• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.基本情况
  • 4.所含二级学科
  • 4.1.飞行器设计
  • 4.2.航空宇航推进理论与工程
  • 4.3.制造工程
  • 4.4.人机环境工程
  • 4.5.航空发动机
  • 5.重点学科名单
  • 6.学科排名

航空宇航科学与技术

航空宇航科学与技术是20世纪初期和中期先后创建并迅速发展的科学与技术领域,它是以数学、物理学以及现代技术科学为基础,以飞行器设计、推进理论与工程、制造工程、人机与环境工程等专业为主干的高度综合的学科体系。航空宇航科学与技术综合应用许多其他学科和工程技术的最新成果。

基本信息

  • 中文名

    航空宇航科学与技术

  • 一级学科

    航空宇航科学与技术

  • 二级学科

    飞行器设计

  • 研究范围

    推进理论和新推进方案

  • 类型

    航空技术

基本情况

一级学科:0825 航空宇航科学与技术

数学、力学、化学、动力工程与工程热物理、材料科学与工程、机械工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、医学以及低温与真空技术等,都对航空航天事业的发展发挥了重要作用。这些学科和技术在航空航天应用中交叉渗透产生了一个新的学科群,使航空宇航形成了一个完整的学科体系,而航空航天的发展不断提出的新问题和新要求,又促进了相关学科和技术的进步和发展。

航空航天技术的发展对国民经济众多部门和社会生活的许多方面产生了重大影响,为交通运输、通信广播、导航、测绘、气象、地质勘探、资源调查、环境保护、工业、农业与林业等不断提供新的先进手段和条件。航空航天技术为国民经济各个部门带来了重要的直接或间接的经济效益与社会效益。航空航天技术对推动科学研究的发展有着特殊的作用。

航空技术为人类提供了从空中观察自然界的状况与变化的手段;航天技术开辟了从太空观察、研究地球和整个宇宙的新时代,更新与丰富了人类对地球、太阳系和宇宙的认识,推动了天文学、物理学、生物学、大气科学、海洋科学、地质学、地理学等的发展。

载人航天器为人类创造了具有特殊条件的空间实验室,用以开展物理、化学、生物学、医学、新材料与新工艺等方面的研究工作。航空航天技术的军事应用,使军事装备和技术,以至作战战略与战术都发生了根本性的变化。航空航天工业是本世纪发展最快的新兴工业,是典型的知识密集和技术密集的高科技领域。

航空宇航科学和航空航天工业发展的程度体现了一个国家的综合国力,直接反映一个国家科学技术、国防建设和国民经济现代化的水平。

随着世界新技术革命的迅猛发展,航空航天技术在21世纪必将取得更大进步,使飞行器能够飞得更快、更远,而且更安全、更经济,为人类拓展活动空间、开发空间资源提供强大的手段与条件,并将对整个科学技术与国民经济发展作出更大的贡献。

所含二级学科

飞行器设计

一、学科概况

飞行器包括飞机、直升机、飞艇与气球、导弹、地效飞行器、卫星、宇宙飞船、弹道导弹与运载火箭、空间站、深空探测器、航天飞机等。

飞行器设计是研究飞行器总体设计、飞行器结构设计、飞行力学与控制的一门综合性很强的学科。它是航空宇航科学与技术学科的重要组成部分和主干学科之一,其发展和水平对航空宇航技术的进步具有十分重要的作用,并对相邻学科和相关高新技术的发展,以及相关工业部门与国防的现代化也有重要影响。

二、培养目标

1.博士学位应具有现代飞行器设计方面坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入地了解现代飞行器设计发展状况、发展方向以及研究前沿,并能熟练地掌握运用计算机和先进的实验及测试技术解决本学科中的理论与工程问题;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力;具有独立从事科学研究的能力,研究中有所创新;有严谨求实的科学态度和作风;能胜任高等院校、设计与科研院所和生产使用部门的教学、科研、技术开发和管理工作。

2.硕士学位应具有坚实的现代飞行器设计方面的基础理论和系统的专门知识,了解本学科研究现状、发展趋势及国内外研究前沿,能熟练地掌握计算机和实验测试技术,初步具有独立从事与现代飞行器设计相关的科学研究和工程设计的能力;较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料;有严谨求实的科学态度和作风;可在设计与科研院所、高等院校、生产和使用部门从事本专业或相邻专业的科研、教学、工程技术和管理工作。

三、业务范围

1.学科研究范围

(1)飞行器总体设计:飞行器设计理论与方法,飞行器总体综合设计,飞行器先进气动布局研究,飞行器制导与控制系统设计,作战效能分析,飞行器设计系统工程与可靠性工程,飞行器设计井行工程,飞行器隐身设计。