Department of Materials Science and Engineering - Special Seminar

Polymer Properties Enhancement by Nanoparticles

Dr. Michael Shtein

Department of Chemical Engineering, Ben-Gurion University

04 בפברואר 2016, 16:00 
Room 134, Wolfson Building of Mechanical Engineering  
Department of Materials Science and Engineering - Special Seminar

ארגון בוגרי הנדסה

קורס הנדסת מערכות למהנדסים באוניברסיטת תל אביב

מחזור שני של קורס הנדסת מערכות יפתח בתאריך 19.03.17

24 ינואר 2016

ההרשמה נסגרה. לפרטים לגבי מחזור נוסף יש לפנות לארגון בוגרי הנדסה

tauengalumni@tauex.tau.ac.il  

 

הנדסת מערכות הוא תחום הנדסי רב תחומי שעוסק במגוון נושאים הקשורים בפיתוח של מערכות. בשנים האחרונות עלתה חשיבות הנושא עקב הגידול במורכבות המערכות ובסיבוכיותן, הצורך לקצר את לוחות זמני הפיתוח והיציאה לשוק ומתן מענה טוב יותר, אינטואיטיבי יותר ותחרותי יותר לצרכי השוק והמשתמשים.

תפקידו של מהנדס המערכת, שמרכז את הידע והנושאים הטכניים בפרויקט, הינו מרכזי וקריטי בתהליך הפיתוח. בקורס זה אנו מקנים את הידע התיאורטי, הכלים והפרקטיקה הדרושים לניהול וביצוע הנדסת המערכות בפרויקטים מורכבים, תוך הדגשת הנדסת המערכות האזרחיות בחברות גדולות, בינוניות וקטנות.

אודות הקורס

קורס "הנדסת מערכות מורכבות ומולטי-דיסציפלינאריות" מתקיים במסגרת ובחסות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב. ייחודו מתבטא באופן הקמתו בשיתוף עם בוגרי הפקולטה להנדסה, שתורמים לתכני הקורס ובכך מהווים שלוחה פרקטית לצרכי התעשייה המתקדמת.

הקורס מקנה הבנה וידע מקיף של הנדסת מערכות, מדגיש הן את הצד הפרקטי של תפקוד מהנדס המערכת וסוגי ההחלטות שהוא צריך לקבל במהלך עבודתו והן את הצד התיאורטי של הנדסת מערכות כדיסציפלינה מקצועית.

במסגרת הקורס, יינתנו הרצאות בנושאי פיתוח מערכות מורכבות בעלות סיכונים טכנולוגיים גבוהים, שליטה בעלויות ייצור המערכת המפותחת, שיטות מעשיות להאצת בשלות התכן לייצוריות, והוזלת וקיצור תהליך ההעברה לייצור.

מטרות הקורס

  1. להעמיק את הידע המקצועי של מהנדסי מערכות.
  2. להכשיר מהנדסים מנוסים שלא עסקו עד כה בהנדסת מערכות, לעסוק בתחום.
  3. להקנות שיטות וכלים המקובלים בארץ ובחו"ל, שמשמשים בפיתוח מערכות מורכבות. בין היתר:
    • ניתוח צרכי ודרישות הלקוח והפרויקט, ניהולם, הפיכתם למפרטי פיתוח והכרת תהליכי ניהול שינויי הדרישות וניהול תצורת המערכת.
    • הכרת תהליכי תכן מערכתי שמעודד יצירתיות וחדשנות.
    • תכנון וביצוע אפקטיביים של האינטגרציה המערכתית.

הנושאים שיילמדו בקורס: (קישור לסילבוס הקורס)

  • הנדסת מערכות-למה וכמה?
  • תהליכי פיתוח לינאריים ואיטרטיביים
  • ניהול הצרכים, הדרישות והמפרטים
  • הקצאת המפרטים ליחידות המערכת
  • ארכיטקטורה וייצוגים ארכיטקטוניים
  • ניהול חדשנות באירגונים גדולים
  • התכן המערכתי
  • ניהול ממשקים
  • תקצוב וניתוח שגיאות
  • אימות ותיקוף התכן
  • הנדסת מערכות מבוססת מודלים
  • ניהול סיכונים
  • תכנון וניהול האינטגרציה המערכתית
  • ניהול סיכוני האינטגרציה
  • חיזוי אמינות וזמינות. תכון לבדיקתיות ולתחזוקתיות
  • תכון לעלות
  • האצת בשלות התכן לייצוריות
  • ניהול אפקטיבי של סקרים טכניים

 

היקף הקורס – 42 שעות אקדמיות                                                                                                       

מועדי הקורס- 14 מפגשים שבועיים בימי ראשון, בין השעות - 15:00- 18:00, החל מהתאריך 19.03.2017

מיקומו – אוניברסיטת תל אביב, בניין כיתות, קומת כניסה, כיתה 008.

תנאי קבלה והרשמה (מומלצים אך אינם תנאי הכרחי)  בוגרי תואר ראשון ושני, בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים של עבודה הנדסית בתעשייה.

דרישות הקורס

(1) נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות (מקסימום שתי החסרות) (10%)

(2) ניתוח ביקורתי של 3 מאמרים בנושא הקורס (20%)

(3) ביצוע מוצלח של התרגיל המתגלגל (70%)

תעודת גמר – לעומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודת גמר מטעם הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב. ניתן להגיש התעודה להסתדרות המהנדסים לבקשת גמול השתלמות.

 

על המרצה:

עוזי אוריון, מרצה אורח בטכניון, חבר סגל במכון הטכנולוגי חולון, ויועץ לחברות תעשייתיות. לשעבר מהנדס ראשי של חברת אל-אופ וראש מנהל הנדסת מערכות. עוזי פעיל בהנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL  ושימש בעבר כנשיא האיגוד. עוזי פועל, יחד עם גורמים בארץ ובחו"ל  לפיתוח והטמעת שיטות חדשות בהנדסת מערכות, כגון תהליכים יעילים של אינטגרציה מערכתית רב תחומית וניהול סיכוני אינטגרציה וכן תהליכי פיתוח מהיר שמבוססים על שילוב של Lean ו-Agile.

 

עלות הקורס: 3,500 ₪ כולל מע"מ.  

  • הנחה מיוחדת בסך 700 ₪ תינתן לבוגרים של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב
  • לחברות שישלחו לקורס מספר מהנדסים יינתן מחיר מיוחד. מוזמנים ליצור קשר עם ארגון הבוגרים של הפקולטה להנדסה, אוני' ת"א.

הערות:

  • ניתן להודיע על ביטול הקורס לכל המאוחר שבוע לפני פתיחתו
  • הודעה על ביטול הקורס פחות משבוע לפני מועד הפתיחה, תחייב תשלום של 10% מעלות הקורס
  • הודעה על ביטול הקורס במהלך 3 מפגשים ראשונים, תחייב תשלום של 1/3 עלות הקורס.
  • הודעה על ביטול הקורס לאחר השתתפות ב- 3 ממפגשי הקורס, תחייב תשלום מלא.
  • הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות את הקורס עקב חוסר ביקוש. במקרה כזה, יוחזר הכסף לנרשמים ללא כל פיצוי.

 

בברכת הנאה והצלחה, צוות הקורס

 

לפניות ופרטים נוספים:  ארגון בוגרי הנדסה, אוניברסיטת תל אביב tauengalumni@tauex.tau.ac.il

קורס קיץ

24 ינואר 2016

אוניברסיטת תל- אביב הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן

 

קורס הכנה – פיסיקה אפס

  1. קורס ההכנה יתחיל ביום ב' 11 ביולי 2016 ויתקיים בימים ב' ו-ג'  בין השעות 15:00-19:00 ובימי שישי בין השעות 9:00-13:00. הקורס יסתיים ביום שישי ה- 19 באוגוסט 2016. מהשבוע השני לקורס יתקיימו תרגולים במשך 5 שבועות בימים ב' ו-ג' בין השעות 13:00-15:00.

 

  1. בחינת סיום הקורס (המהווה בחינת סיווג) תתקיים ביום שני, 29 באוגוסט 2016, בשעה 14:00. מועד נוסף יתקיים ביום שישי 9 בספטמבר 2016 בשעה 9:00.

 

  1. ההרשמה תתחיל בתאריך 22 במאי 2016. מחיר הקורס הוא 2,400 ₪, והוא כולל גם את הבחינה. מחיר הבחינה בלבד – 200 ₪. מועמד המעוניין להשתתף בקורס מבלי להיבחן, על מנת לרענן את ידיעותיו, ישלם 2,200 ₪. ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים.

 

  1. רישום לקורס באמצעות טופס מקוון

 

שימו לב – מילוי טופס הרישום דורש מס' העסקה המופיע על מסך אישור הפעולה בום תהליך התשלום כאמור לעיל.

למילוי טופס ההרשמה

 

קישור לתשלום עבור בחינה 200 ש"ח - https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=qh8L%2BJF%2Bicqq9pbSDB7S5qwWrmlw0FYx%2BjpSRvKQa7jzMJHhBHn%2FEiQtC43k9D4A3dxfZSP2j31O7ToeTnuZIg%3D%3D

 

קישור לתשלום עבור קורס ללא בחינה 2200 ש"ח- https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=qh8L%2BJF%2Bicqq9pbSDB7S5qwWrmlw0FYx%2BjpSRvKQa7gZdgdtSxfIxNQBbrMVaYIIV5e4L7MHSXwBeaJVRAkIvA%3D%3D

 

קישור לתשלום עבור קורס כולל בחינה 2400 ש"ח- https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=qh8L%2BJF%2Bicqq9pbSDB7S5qwWrmlw0FYx%2BjpSRvKQa7iqqGNBD7MDzxAsEM5fY6aMLnLGUOSC64p8A7r9kg2uzw%3D%3D

 

קישור לתשלום עבור קורס כולל בחינה 1200 ש"ח- לעובדי האוניברסיטה  https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=qh8L%2BJF%2Bicqq9pbSDB7S5qwWrmlw0FYx%2BjpSRvKQa7gDTVPvvX7ZPk%2BeUO4h7t5r7WZoksKlAMJyYq%2FqjnUutw%3D%3Dקישור 

 

מועמד שמשתתף בקורס לצורך חזרה על החומר ולא כתנאי קבלה – אינו חייב לגשת לבחינה, אך מומלץ לגשת לבחינה בכל מקרה, על מנת להתנסות בבחינה אוניברסיטאית. ציון נמוך או כשלון בבחינה לא יפגע בהמשך הלימודים.

 

 

 

  1. דמי ביטול

לאחר ההרשמה ולא יאוחר מתאריך השיעור השלישי ( 15.7.16 ) , יגבו דמי ביטול בסך 150 ₪ . לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את הקורס והמועמד יחוייב במלוא התשלום.

מועמד המעוניין לבטל את הרשמתו מתבקש להודיע על כך מיידית למזכירות.

 

  1. לבירורים ניתן לפנות לטלפונים:03-6406200 , 03-6407037

__  ____   _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ ___

קורס ההכנה "פיסיקה אפס" מיועד למועמדים שהתקבלו לפקולטה להנדסה  , לאלה שטרם התקבלה  החלטה לגביהם, ולמעוניינים להתקבל ללימודים , ומוגדרים  כ"חסרי פיסיקה".

מטרת קורס ההכנה ,להכין את  הנרשמים , ללימודי הפיסיקה הנלמדים בפקולטה להנדסה  בשנה הראשונה ללימודים.

קורס זה הינו בהיקף של  90 שעות לימוד , ואינו מהווה תחליף לבגרות ב- 5 יחידות  בפיסיקה – למוגדרים   "חסרי פיסיקה" , רק עם קבלת הציון הנדרש בכל מגמה ,לפי המפורט באתר הרישום.

( הציון  מהווה תחליף לבגרות בפיסיקה, למוגדרים כחסרי פיזיקה,  בפקולטה להנדסה בלבד, לא כתחליף לציוני  הבגרות של משרד החינוך.)

 

חומר על הקורס ניתן למצוא בכל ספר המכין לבגרות בפיסיקה  ב-5 יחידות .

הנושאים הנלמדים בקורס

מכניקה

1. ווקטורים, חיבורם והטלה על צירים. יחידות, התאמה ביניהן והמרתן.

2. תנועה לאורך קו ישר. מהירות ממוצעת ורגעית. תאוצה ממוצעת ורגעית. תנועה בתאוצה

קבועה, נפילה חופשית. תנועה יחסית.

3. תנועה במישור, מהירות רגעית, תאוצה רגעית. תנועה בתאוצה קבועה, תנועה בליסטית

(זריקה משופעת).

4. חוקי ניוטון. שיווי משקל.  מיון כוחות. החוק השלישי של ניוטון. משקל ומסה. החוק השני

של ניוטון. יישומים: תנועה בקו ישר, מישור משופע, בעיות רב גופיות.

5. תנועה מעגלית, תאוצה משירית ותאוצה נורמאלית. תנועה מעגלית במהירות קבועה, זמן

מחזור, תדירות.

6. עבודה ואנרגיה. אנרגיה קינטית. עבודה של כוח, אנרגיה פוטנציאלית ואלסטית. שימור

אנרגיה.

7. מערכת חלקיקים. כוח פנימי וכוח חיצוני.

8. מתקף כוח ותנע קווי. שימור תנע קווי. התנגשויות.

9. תנועה מחזורית. תנועה הרמונית פשוטה ומשוואתה. אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה.

המטוטלת הפשוטה.

 

חשמל

1. מטען חשמלי, יחידות.

2. חוק קולון.

3. השדה החשמלי, הצגתו הגרפית. שדה של מטען נקודתי. סופרפוזיציה. משפט גאוס ושדה

חשמלי של גופים סימטריים. התנהגות חומרים בשדה חשמלי, מוליכים ומבודדים.

4. פוטנציאל. עבודה של שדה חשמלי. אנרגיה חשמלית אנרגית הטעינה, משפט עבודה

ואנרגיה.

5. קיבול ותכונות דיאלקטריות. קבל לוחות וקבל כדורי. מערכת קבלים.

6. זרם והתנגדות. מערכת נגדים.

7. מעגלים חשמליים. מקורות מתח. זרם ישר. חוקי קירחהוף.

 

מגנטיות

1. תכונה מגנטית ומקורה. מגנטים בטבע.

2. השדה המגנטי. יחידות. תנועה ציקלוטרונית.

3. השדה המגנטי של זרם חשמלי. מגנט מלאכותי. כוח בין קווי זרם מקבילים.

4. תנועת מוליך בשדה מגנטי. כוח אלקטרו-מניע מושרה.

5. מחולל חשמלי ומנוע חשמלי.

סמינר מחלקתי Erez Benjamin

16 במרץ 2016, 15:00 
וולפסון 206  
0
סמינר מחלקתי Erez Benjamin

 

 

פתיחת סמסטר ב' והנחיות רישום בבידינג

25 בינואר 2016, 8:00 
 

לתלמידי תואר שני בהנדסה שלום רב,

 

סמסטר ב' תשע"ו ייפתח ביום חמישי, י"ז באדר א' תשע"ו, 25 בפברואר 2016

 

  • מקצה ראשון -        מיום ב' 25.1.2016 שעה 11.00 עד יום ד' 27.1.2016 שעה 10.00
  • מקצה שני -            מיום ב' 4.2.2016 שעה 11.00 עד יום ב' 8.2.2016 שעה 10.00
  • מקצה שינויים -      מיום ב' 29.2.2016 שעה 11.00 עד יום ה' 3.3.2016 שעה 10.00

 

  • מנחה בלימודים

שם המנחה מופיע בהודעת הקבלה מהמרכז למרשם ובמידע אישי לתלמיד.

לשונית: עבודת גמר/מחקר ומנחים. אופן לימוד: 20 נתיב מחקרי (תיזה), 22 נתיב פרויקט (פרויקט).

לקראת סמסטר ב' יש לקיים פגישה נוספת עם המנחה לאישור תכנית הלימודים של סמסטר ב'  ולדיווח על מהלך הלימודים.

הנחיות למציאת מנחה לתיזה/פרויקט

  • תלמידים בהשלמות- ביה"ס להנדסת חשמל

פרופ' אבישי אייל  מונה כיועץ  לתלמידי ההשלמות

ניתן לפנות לפרופ' אייל לתיאום פגישת ייעוץ – מייל avishay@eng.tau.ac.il טל: 03-6409367

טופסי רישום יש לשלוח למזכירות מייל – oritg@tauex.tau.ac.il או בפקס – 03-6406013.

  • הרכבת תכנית לימודים
  • הרישום לקורסים הוא סמסטריאלי – לסמסטר ב' בלבד. טופס רישום
  • תלמיד  ירשם לקורסים מתכנית הלימודים של יחידת הלימוד אליה הוא משתייך. רישום לקורסים הנדסיים הניתנים בתכנית הלימודים של יחידות לימוד אחרות יהיה בפקולטה בכפוף לתכנית הלימודים של יחידת הלימוד, בתיאום ובאישור פרטני של המנחה
  • יש לקבל אישור מנחה לרישום לקורסים. באחריות התלמיד לוודא שהינו רשום לקורסים אותם אישר המנחה.
  • טופס רישום לקורסים חתום על ידי המנחה עם סימון דיווח רישום קורסים בבידינג יש להעביר למזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים, עד תום השבוע השני לסמסטר א'.
  • רישום לקורסים

הרישום לקורסים לתואר השני וקורסים מתואר ראשון, מתבצע בשיטת ה"מכרז" (Bidding), מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו והיא משבצת אותו לקורסים בשיטת ה"מכירה הפומבית".  חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

  • הרישום מתבצע באתר האוניברסיטה , לסמסטר ב' בלבד.
  • תלמיד שאחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב לשלוח שובר תשלום חתום ע"י הבנק לפקס  03-6406013, זאת כדי לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום.

§תהליך הרישום לקורסים

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ו. הנ"ל חל על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני. תלמידים הזכאים ל"פרס לימודים" מתבקשים לפנות למזכירות לתארים מתקדמים.  

יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפחות שבוע לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).

סטודנט שלא יסדיר את שכ"ל במועד, לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים או למנה הרצויים לו, ירדו.

 

  • שינויים במערכת השעות

באישור המנחה ניתן להוסיף ולבטל קורס עד תום השבוע השני לסמסטר.

ניתן לבצע שינויים  במערכת במקצה השלישי של הבידינג.   

פניות לשינויים שיגיעו בתום שבועיים מיום פתיחת הסמסטר לא יאושרו, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור הוועדה היחידתית ולא יאוחר מהשבוע השישי של הסמסטר. החלטות הוועדה היחידתית הן אקדמיות בלבד, אין להם השלכה על חובות שכר הלימוד.

§רישום לקורסים בפקולטה אחרת

לרישום יש להביא טופס רישום חתום ע"י מזכירות הפקולטה להנדסה. טופס נמצא באתר   http://www.eng.tau.ac.il/students/forms/8.doc רישום קורסים מחוץ לפקולטה (מעבר לקורסים בתכנית הלימודים המחלקתית המומלצת) יהיה באישור מנחה קבוע או מנחה מלווה בלבד. ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לפקולטה. קורס מחוץ לפקולטה יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נקודות זכות. יחידת לימוד יכולה להחמיר בדרישה.

  • תשלום שכר לימוד

חשבון שכר לימוד יחושב לפי מספר השעות שרשום התלמיד. אם יהיו שינויים ברישום- יתוקן חשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה. התעריף לש"ס לכל המתקבלים ללימודי תואר שני הוא זהה ונקבע לפי תעריף הלימודים במסלול ללא תיזה (למעט תלמידים במסלול הישיר לתואר שני).

לתלמידי שנה ב' תואר שני בנתיב מחקרי (תיזה) במעמד "מן המניין" שהתקשרו עם מנחה קבוע לתיזה, ידווח קורס "הנחיית תיזה", בהיקף 12 ש"ס. שכר הלימוד יחושב בהתאם.

תקנות שכר הלימוד לתלמידים לתואר שני

 

  • הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם ולמזכירות לתארים מתקדמים. אנו מפנים תשומת לב התלמיד לחוברת שכ"ל והרשמה בסעיף הדן בהפסקת לימודים.

  • דואר אלקטרוני

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

אתחול קוד מחשב וכתובת אימייל

  • הודעות SMS

ניתן לקבל הודעות SMS, הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע ורישום לשירות ההודעות מתבצע באתר מידע אישי לתלמיד. החיוב נעשה דרך חשבון שכר הלימוד.

בברכת הצלחה בלימודים,                           

מזכירות בית הספר לתארים מתקדמים

הערות:    -אין בקבלת מכתב זה כל אישור מצד הפקולטה על מעמדו האקדמי של הסטודנט או אישור  על  המשך לימודים בשנה"ל תשע"ו

 

להלן לינקים שימושיים לתלמידי תואר שני בהנדסה:

סעיף 3.4 פירוט שלבי הלימודים לתואר שני (שלב 1 – צבירה, שלב 2 – "מן המניין")

סעיף 3.3. - תקנון שמיעת סמינרים מחלקתיים

 

תכניות לימוד לתואר שני:

סמינר מחלקתי James Marrow

10 בפברואר 2016, 15:00 
וולפסון 206  
0
סמינר מחלקתי James Marrow

 

 

 

 

 

School of Mechanical Engineering Seminar
Wednesday, February 10, 2015 at 15:00
Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

 

Studying  fracture  in a heterogeneous brittle material (polygranular nuclear graphite) by synchrotron computed tomography, image correlation and X-ray diffraction

 

James Marrow

 

Nuclear graphite is treated as a linear elastic material in engineering design; Graphite is, however, a heterogeneous quasi-brittle material, with non-linear mechanical behavior and the development of a micro-cracked fracture process zone, which can cause strength to vary with size.   Small test specimens from nuclear graphite, which are extracted either from operating reactors or used in material test reactor (MTR) accelerated experiments, provide the data to predict the performance of structural components; it is necessary to have confidence that such small specimen tests are representative and conservative.  The objective of this work is to better understand how the microstructure of a coarse grained polygranular graphite accommodates applied strain, and the effect of this applied strain on its mechanical properties.  To study this, it is necessary to be able to observe, in situ, the relationship between the applied strains, the total strains in the material’s microstructure and the elastic strains in the crystals. 

This presentation summarises progress in work to observe deformation and fracture in nuclear graphite, using synchrotron X-ray tomography and digital volume correlation to measure three-dimensional strain fields.  High precision synchrotron diffraction studies on strained samples and the fracture process zone of propagating cracks provide new insights into the inelastic deformation of graphite.  Microcracked fracture process zones are common to quasi-brittle materials as diverse as high toughness monolithic  ceramics, polymeric and natural biological composites, geological minerals and even volcanic structures.  Experimental methods that support the study and modeling of damage development are thus important to a wide range of problems, beyond nuclear graphite.

Biog:

Prof. James Marrow is the James Martin Chair in Energy Materials, and co-directs the Nuclear Programme in the Oxford Martin School.  He joined the Oxford University Department of Materials in September 2010, from Manchester where he directed the Materials Performance Centre.  He obtained his undergraduate degree and PhD in Materials Science at Cambridge University, and became a lecturer at Manchester following postdoctoral research at Oxford and Birmingham Universities.  Prof. Marrow’s research focuses on degradation of structural materials and the role of microstructure, investigating fundamental mechanisms of damage accumulation using novel materials characterisation techniques.  He has pioneered imaging methods for quantification and observation of cracks in engineering materials, and is now leading in the area of three-dimensional studies of damage, using high-resolution X-ray computed tomography and measurement of the three-dimensional full field displacements by digital volume correlation.  Prof. Marrow has established a close interaction with the Diamond Light Source synchrotron facility at the Rutherford Appleton Laboratory. This work has pioneered the three-dimensional characterisation of damage processes in energy and nuclear materials, supporting the validation of simulation tools to forward predict materials performance. 

 

 

ההרשמה נסגרה

ההרשמה נסגרה.

לבקשות מיוחדות ניתן לפנות לפרופ' יוסי בוקצ'ין במייל:

bukchin@tau.ac.il

 

חזרה לדף הכינוס

20.1.16

You are invited to attend a lecture

By

 

Yakir Loewenstern

(M.Sc. student under the supervision of Prof. Doron Shmilovitz)

School of Electrical Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 69978, Israel

System-Based Very Short Term Load

Forecasting for Power System State

Estimation

 

In recent years, much research has focused on Load Forecasting (LF) in large-scale electrical grids. Much of this research has dealt with short-term forecasting, up to one day ahead, which is carried out to enable satisfactory power grid operations. However, despite the emergence of Smart Grid management, models for prediction for even shorter terms (e.g. at a resolution of minutes) have not been widely considered. Furthermore, most existing LF research has not considered the fundamental characteristics of different power systems and how they affect the performance of LF methods.

In this talk, we begin by introducing Very Short Term Load Forecasting (VSTLF), and then discuss its importance and potential applications in Smart Grid operations in general, and Power System State Estimation for the Smart Grid in particular.

Next, we discuss statistical properties that can be used to characterize different power systems.

We then review different kinds of LF techniques and error measures used in LF studies, and describe the five VSTLF methods and the error measure used in our study.

We proceed to present our results: a statistical characterization of the eleven power systems which comprise the New York Independent System Operator (NYISO), and comparison of the accuracy of the five VSTLF techniques when applied to the NYISO systems. The comparisons illustrate the significant differences between systems, both in statistical characteristics and in potential forecasting accuracy. Lastly, we discuss our conclusions and present numerous topics and directions for future research.

 

 

 

Wednesday, January 20, 2015, at 10:00

Room 032, Laboratories building

 

20 בינואר 2016, 10:00 
032 Labs  
20.1.16

You are invited to attend a lecture

By

 

Yakir Loewenstern

(M.Sc. student under the supervision of Prof. Doron Shmilovitz)

School of Electrical Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 69978, Israel

System-Based Very Short Term Load

Forecasting for Power System State

Estimation

 

In recent years, much research has focused on Load Forecasting (LF) in large-scale electrical grids. Much of this research has dealt with short-term forecasting, up to one day ahead, which is carried out to enable satisfactory power grid operations. However, despite the emergence of Smart Grid management, models for prediction for even shorter terms (e.g. at a resolution of minutes) have not been widely considered. Furthermore, most existing LF research has not considered the fundamental characteristics of different power systems and how they affect the performance of LF methods.

In this talk, we begin by introducing Very Short Term Load Forecasting (VSTLF), and then discuss its importance and potential applications in Smart Grid operations in general, and Power System State Estimation for the Smart Grid in particular.

Next, we discuss statistical properties that can be used to characterize different power systems.

We then review different kinds of LF techniques and error measures used in LF studies, and describe the five VSTLF methods and the error measure used in our study.

We proceed to present our results: a statistical characterization of the eleven power systems which comprise the New York Independent System Operator (NYISO), and comparison of the accuracy of the five VSTLF techniques when applied to the NYISO systems. The comparisons illustrate the significant differences between systems, both in statistical characteristics and in potential forecasting accuracy. Lastly, we discuss our conclusions and present numerous topics and directions for future research.

 

 

 

Wednesday, January 20, 2015, at 10:00

Room 032, Laboratories building

 

 

21.1.16

Candidate Talk:  Dr. Yakir Hadad

 Department of electrical and computer engineering, The University of Texas at Austin

 

Yakir Hadad is a candidate to join the Physical Electrionics department in October 2016. He received his B.Sc. and M.Sc. (both summa cum laude) in electrical and computer engineering from Ben-Gurion University in 2006 and 2008, respectively, and a Ph.D. in electrical engineering from Tel-Aviv University in 2014. Since then he is a post-doctoral fellow at the Metamaterials and Plasmonics group led by Prof. Andrea Alu in the University of Texas at Austin working on various applications of complex media, including time variant, and nonlinear. He is currently also a visiting researcher in FOM institute AMOLF, Amsterdam, working on the theory of ordered and disordered plasmonic distributed feedback lasers. His main research interests are wave phenomena in complex media, and analytical modelling in electrodynamics.

 

Exotic wave phenomena in time-variant and nonlinear media

Abstract:  Lorentz reciprocity imposes constraints on radiation and scattering. For instance, a reciprocal antenna in a reciprocal medium will have identical transmission and reception; therefore, in a dense environment a directive antenna will be prone to ‘hear’ its own echoes. In another context, Kirchhoff’s law of thermal radiation dictates that at thermal equilibrium emission and absorption rates are equal, thus imposing intrinsic constraint on efficiency of thermal energy conversion systems. Likewise, a scattering matrix in reciprocal medium will be symmetric, implying particularly that a metasurface that reflects plane wave A to plane wave B will necessarily do the reciprocal process, from B to A, with identical efficiency. Recent works have shown that in very high-Q ring resonators weak spatiotemporal modulation can create drastic non-reciprocity. In the first part of the talk I will show theoretically and experimentally that despite the typically low-Q of radiating and scattering systems, by a proper design that takes advantage of the light-cone natural filtering property, a weak and slow spatiotemporal modulation can exhibit also in these systems significant non-reciprocity, and even completely shut down the transmission or reception channels of an antenna. Possible applications are in radio frequency communication systems, nanophotonics, energy-harvesting and thermal management.

Non-reciprocity and broken time-reversal symmetry were also connected with classical analogs of topological insulators, using ferrites and time-modulation, but yet not nonlinearities. However before studying the physics of 2D or 3D nonlinear topological structures, the fundamental physics of the 1D case should be explored. To that end in the second part of the talk I will discuss the canonical Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model, and show that the inclusion of suitable third-order Kerr nonlinearities in the model opens rich physics in topological insulators, including the possibility of supporting self-induced topological transitions based on the applied intensity. A new class of topological solutions will be introduced and discussed, as well as the conditions under which they are achieved, and their dynamics as a function of applied intensity.

Short Bio: Yakir Hadad received his B.Sc. and M.Sc. (both summa cum laude) in electrical and computer engineering from Ben-Gurion University in 2006 and 2008, respectively, and a Ph.D. in electrical engineering from Tel-Aviv University in 2014. Since then he is a post-doctoral fellow at the Metamaterials and Plasmonics group led by Prof. Andrea Alu in the University of Texas at Austin working on various applications of complex media, including time variant, and nonlinear. He is currently also a visiting researcher in FOM institute AMOLF, Amsterdam, working on the theory of ordered and disordered plasmonic distributed feedback lasers. His main research interests are wave phenomena in complex media, and analytical modelling in electrodynamics.

Thursday, January 21st, 2015, at 15:00

Room 011, Kitot building

 

 

21 בינואר 2016, 15:00 
011 Kitot  
21.1.16

 

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 >>