים בחומר מרוכב משוריין סיבי פחמן בכיוון אחד - דפורמציה במוד I

 

 

 

School of Mechanical Engineering Seminar

Wednesday, March 2, 2022 at 14:00
Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

 

A Fiber Bridging Cohesive Zone Model in a Unidirectional

Carbon Fiber Composite - Mode I Deformation

 

Hila Ben Gur

Ph.D. student of Prof. Leslie Banks-Sills

 

Composite materials are widely used in aerospace applications in order to increase strength-to-weight ratios as compared to metals, thus decreasing the weight of structures and consuming less fuel. A common type of composite is a polymer matrix reinforced with fibers arranged in one direction. Beam-type specimens are commonly used to determine the fracture toughness of this type of material, and in mode I double cantilever beam (DCB) specimens are usually tested. DCB specimens of unidirectional laminates exhibit ’fiber bridging’, a phenomenon that occurs when a delamination, the most common failure mode in laminate composites, propagates as a result of an external load. While propagating, reinforcement fibers from one face of the delamination cross over to the other face, such that fibers are simultaneously pulled from both faces, increasing the resistance of the material to delamination propagation. However, in most applications fiber bridging is not observed in delaminated components, and in such cases fiber bridging may be considered an artifact of fracture toughness laboratory testing performed on double cantilever beam specimens.

 

The aim of this investigation is to determine the fiber bridging contribution to the energy release rate of the material. To this end, analytical and numerical models are developed that describe the material behavior during interlaminar delamination propagation. These models are based on mode I laboratory tests conducted in quasi-static and fatigue loading on coupons of a carbon/epoxy composite, and may be used to predict failure of composite laminate structures.

 

The experimental work for quasi-static delamination propagation consists of standard testing, adjusted to enable the determination of fiber bridging parameters. The results of these tests allow the determination of the fracture toughness of the material, as well as the fiber bridging parameters required to model the material response. For determination of fatigue delamination propagation parameters, two testing protocols are used. The first protocol consists of testing a specimen containing a delamination in fatigue for about three million cycles with no intervention during the testing procedure. The second protocol consists of a series of fatigue test sequences applied consecutively to a single specimen. The results of the quasi-static and fatigue tests are used in the calibration of the respective numerical models.

 

In order to construct a numerical tool to predict the delamination propagation, the cohesive zone approach is used to model the behavior of the material. A cohesive zone model is used in both quasi-static and fatigue loading. Each of the two cohesive zone models is implemented in finite element analysis via a user element (UEL) subroutine coded for that purpose. The results of the laboratory tests are used to calibrate the models. Good correlations are obtained for both the quasi-static and fatigue tests. The cohesive zone models enable determination of the contribution of fiber bridging to the energy release rate of the material in both quasi-static and fatigue loading. Thus, the actual energy release rate of the material is obtained.

 

 

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82108132163?pwd=Z2h4UzNzUS9mbXplT0lMU1pZenFEQT09

 

 

ד"ר טלי אילוביץ

19 חוקרים מישראל זכו במענק יוקרתי של האיחוד האירופי

 

ד"ר דן ימין

חיסוני הקורונה

 

מטעם ארגון ה- ERC האירופי

12 ינואר 2022
4 מענקים יוקרתיים לחוקרי וחוקרות הפקולטה להנדסה
בתמונה מימין לשמאל: ד"ר גילי ביסקר, ד"ר גדעון שגב, ד"ר טלי אילוביץ' וד"ר שי סולומון

ארגון ה- ERC האירופי הכריז השבוע על זוכי מענקי המחקר לשנת 2022, 6 מענקים יוקרתיים ניתנו לחוקרי האוניברסיטה, כאשר 4 מבין הזוכים הם חוקרות וחוקרים מהפקולטה להנדסה:

  • ד"ר גילי ביסקר - המחלקה להנדסה ביו-רפואית - מחקר בנושא מערכות מחוץ לשיווי משקל
  • ד"ר טלי אילוביץ - המחלקה להנדסה ביו-רפואית - מחקר בנושא טיפול בסרטן מוח
  • ד"ר גדעון שגב - מבית הספר להנדסת חשמל - מחקר בנושא משאבות יוניות
  • ד"ר שי סולומון - מבית הספר להנדסת חשמל - מחקר בנושא אלגוריתמים בגרפים דינמיים

מענק ה- ERC (המועצה האירופית למחקר), המחולק מדי שנה על ידי האיחוד האירופי, נחשב לאחד ממענקי המחקר היוקרתיים והחשובים בעולם המדע. ה-ERC נוסד בשנת 2007 כגוף מימון וחסות למחקרים מצטיינים ופורצי דרך מכל רחבי אירופה.

ייעודו של המענק לאפשר לחוקרים צעירים להגשים את מטרות המחקר שלהם כמו גם לקדם שיתופי פעולה פורים ולסייע בשלבים הראשונים של מסחור טכנולוגיות. השנה זכו במענק 397 חוקרים צעירים מ-22 מדינות, בסך כולל של 619 מיליוני אירו (בממוצע 1.5 מיליון אירו לחוקר).

 

"המחלקה להנדסה ביורפואית גאה בסגל החוקרים והחוקרות שלה, ובעיקר בד"ר גילי ביסקר ובד"ר טלי אילוביץ' על זכייתן במענק ERC היוקרתי לשנת 2022. ברכות ואיחולים למחקר פורה ומרתק" מברך פרופ' מיקי שיינוביץ, ראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית. 

פרופ' רמי זמיר, ראש בית הספר להנדסת חשמל מחזק ומסכם כי "זכייה ב ERC היא אות למצויינות יוצאת דופן, ודורשת מחוייבות והשקעה רבה, בתקווה ששכרה יהיה בצידה!"

Student, Industry Marketing Manager

  • Last year Industrial Engineering students
  • Marketing orientation with good understanding of marketing principles
  • Proven experience as a marketing assistant – an advantage
  • Demonstrable ability to multi-task and adhere to deadlines
  • English- professional level, Hebrew- native
  • Excellent knowledge of Microsoft office as power-point & excel
  • Great communication and people skills
  • Available for 21 hours (?) a week or more.

סמינר מחלקה של שחף בר און - "קולט עם פיצול ספקטרלי אגריוולטאי לשדה פתוח"

21 בפברואר 2022, 14:00 - 15:00 
פקולטה להנדסה  
0
סמינר מחלקה של שחף בר און - "קולט עם פיצול ספקטרלי אגריוולטאי לשדה פתוח"

 

 

 

School of Mechanical Engineering Seminar

Monday, February 21, 2022 at 14:00
Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

 

Solar Beam Splitting Collector for Open Field Agrivoltaics

Shahaf Baron

M.Sc. student of Prof. Abraham Kribusa and Dr. Helena Vitoshkinb

aSchool of Mechanical Engineering, Tel Aviv University, Tel Aviv, 69978, Israel

bInstitute of Agricultural Engineering, Agricultural Research Organization, the Volcani Center, P.O.B. 15159, Rishon LeZion, 7505101, Israel

Installing photovoltaic (PV) collectors above agricultural fields (Agrivoltaics) is an attractive solution to the shortage of available land area for solar power generation. This is an emerging area of research with many experimental projects being installed over greenhouses and open fields, over different crops, and using other PV technologies. However, shading by the collectors blocks sunlight required by the agricultural crop for photosynthesis. This conflict limits the density of collectors (land coverage ratio) and reduces the feasibility of the agrivoltaics solution for most crops. The proposed solution is a spectral splitting collector that transmits the visible light (photosynthetically active radiation, PAR) to the crop, directing the rest of the solar spectrum (infrared and near-infrared) to a PV panel. Such a collector should minimize or even eliminate the reduction in crop yield while allowing the total density of the collector field. The objective of the research is to validate this concept, using an experimental demonstration of a spectrum-splitting collector and measurement of its impact on the electricity production yield. The spectrum-splitting collector includes a spectrally selective ‘hot mirror’, a standard Si-based PV panel, and a single-axis tracking mechanism for daily (East-West) tracking. The experimental work is accompanied by a simulation of the optical and electrical performance under the same conditions for a deeper analysis and validation of the results. An expanded simulation allows to predict the corresponding performance of a future large-scale field covered with collectors.

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82108132163?pwd=Z2h4UzNzUS9mbXplT0lMU1pZenFEQT09

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>