工程材料基础【全91讲】【西安交通大学】【国家级精品课】
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Parts
- P1 · 1.1 绪论(一)—材料对社会发展的作用
- P2 · 1.2 绪论(二)—工程材料概要
- P3 · 2.1.1 零件_构件失效的基本概念
- P4 · 2.1.2 材料的强度、塑性
- P5 · 2.1.3 零件过量变形及其抗力指标
- P6 · 2.2.1 断裂的基本概念
- P7 · 2.2.2 冲击韧性
- P8 · 2.2.3 断裂韧性
- P9 · 2.2.4 影响脆性断裂的因素
- P10 · 2.3.1 疲劳断裂的工程背景及基本概念
- P11 · 2.3.2 材料的疲劳抗力指标
- P12 · 2.4.1 材料的硬度
- P13 · 2.4.2 粘着磨损与磨粒磨损
- P14 · 2.4.3 腐蚀磨损与麻点磨损
- P15 · 2.5.1 腐蚀的基本概念
- P16 · 2.5.2 工程中常发生的腐蚀
- P17 · 2.6 零件在高温下的失效形式及抗力指标
- P18 · 3.1 纯铁的组织和性能
- P19 · 3.2 铁碳合金中相与组织组成物
- P20 · 3.3.1 相图的基本概念
- P21 · 3.3.2 常见的铁-渗碳体相图
- P22 · 3.3.3 铁-渗碳体相图中的典型转变过程
- P23 · 3.3.4 典型铁碳合金结晶过程分析(上)
- P24 · 3.3.5 典型铁碳合金结晶过程分析(下)
- P25 · 3.3.6 碳对铁碳合金平衡组织和力学性能的影响
- P26 · 3.4 杂质元素对钢的性能影响
- P27 · 3.5 压力加工对钢组织和性能影响
- P28 · 4.1.1 钢的热处理概述
- P29 · 4.1.2 共析钢的奥氏体形成过程
- P30 · 4.2.1 奥氏体等温转变曲线的建立和分析
- P31 · 4.2.2 珠光体转变
- P32 · 4.2.3 贝氏体转变
- P33 · 4.2.4 马氏体转变
- P34 · 4.2.5 影响奥氏体等温转变图的主要因素
- P35 · 4.2.6 奥氏体连续冷却转变图
- P36 · 4.3.1 钢的退火和正火
- P37 · 4.3.2 钢的淬火
- P38 · 4.3.3 钢的回火
- P39 · 4.4.1 表面淬火
- P40 · 4.4.2 表面化学热处理—渗碳
- P41 · 4.4.3 表面化学热处理—渗氮
- P42 · 5.1.1 合金元素在钢中的存在形式
- P43 · 5.1.2 合金元素改善钢的热处理工艺性能
- P44 · 5.1.3 合金元素提高钢的使用性能
- P45 · 5.1.4 合金钢的分类及牌号
- P46 · 5.2.1 低合金高强度结构钢和合金渗碳钢
- P47 · 5.2.2 合金调质钢和合金弹簧钢
- P48 · 5.2.3 滚动轴承钢和超高强度钢
- P49 · 5.3.1 高碳低合金工具钢和中碳合金工具钢
- P50 · 5.3.2 高碳高合金工具钢
- P51 · 5.4.1 不锈钢、马氏体型不锈钢和铁素体型不锈钢
- P52 · 5.4.2 奥氏体型及其它类型不锈钢
- P53 · 5.4.3 耐热钢
- P54 · 5.4.4 低温钢和耐磨钢
- P55 · 6.1 铸铁的石墨化
- P56 · 6.2 石墨化过程举例
- P57 · 6.3 灰口铸铁的特点及应用
- P58 · 7.1.1 纯铝和铝合金的强化机制
- P59 · 7.1.2 常用铝合金(一)
- P60 · 7.1.3 常用铝合金(二)
- P61 · 7.2.1 工业纯铜和铜合金
- P62 · 7.2.2 青铜
- P63 · 7.3 滑动轴承合金
- P64 · 8.1.1 高分子材料定义和分类
- P65 · 8.1.2 高分子链组成和聚合反应
- P66 · 8.1.3 高分子链结构和聚集态
- P67 · 8.2.1 高分子材料的力学性能
- P68 · 8.2.2 高分子材料的物理和化学性能
- P69 · 8.3.1 塑料的组成和成型加工
- P70 · 8.3.2 常用塑料
- P71 · 8.3.3 橡胶材料和合成纤维
- P72 · 9.1.1 陶瓷材料概述
- P73 · 9.1.2 陶瓷的显微结构
- P74 · 9.1.3 陶瓷材料的制备
- P75 · 9.1.4 陶瓷材料的性能特点
- P76 · 9.2.1 普通陶瓷和氧化铝陶瓷
- P77 · 9.2.2 氮化硅和碳化硅陶瓷
- P78 · 9.3 金属陶瓷
- P79 · 10.1.1 复合材料及其性能特点
- P80 · 10.1.2 复合材料的分类
- P81 · 10.2.1 复合材料的增强相
- P82 · 10.2.2 复合材料的增强机制
- P83 · 10.3.1 塑料(聚合物)基复合材料
- P84 · 10.3.2 金属基复合材料
- P85 · 10.3.3 橡胶基和陶瓷基复合材料
- P86 · 11.1 功能材料简介
- P87 · 11.2.1 导体材料和半导体材料
- P88 · 11.2.2 超导体材料
- P89 · 11.3 磁功能材料
- P90 · 11.4.1 膨胀材料和测温材料
- P91 · 11.4.2 形状记忆合金
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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。