航空航天材料概论【全108讲】【含课件】【南京航空航天大学】【国家级精品课】
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Parts
- P1 · [1.1]--绪论上
- P2 · [1.2]--绪论下
- P3 · [2.1.1]--复合材料定义及结构
- P4 · [2.1.2]--复合材料的分类和基本性能
- P5 · [2.1.3]--复合材料制造工艺特点及结构损伤特性
- P6 · [2.2]--复合材料定义及结构
- P7 · [2.3]--复合材料的分类和基本性能
- P8 · [2.4]--复合材料制造工艺特点及结构损伤特性
- P9 · [2.5.1]--复合材料成型技术之一 手糊成型技术、热压罐成型技术和模压成型技术
- P10 · [2.5.2]--复合材料成型技术之二 拉挤成型技术、纤维缠绕成型技术、自动铺放技
- P11 · [2.6]--复合材料成型技术之一 手糊成型技术、热压罐成型技术和模压成型技术
- P12 · [2.7]--复合材料成型技术之二 拉挤成型技术、纤维缠绕成型技术、自动铺放技
- P13 · [2.8.1]--复合材料自动铺放技术
- P14 · [2.8.2]--复合材料RTM成型技术
- P15 · [2.8.3]--复合材料低温固化与电子束固化沉积技术
- P16 · [2.9]--复合材料自动铺放技术
- P17 · [2.10]--复合材料RTM成型技术
- P18 · [2.11]--复合材料低温固化与电子束固化沉积技术
- P19 · [2.12.1]--国外复合材料在航空领域应用
- P20 · [2.12.2]--国内复合材料在航空领域应用
- P21 · [2.13]--国外复合材料在航空领域应用
- P22 · [2.14]--国内复合材料在航空领域应用
- P23 · [3.1]--铝合金的分类及合金化原理
- P24 · [3.1.1]--(2-1)2.1.1铝合金的分类及合金化原理-1
- P25 · [3.1.2]--(2-2)2.1.2铝合金的热处理
- P26 · [3.1.3]--(2-3)2.1.3变形铝合金
- P27 · [3.1.4]--(2-4)2.1.4铸造铝合金
- P28 · [3.2]--(2-1)2.1.1铝合金的分类及合金化原理-1
- P29 · [3.3]--(2-2)2.1.2铝合金的热处理
- P30 · [3.4]--(2-3)2.1.3变形铝合金
- P31 · [3.5]--(2-4)2.1.4铸造铝合金
- P32 · [3.6.1]--铝合金国内外的发展状况
- P33 · [3.6.2]--国内外铝合金的性能比较
- P34 · [3.7]--铝合金国内外的发展状况
- P35 · [3.8]--国内外铝合金的性能比较
- P36 · [3.9]--典型牌号的铝合金在航空领域中的应用
- P37 · [3.10.1]--铝合金在B747、A300上的应用
- P38 · [3.10.2]--铝合金在A380、B777上的应用
- P39 · [3.11]--铝合金在B747、A300上的应用
- P40 · [3.12]--铝合金在A380、B777上的应用
- P41 · [4.1]--铝锂合金的概述
- P42 · [4.2.1]--国内外铝锂合金的发展状况
- P43 · [4.2.2]--国外铝锂合金应用状况
- P44 · [4.3]--国内外铝锂合金的发展状况
- P45 · [4.4]--国外铝锂合金应用状况
- P46 · [4.5]--铝锂合金在A380和A350上的应用
- P47 · [5.1.1]--钛及钛合金的特性及合金化原理
- P48 · [5.1.2]--钛合金的分类及性能特点
- P49 · [5.2]--钛及钛合金的特性及合金化原理
- P50 · [5.3]--钛合金的分类及性能特点
- P51 · [5.4.1]--钛合金在国外的应用情况
- P52 · [5.4.2]--钛合金在国内的应用情况
- P53 · [5.5]--钛合金在国外的应用情况
- P54 · [5.6]--钛合金在国内的应用情况
- P55 · [5.7.1]--高强钛合金
- P56 · [5.7.2]--高温钛合金
- P57 · [5.7.3]--阻燃钛合金
- P58 · [5.8]--高强钛合金
- P59 · [5.9]--高温钛合金
- P60 · [5.10]--阻燃钛合金
- P61 · [5.11.1]--钛合金在飞机机身构架上的应用
- P62 · [5.11.2]--钛合金在航空发动机上的应用
- P63 · [5.11.3]--钛合金在其他领域中的应用
- P64 · [5.12]--钛合金在飞机机身构架上的应用
- P65 · [5.13]--钛合金在航空发动机上的应用
- P66 · [5.14]--钛合金在其他领域中的应用
- P67 · [6.1.1]--航空发动机简介
- P68 · [6.1.2]--航空发动机工作原理
- P69 · [6.1.3]--航空发动机制造难点
- P70 · [6.2]--航空发动机简介
- P71 · [6.3]--航空发动机工作原理
- P72 · [6.4]--航空发动机制造难点
- P73 · [6.5.1]--航空发动机材料的性能要求,发展趋势和未来航空发动机材料的发展重点
- P74 · [6.6]--航空发动机材料的性能要求,发展趋势和未来航空发动机材料的发展重点
- P75 · [6.7.1]--钛合金材料及先进复合材料
- P76 · [6.7.2]--Ti3Al基金属间化合物及TiNi基形状记忆合金
- P77 · [6.8]--钛合金材料及先进复合材料
- P78 · [6.9]--Ti3Al基金属间化合物及TiNi基形状记忆合金
- P79 · [6.10.1]--镍基高温材料
- P80 · [6.10.2]--Ni-Al间金属间化合物及γ-TiAl基合金
- P81 · [6.10.3]--(5-9)5.4.3复合材料-9
- P82 · [6.10.4]--(5-10)5.4.4热障涂层-10
- P83 · [6.11]--镍基高温材料
- P84 · [6.12]--Ni-Al间金属间化合物及γ-TiAl基合金
- P85 · [6.13]--(5-9)5.4.3复合材料-9
- P86 · [6.14]--(5-10)5.4.4热障涂层-10
- P87 · [6.15]--3D打印技术在航空航天领域中的应用
- P88 · [7.1]--航天材料概述
- P89 · [7.2]--运载火箭材料
- P90 · [7.3]--导弹材料
- P91 · [7.4.1]--液体火箭发动机材料和固体火箭发动机材料
- P92 · [7.5]--液体火箭发动机材料和固体火箭发动机材料
- P93 · [7.6.1]--空间站材料
- P94 · [7.6.2]--载人飞船材料
- P95 · [7.6.3]--卫星材料和可重复使用航天飞行器材料
- P96 · [7.7]--空间站材料
- P97 · [7.8]--载人飞船材料
- P98 · [7.9]--卫星材料和可重复使用航天飞行器材料
- P99 · [7.10]--航天功能材料
- P100 · [8.1.1]--形状记忆合金性能特点
- P101 · [8.1.2]--形状记忆合金的分类及原理
- P102 · [8.2]--形状记忆合金性能特点
- P103 · [8.3]--形状记忆合金的分类及原理
- P104 · [8.4]--形状记忆合金国内外发展状况
- P105 · [8.5.1]--SMA在航空航天领域中的应用
- P106 · [8.5.2]--SMA在其他领域的应用
- P107 · [8.6]--SMA在航空航天领域中的应用
- P108 · [8.7]--SMA在其他领域的应用
Description
参考资料 [1] 梁文萍, 缪强. 航空航天材料概论. 西安: 西北工业大学出版社, 2021. [2] 梁文萍, 缪强. 先进材料在航空航天中的应用. 西安: 西北工业大学出版社, 2016. [3] 梁文萍, 王少刚. 航空航天工程材料. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2015. [4] 缪强, 梁文萍. 有色金属材料学. 西安: 西北工业大学出版社, 2018. [5] 徐重.等离子表面冶金学. 北京: 科学出版社, 2008. [6] Zhong Xu, Frank F. Xiong. Plasma Surface Metallurgy. Singapore: Springer, 2017.