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小学国防教育材料教育,小学国防教育材料教育内容

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于小学国防教育材料教育问题,于是小编就整理了3个相关介绍小学国防教育材料教育的解答,让我们一起看看吧。

  1. 国防科学技术大学有那些专业?
  2. 国防科大都有什么专业?
  3. 材料学在军事航空领域有多重要?

国防科学技术大学有那些专业

本科专业:材料科学与工程、 测控技术与仪器大气科学、大数据工程、 导弹工程、导航工程、地球信息科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、俄语、仿真工程 、飞行器设计与工程、管理科学与工程类光电信息科学与工程、国际事务与国际关系、海洋技术、核工程与核技术、机械工程、计算机科学与技术、军事海洋学、空间科学与技术、雷达工程、目标工程、软件工程数学与应用数学、通信工程、外交学 、网电指挥与工程、网络工程网络空间安全、无人系统工程、无人装备工程、物理学、物联网工程、信息安全、信息对抗技术 、信息工程、应用气象学、应用统计学、运筹与任务规划、侦察情报、指挥信息系统工程等专业。国防科技大学是全国首批具有硕士博士学位授予权的院校之一。学科覆盖了哲学、经济学、法学文学、理学、工学、军事学、管理学8个学科门类,34个一级学科,形成了以工为主,理工结合,理、工、军、管、文协调发展综合性学科体系,是我军学科门类最齐全、学科点最多的综合性大学。截止2016年底,学校共拥有20个一级学科博士点、24个一级学科硕士点;拥有应用统计、应用心理、工程、公共管理(MPA)4个专业学位类别,其中,工程硕士涵盖14个领域,工程博士涵盖2个领域。参考资料2017年本科招生专业介绍.国防科技大学[引用时间2018-4-3]

国防科大都有什么专业?

学校设有航天与材料工程学院 理学院 机电工程及自动化学院 电子科学与工程学院 信息系统与管理学院 计算机学院 光电科学与工程学院 人文社会科学学院 指挥军官基础教育学院 继续教育学主要开展以下专业:数学力学:非线性数学、信息压缩和信息安全的数学理论、数据融合与试验评估的数学理论与方法、空气动力学物理:原子分子物理、气动光学、量子信息与量子计算生物:生物信息技术微/纳米技术:微机电系统、纳米功能材料与纳米器件计算机:微处理器设计理论与方法、高可信软件和安全系统软件的理论与方法、光计算机体系结构电子与光电:信息获取与处理的理论与方法、光子晶体理论与应用控制与系统:协同规划与协同控制、仿人型机器人材料与化学:材料设计理论与制备、高分子组装化学管理:C4ISR系统理论、管理理论与方法

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(图片来源网络,侵删)

材料学在军事航空领域有多重要

材料学在航空工业上起着至关重要的作用现代的战斗机大量使用复合材料和钛合金,航空发动机也使用了复合材料,钛合金,单晶耐高温合金。整个航空工业的发展都离不开材料学,可以没有材料学就没有如今的航空工业。

而材料学主要是研究材料的性质,结构,组成,工艺,和使用性能之间相互关系的学科。另外,材料学的主要目的就是为材料的设计,制造,工艺优化,合理使用提供良好的科学依据。

先来看看材料学在战斗机上的应用

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(图片来源网络,侵删)

早期的飞机使用的材料有木材,帆布;之后用了钢材,铝合金;再后来用了钛合金,复合材料。战斗机的速度越来越快,性能越来越强。虽说战斗机性能的提升不单单是材料学的贡献,但是材料学却起着至关重要的作用。可以看到的是,随着材料学的发展,也推动了战斗机的发展。就比如当今的三代机和四代机所用材料的差别,歼10A战斗机的机体材料中大约6%为复合材料,而歼20机身复合材料的用量达到了20%。歼11B战斗机机身复合材料用量为10%,到了歼31时,其复合材料用量在20%-30%之间。

美系战斗机中,F15钛合金用量为27%,复合材料为2%。到了F22时,钛合金用量占位63%,复合材料用量占26%,而F35战斗机的复合材料用量更高。可以看到定位是,先进材料的使用可以显著减轻战斗机的重量,提升性能。当然了,除了基本的机体材料之外,还有隐身战机常用的吸波涂料。

再来看看材料学在航空发动机中的应用

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随着对战斗机性能要求提高,航空发动机的推力,使用寿命,可靠性也得随之增加。现在的航空发动机使用的先进材料主要有钛合金,碳纤维复合材料,陶瓷基复合材料,单晶材料,金属间化物等等。

想要提升航空发动机的推力,目前也只有选择“提升涡前温度,增大进气流量,扩大涵道比”这三方。较为常用的就是提升涡前温度,涡前温度每提升100℃,发动机的推力就增大20%。而提高涡前温度的有效办法就是提高涡轮叶片的耐高温性能,这就需要性能强悍的材料来制造涡轮叶片了。

像F119和F135发动机的高压涡轮叶片就使用了CMXS-10第三代单晶耐高温材料,而F110和F100发动机用的应该是CMXS-4第二代单晶耐高温合金材料。也正是材料学的发展,使得航空发动机的涡前温度得到了显著的提升,最终作用到航空发动机的推力增大不少。要知道航空发动机内部的温度高达上千摄氏度,但是从外表上摸起来,根本就不烫手,这样的结果全靠材料学的发展。所以说,航空发动机基本上是靠堆材料来提升性能的。

先进材料在战斗机和航空发动机上面的应用,给两者的性能带来了明显的提升,材料学的发展,涉及到了众多的领域,不仅仅是航空工业而已。只能说,材料学在航空工业中的应用相对其他行业来说比较广泛,比较明显而已。

到此,以上就是小编对于小学国防教育材料教育的问题就介绍到这了,希望介绍关于小学国防教育材料教育的3点解答对大家有用。