يتم تقديم برنامج الهندسة النووية ضمن قسم الهندسة النووية وعلوم الإشعاع.
تتمثل مهمة برنامج الهندسة النووية الأساسية في تقديم تعليم جامعي متميز وشامل في المرحلة الجامعية والدراسات العليا لقادة الغد في مجال الهندسة النووية. يوفر القسم متخصصين وقادة في مجال الهندسة النووية حاصلين على تعليم جيد لولاية ميسوري والأمة، في الصناعة النووية التجارية، والمختبرات الوطنية، وكليات الدراسات العليا، ووكالات الدفاع والوكالات الفيدرالية في البلاد. تتمثل أهداف برنامج بكالوريوس العلوم في تزويد كل طالب بالمعرفة الأساسية للهندسة النووية والتقنيات ذات الصلة، والقدرة التحليلية وحل المشكلات، والقدرة على الاتصالات التقنية، والأخلاقيات المهنية، والقيادة ومهارات التعامل مع الآخرين، والقدرة على إجراء البحوث، والقدرة على التعرف على قيمة التعلم مدى الحياة.
يلتزم البرنامج ببرنامج هندسي قوي يديره أعضاء هيئة تدريس متحمسون ونشطون في الهندسة النووية. إنه بكالوريوس العلوم الوحيد. برنامج درجة الهندسة النووية معتمد في ولاية ميسوري. يتفاعل برنامج الهندسة النووية في جامعة Missouri S&T، وهو أحد أقدم برامج البكالوريوس المعتمدة من ABET في البلاد، مع الجمعيات المهنية والمختبرات الوطنية والصناعة النووية لتعزيز التعليم المستمر وفرص البحث والنشر العام للمعلومات حول القضايا والتقدم في مجال الطاقة النووية. الميدان.
يقوم المهندسون النوويون بتطوير وتعزيز استخدام الطاقة المنبعثة من الانشطار النووي والاندماج النووي واضمحلال النظائر المشعة. وفي الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 100 محطة للطاقة النووية تعمل في الولايات المتحدة وتنتج حوالي 20 بالمائة من الكهرباء في بلادنا. تستخدم هذه المحطات الانشطار النووي لإنتاج الطاقة ويتم تبريدها بواسطة الماء العادي (الخفيف)، ومن هنا جاء اسم مفاعلات الماء الخفيف. تعمل هذه التقنية على تقليل انبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، مما يساهم في خلق بيئة أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم المفاعلات النووية لتسيير الغواصات وحاملات الطائرات.
في محطات توليد الطاقة الاندماجية، قيد التطوير، تحتوي المجالات المغناطيسية القوية على وقود بلازما من نظائر الهيدروجين، مثل الديوتيريوم، عند درجات حرارة أعلى من حرارة الشمس. يمكن للديوتيريوم المستخرج من جالون واحد من الماء أن ينتج طاقة تعادل حرق عدة مئات من الجالونات من البنزين.
تستخدم النظائر المشعة في الصناعة والأبحاث وفي الطب لأغراض التشخيص والعلاج. إن الاستخدام الطبي للنظائر المشعة والأشعة السينية ينقذ مئات الآلاف من الأرواح كل عام في جميع أنحاء العالم. تُستخدم النظائر المشعة أيضًا في مولدات الطاقة الصغيرة للرحلات الفضائية.
إذا اخترت الهندسة النووية، فيمكنك العمل في مجالات تصميم المفاعلات النووية، وترخيص المصانع، وتشغيل المصانع، وإدارة الوقود وتطويره، والتخلص من النفايات المشعة، والفيزياء الصحية، والأجهزة والتحكم، وأبحاث الاندماج، والطاقة النووية الفضائية، وتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والطب والبحث. باعتبارك مهندسًا نوويًا، قد يتم توظيفك لدى المرافق، أو بائعي المفاعلات، أو شركات الهندسة المعمارية، أو الشركات الاستشارية، أو مراكز البحوث الصناعية، أو المختبرات الوطنية، أو الوكالات الحكومية أو الجامعات.
يتكون منهج الهندسة النووية من ثلاثة مكونات: التعليم العام، والرياضيات والعلوم الأساسية، والمواضيع الهندسية. يطبق الطلاب مبادئ الفيزياء والكيمياء والرياضيات لدراسة الموضوعات الهندسية التي تشمل الإحصائيات وميكانيكا المواد والدوائر والآلات الإلكترونية والديناميكا الحرارية وعلم المعادن. يتم تطبيق المعرفة المكتسبة في هذه المجالات على فهم موضوعات الهندسة النووية بما في ذلك ميكانيكا سوائل المفاعل ونقل الحرارة، وفيزياء المفاعل، وقياسات الإشعاع النووي، وإدارة النفايات المشعة، ومختبر المفاعل وتشغيله، والمواد النووية، وتصميم الأنظمة النووية (تصميم القمة). دورة).
يعد التصميم الهندسي جزءًا لا يتجزأ من عدد كبير من الدورات المطلوبة في برنامج الهندسة النووية. تشمل موضوعات التصميم، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة تبريد المفاعلات، والحماية من الإشعاع، والمكونات الهيكلية، وأنظمة التخلص من النفايات ونقلها، وقلب المفاعلات النووية، وتصميم تجارب الكشف عن الإشعاع وقياسه. أثناء اكتساب الخبرة في هذه المجالات، يتم إعداد الطلاب لتصميم نظام نووي كامل مثل محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، أو الدفع الفضائي، أو تحلية المياه، أو تدفئة المناطق، أو إنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الصناعية أو الطبية أو البحثية.
في دورات تصميم الأنظمة النووية لكبار السن ( NUC ENG 4496 و NUC ENG 4497 )، يعمل الطلاب في مجموعات صغيرة على مكونات مختلفة للنظام. يتفاعلون ويتبادلون الأفكار معالمدرب والمجموعات الأخرى على أساس أسبوعي بشكل جماعي وفردي في شكل تقارير وعروض شفهية. في هذه الدورة، يتم استخدام جميع المعرفة التي اكتسبها الطلاب، بما في ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، للتأثير على اختيار التصميم النهائي. بالإضافة إلى الاعتبارات الفنية، تشمل القضايا التي يتم تناولها الاقتصاد والسلامة والموثوقية والأخلاق والأثر الاجتماعي. في نهاية الفصل الدراسي، يكتب الطلاب تقريرًا نهائيًا شاملاً ومتماسكًا لتصميمهم النهائي ويقدمون عرضًا شفهيًا لعملهم.
تشتمل مرافق المختبرات المتاحة لطلاب الهندسة النووية على مختبر لقياسات الإشعاع، ومفاعل نووي من النوع المجمع بقدرة 200 كيلووات، ومختبر لتحليل المواد، ومركز لتعليم الكمبيوتر، ومختبر للكيمياء الإشعاعية، ومولد نيوترون. يتمتع الطلاب بإمكانية الوصول إلى أحدث مرافق الحوسبة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر العنقودية المكثفة عدديًا. تقع مكاتب القسم والمختبرات بشكل أساسي في قاعة فولتون. يقع المفاعل النووي في مبناه الخاص.
بيان المهمة
تتمثل المهمة الأساسية لبرنامج الهندسة النووية في توفير متخصصين وقادة في مجال الهندسة النووية ذوي تعليم جيد لولاية ميسوري والأمة في الصناعة النووية التجارية والمختبرات الوطنية وكليات الدراسات العليا ووكالات الدفاع والوكالات الفيدرالية في البلاد.
الأهداف التعليمية
- المعرفة الأساسية بالهندسة النووية والتقنيات ذات الصلة. سيستمر خريجونا في إظهار المعرفة الأساسية السليمة بالهندسة النووية والتقنيات ذات الصلة كأعضاء في مجتمعهم المهني.
- القدرة التحليلية وحل المشكلات. سيستمر خريجونا في استخدام القدرات المنطقية والإبداعية والتعاونية والتحليلية وقدرات حل المشكلات لمعالجة المساعي الناشئة متعددة التخصصات.
- التواصل الفني ومهارات التعامل مع الآخرين. سيستمر خريجونا في إظهار مهارات الاتصال الفني ومهارات التعامل مع الآخرين، مما يمكنهم من التفوق في مهنتهم.
- القيادة وأخلاقيات المهنة. سيستمر خريجونا في إظهار القيادة من خلال فهم الأخلاقيات المهنية والالتزام بها.
- القدرة على إجراء الأبحاث. سيستمر خريجونا في إظهار القدرة على إجراء البحوث لتمكينهم من المساهمة في تلبية احتياجات مهنتهم.
- السعي وراء التعلم مدى الحياة. سيستمر خريجونا في إظهار الاعتراف والرغبة في السعي وراء التعلم مدى الحياة الذي سيعزز قدرتهم على التكيف مع التغيير.

