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59. 连续纤维增强金属基复合材料的拉伸失效 - 1
2023年9月1日 1066观看
金属基复合材料
江苏大学
大学课程 / 材料
航空航天、节能汽车、轨道交通、国防军事等高技术领域快速发展,对材料性能的要求不断提高。金属基复合材料不仅具有高的比强度和比刚度,而且具有耐热、耐磨、热膨胀系数小、抗疲劳性能好等优点,已成为21世纪发展潜力巨大的高性能新材料之一,应用前景十分广阔。本课程具有完整的金属基复合材料内容体系,系统介绍了金属基复合材料的增强体材料、复合材料设计、制造技术、成形加工、界面及其表征、性能、损伤与失效、应用等,内容新颖,具有鲜明的科研反哺教学和产教融合特色。
共65集
7.5万人观看
1
金属基复合材料概述及特性 - 1
05:22
2
金属基复合材料概述及特性 - 3
05:25
3
金属基复合材料前沿及趋势 - 1
06:00
4
金属基复合材料前沿及趋势 - 3
06:00
5
增强体的作用、要求和分类
03:14
6
纤维类增强体
08:27
7
晶须增强体及颗粒增强体 - 1
06:49
8
晶须增强体及颗粒增强体 - 3
06:52
9
其他增强体 - 1
06:18
10
其他增强体 - 3
06:22
11
金属基复合材料设计基础 - 1
05:12
12
金属基复合材料设计基础 - 3
05:12
13
单向连续纤维增强金属基复合材料力学性能设计 - 1
05:39
14
单向连续纤维增强金属基复合材料力学性能设计 - 3
05:35
15
短纤维/晶须增强金属基复合材料力学性能设计
08:26
16
颗粒增强金属基复合材料力学性能设计 - 1
05:05
17
颗粒增强金属基复合材料力学性能设计 - 3
05:10
18
金属基功能复合材料设计 - 1
06:02
19
金属基功能复合材料设计 - 3
06:04
20
制造技术简介 - 1
05:23
21
制造技术简介 - 3
05:28
22
固态制造技术 - 1
07:31
23
固态制造技术 - 3
07:32
24
液态制造技术 - 1
05:52
25
液态制造技术 - 3
05:56
26
液态制造技术 - 1
05:45
27
液态制造技术 - 3
05:45
28
原位合成技术 - 1
05:11
29
原位合成技术 - 3
05:18
30
表面复合技术 - 1
05:07
31
表面复合技术 - 3
05:13
32
铸造成型 - 1
05:45
33
铸造成型 - 3
05:50
34
塑性成形 - 1
06:17
35
塑性成形 - 3
06:14
36
连接 - 1
06:25
37
连接 - 3
06:27
38
机械切削加工 - 1
07:21
39
机械切削加工 - 3
07:19
40
MMCs界面的定义 - 1
05:04
41
MMCs界面的定义 - 3
05:09
42
MMCs的界面特征 - 1
06:47
43
MMCs的界面特征 - 3
06:52
44
MMCs的界面表征
09:31
45
MMCs的界面设计 - 1
06:04
46
MMCs的界面设计 - 3
06:07
47
颗粒增强金属基复合材料的性能 - 1
06:05
48
颗粒增强金属基复合材料的性能 - 3
06:03
49
晶须与短纤维增强金属基复合材料的性能 - 1
06:30
50
晶须与短纤维增强金属基复合材料的性能 - 3
06:29
51
长纤维增强金属基复合材料的性能 - 1
05:56
52
长纤维增强金属基复合材料的性能 - 3
06:00
53
内生金属基复合材料的性能
09:55
54
混杂增强金属基复合材料的性能
09:39
55
金属基复合材料损伤的基本理论 - 1
06:16
56
金属基复合材料损伤的基本理论 - 3
06:17
57
非连续增强体增强金属基复合材料的拉伸失效 - 1
06:04
58
非连续增强体增强金属基复合材料的拉伸失效 - 3
06:04
59
连续纤维增强金属基复合材料的拉伸失效 - 1
05:34
60
连续纤维增强金属基复合材料的拉伸失效 - 3
05:35
61
金属基复合材料的疲劳失效 - 1
05:52
62
金属基复合材料的疲劳失效 - 3
05:51
63
金属基复合材料在航天、航空领域的应用
08:58
64
金属基复合材料在其它领域的应用 - 1
05:33
65
金属基复合材料在其它领域的应用 - 3
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