工程材料基础【全91讲】【西安交通大学】【国家级精品课】

合集 · 【材料工程】 (11)

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Parts

  1. P1 · 1.1 绪论(一)—材料对社会发展的作用
  2. P2 · 1.2 绪论(二)—工程材料概要
  3. P3 · 2.1.1 零件_构件失效的基本概念
  4. P4 · 2.1.2 材料的强度、塑性
  5. P5 · 2.1.3 零件过量变形及其抗力指标
  6. P6 · 2.2.1 断裂的基本概念
  7. P7 · 2.2.2 冲击韧性
  8. P8 · 2.2.3 断裂韧性
  9. P9 · 2.2.4 影响脆性断裂的因素
  10. P10 · 2.3.1 疲劳断裂的工程背景及基本概念
  11. P11 · 2.3.2 材料的疲劳抗力指标
  12. P12 · 2.4.1 材料的硬度
  13. P13 · 2.4.2 粘着磨损与磨粒磨损
  14. P14 · 2.4.3 腐蚀磨损与麻点磨损
  15. P15 · 2.5.1 腐蚀的基本概念
  16. P16 · 2.5.2 工程中常发生的腐蚀
  17. P17 · 2.6 零件在高温下的失效形式及抗力指标
  18. P18 · 3.1 纯铁的组织和性能
  19. P19 · 3.2 铁碳合金中相与组织组成物
  20. P20 · 3.3.1 相图的基本概念
  21. P21 · 3.3.2 常见的铁-渗碳体相图
  22. P22 · 3.3.3 铁-渗碳体相图中的典型转变过程
  23. P23 · 3.3.4 典型铁碳合金结晶过程分析(上)
  24. P24 · 3.3.5 典型铁碳合金结晶过程分析(下)
  25. P25 · 3.3.6 碳对铁碳合金平衡组织和力学性能的影响
  26. P26 · 3.4 杂质元素对钢的性能影响
  27. P27 · 3.5 压力加工对钢组织和性能影响
  28. P28 · 4.1.1 钢的热处理概述
  29. P29 · 4.1.2 共析钢的奥氏体形成过程
  30. P30 · 4.2.1 奥氏体等温转变曲线的建立和分析
  31. P31 · 4.2.2 珠光体转变
  32. P32 · 4.2.3 贝氏体转变
  33. P33 · 4.2.4 马氏体转变
  34. P34 · 4.2.5 影响奥氏体等温转变图的主要因素
  35. P35 · 4.2.6 奥氏体连续冷却转变图
  36. P36 · 4.3.1 钢的退火和正火
  37. P37 · 4.3.2 钢的淬火
  38. P38 · 4.3.3 钢的回火
  39. P39 · 4.4.1 表面淬火
  40. P40 · 4.4.2 表面化学热处理—渗碳
  41. P41 · 4.4.3 表面化学热处理—渗氮
  42. P42 · 5.1.1 合金元素在钢中的存在形式
  43. P43 · 5.1.2 合金元素改善钢的热处理工艺性能
  44. P44 · 5.1.3 合金元素提高钢的使用性能
  45. P45 · 5.1.4 合金钢的分类及牌号
  46. P46 · 5.2.1 低合金高强度结构钢和合金渗碳钢
  47. P47 · 5.2.2 合金调质钢和合金弹簧钢
  48. P48 · 5.2.3 滚动轴承钢和超高强度钢
  49. P49 · 5.3.1 高碳低合金工具钢和中碳合金工具钢
  50. P50 · 5.3.2 高碳高合金工具钢
  51. P51 · 5.4.1 不锈钢、马氏体型不锈钢和铁素体型不锈钢
  52. P52 · 5.4.2 奥氏体型及其它类型不锈钢
  53. P53 · 5.4.3 耐热钢
  54. P54 · 5.4.4 低温钢和耐磨钢
  55. P55 · 6.1 铸铁的石墨化
  56. P56 · 6.2 石墨化过程举例
  57. P57 · 6.3 灰口铸铁的特点及应用
  58. P58 · 7.1.1 纯铝和铝合金的强化机制
  59. P59 · 7.1.2 常用铝合金(一)
  60. P60 · 7.1.3 常用铝合金(二)
  61. P61 · 7.2.1 工业纯铜和铜合金
  62. P62 · 7.2.2 青铜
  63. P63 · 7.3 滑动轴承合金
  64. P64 · 8.1.1 高分子材料定义和分类
  65. P65 · 8.1.2 高分子链组成和聚合反应
  66. P66 · 8.1.3 高分子链结构和聚集态
  67. P67 · 8.2.1 高分子材料的力学性能
  68. P68 · 8.2.2 高分子材料的物理和化学性能
  69. P69 · 8.3.1 塑料的组成和成型加工
  70. P70 · 8.3.2 常用塑料
  71. P71 · 8.3.3 橡胶材料和合成纤维
  72. P72 · 9.1.1 陶瓷材料概述
  73. P73 · 9.1.2 陶瓷的显微结构
  74. P74 · 9.1.3 陶瓷材料的制备
  75. P75 · 9.1.4 陶瓷材料的性能特点
  76. P76 · 9.2.1 普通陶瓷和氧化铝陶瓷
  77. P77 · 9.2.2 氮化硅和碳化硅陶瓷
  78. P78 · 9.3 金属陶瓷
  79. P79 · 10.1.1 复合材料及其性能特点
  80. P80 · 10.1.2 复合材料的分类
  81. P81 · 10.2.1 复合材料的增强相
  82. P82 · 10.2.2 复合材料的增强机制
  83. P83 · 10.3.1 塑料(聚合物)基复合材料
  84. P84 · 10.3.2 金属基复合材料
  85. P85 · 10.3.3 橡胶基和陶瓷基复合材料
  86. P86 · 11.1 功能材料简介
  87. P87 · 11.2.1 导体材料和半导体材料
  88. P88 · 11.2.2 超导体材料
  89. P89 · 11.3 磁功能材料
  90. P90 · 11.4.1 膨胀材料和测温材料
  91. P91 · 11.4.2 形状记忆合金
Description
参考资料:
【使用教材】
沈莲 主编. 《机械工程材料》(第4版). 北京:机械工业出版社,2018.
【实验教材】席生岐等.《工程材料基础实验指导书》. 西安:西安交通大学出版社,2014.
【参考书目】
1 朱张校, 姚可夫. 《工程材料学》. 北京: 清华大学出版社,2012.
2 齐民, 于永泗. 《机械工程材料》(第十版). 大连: 大连理工大学出版社, 2017.
3 William D. Callister, Jr. Fundamentals of Materials Science and Engineering (FIFTH EDITION). John Wiley & Sons, Inc.
4 堵永国. 《工程材料学》. 北京: 高等教育出版社, 2015.

来源:西安交通大学
主讲教师:高圆
原文发布时间:2026-06
本课程通过讲授材料的基础理论和工程应用,使学习者理解材料成分、组织、结构、性能之间的内在关联,培养学习者根据零部件设计的性能指标选择合适材料的能力,做到“知材善用”,能够合理选用材料。