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 1
- P20 · 2.12.2 国内复合材料在航空领域应用 2
- P21 · 2.13 国外复合材料在航空领域应用 3
- P22 · 2.14 国内复合材料在航空领域应用 4
- P23 · 3.1 铝合金的分类及合金化原理
- P24 · 3.1.1 铝合金的分类及合金化原理
- P25 · 3.1.2 铝合金的热处理
- P26 · 3.1.3 变形铝合金
- P27 · 3.1.4 铸造铝合金
- P28 · 3.2 铝合金的分类及合金化原理
- P29 · 3.3 铝合金的热处理
- P30 · 3.4 变形铝合金
- P31 · 3.5 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 复合材料
- P82 · 6.10.4 热障涂层
- 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 复合材料
- P86 · 6.14 热障涂层
- 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.