哈尔滨工业大学《材料结构与力学性能》考研大纲_哈工大考研论坛

合集下载

哈工大803考纲

哈工大803考纲

哈工大803考纲的详细内容如下:
**一、理论力学**
1. 运动学部分:掌握平面运动刚体的描述,速度和加速度的瞬时平移不变性,点的速度和加速度的投影法;动力学部分:掌握牛顿三定律及其应用,质点在简单弹性恢复弹簧系统作用下的振动。

**二、材料力学**
1. 应力和应变基本概念及性质;材料的力学性能;杆件的基本变形:拉伸(压缩)、弯曲、剪切(切)以及组合变形的概念和计算。

2. 杆件拉伸(压缩)或弯曲时横力弯曲时的强度计算;复杂应力状态及其分类;组合变形杆件的强度计算。

**三、材料力学性能试验方法**
1. 拉伸(压缩)试验的主要步骤、数据处理及强度指标;硬度试验的目的和方法。

2. 弯曲试验的目的和方法。

**四、流体力学**
1. 流体的主要物理性质;流体静压强的基本概念;流体运动的基本概念(流场、流体流动现象、流体运动方程)。

2. 流体动力学基本方程(伯努利方程、连续性方程、动量定理、动量矩定理及其应用)。

五、热工基础**
**
1. 工质的基本热物理性质,传热过程和热交换器的工作原理和基本概念。

2. 热传导和热对流的基本规律及其宏观表现(热平衡方程)。

3. 辐射传热的基本概念和基本定律(普朗克辐射定律),热辐射的基本性质。

以上内容供大家参考,实际考纲内容可能会根据年份有所变化,请以当年公布的考纲为准。

哈尔滨工程大学材力大纲-17页文档资料

哈尔滨工程大学材力大纲-17页文档资料
1.理解和掌握静压强及其特性。
2.理解欧拉平衡微分方程的推导,理解欧拉平衡微分方程的物理意义。
3.掌握流体静压强基本方程,掌握点压强的计算方法,掌握压强的计算基准和表示方法,掌握静压强分布图,了解压强的测量方法。
4.掌握计算作用于平面上的液体总压力。
5.掌握计算作用于曲面上的液体总压力。
三、流体运动学
4 截面的几何性质
主要内容:截面的静矩和形心,惯性矩、惯性积和惯性半径,平行移轴公式,转角公式、主惯性矩。
基本要求:截面形心的计算、组合截面惯性矩的平行移轴公式,主惯性矩、形心主惯矩。
5 平面弯曲
主要内容:平面弯曲概念,计算简图,梁的内力(剪力、弯矩),剪力方程、弯矩方程,剪力图、弯矩图,载荷集度、剪力、弯矩关系,横截面正应力、弯曲剪应力,梁的强度计算,非对称截面平面弯曲,弯曲中心,梁的转角、挠度,挠曲线、挠曲线方程,挠曲线微分方程,求解挠曲线微分方程的积分法迭加法,简单超静定梁。
11 交变应力与疲劳强度
主要内容:交变应力和疲劳强度的概念,对称循环材料持久极限的测定,影响材料持久极限的因素,对称循环构件疲劳强度计算,非对称循环构件疲劳强度计算,弯扭组合交变应力构件的疲劳强度计算,提高构件疲劳强度的措施。
基本要求:交变应力和疲劳强度的概念,对称循环材料持久极限的测定,影响材料持久极限的因素,对称循环构件疲劳强度计算,非对称循环构件疲劳强度计算。
考试总分:150分 考试时间:3小时 考试方式:笔试
考试题型: 计算题(90分)
简答题(30分)
分析题(30分)
考试科目名称: 805材料力学
考查要点:
1 材料力学的重要概念
主要内容:材料力学的任务,构件的模型简化,内力、应力、变形和应变,构件基本变形形式。

[872]结构力学哈工大考纲

[872]结构力学哈工大考纲

s2020年硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:结构力学考试科目代码:872一、考试要求要求考生全面系统地掌握结构力学的基本概念、基本理论和基本方法。

并且能综合运用结构力学的理论、方法分析解决具体的问题。

二、考试内容1)杆系结构组成分析●自由度、计算自由度●静定结构组成规则,杆件体系几何组成分析2)静定结构受力分析●静定梁、刚架、组合结构、三铰拱和桁架结构的内力计算●静定结构的一般性质3)静定结构的位移计算●变形体虚功原理●单位荷载法,图乘法,互等定理●荷载作用、温度作用、支座移动、制造误差所引起的结构位移计算4)超静定结构受力分析●超静定次数的确定●力法解超静定结构(梁、刚架、组合结构、桁架)由荷载作用、温度作用、支座移动、制造误差所引起的内力●位移法基本未知量和基本结构的确定●位移法解超静定结构(梁、刚架)由荷载作用、支座移动所引起的内力●力矩分配法解超静定结构●超静定结构的位移计算●超静定结构内力计算结果的校核5)移动荷载作用下的结构分析●静力法作静定结构内力及支座反力影响线●机动法作静定结构内力及支座反力影响线●最不利荷载位置的确定三、试卷结构考试时间: 180分钟;试卷满分:150分1)题型结构●客观题(填充题和单项选择题)(60分)●分析计算题(90分)2)内容结构●杆系结构组成分析(10-20分)●静定结构受力分析(40-50分)●结构位移计算(15-25分)●超静定结构受力分析(50-60分)●移动荷载作用下的结构分析(15-25分)四、参考书目1、结构力学教程(Ⅰ)龙驭球、包世华主编高等教育出版社2003年5月第一版2、结构力学(Ⅰ)王焕定、章梓茂、景瑞编著高等教育出版社2010第3版。

哈工大物理考研考试大纲

哈工大物理考研考试大纲

哈工大物理考研考试大纲哈工大物理考研考试大纲详述在准备哈尔滨工业大学的物理研究生入学考试时,了解和熟悉考试大纲是至关重要的。

它提供了考试内容、考试形式以及评价标准等信息,使考生能够有针对性地进行复习和准备。

本文将详细解析哈工大物理考研考试大纲,并提供一些备考建议。

首先,我们来看看哈工大物理考研考试大纲的主要内容。

根据历年的大纲,考试分为两部分:基础理论知识与实验技能测试。

基础理论知识部分涵盖了大学本科阶段所学的物理学基础知识,包括力学、热学、电磁学、光学和量子力学等五个主要领域。

实验技能测试则主要考察学生的实验设计、数据处理、仪器操作等方面的能力。

对于基础理论知识部分,考生需要对每个领域的基本概念、基本原理和基本方法有深入的理解和掌握。

例如,在力学部分,考生需要理解牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律等内容;在电磁学部分,考生需要掌握库仑定律、安培环路定理、法拉第电磁感应定律等内容。

同时,考生还需要具备运用这些知识解决实际问题的能力。

至于实验技能测试部分,考生需要熟练掌握实验设备的操作方法,能够独立设计并完成实验,准确记录和分析实验数据,撰写规范的实验报告。

这部分的考核旨在评估考生的实际动手能力和科研潜力。

接下来,我们来看一下哈工大物理考研考试的形式。

基础理论知识部分采用闭卷笔试的形式,考试时间为180分钟。

实验技能测试部分则以实验操作和口头答辩的形式进行,考试时间为120分钟。

最后,我们来了解一下哈工大物理考研考试的评价标准。

基础理论知识部分的总分为150分,实验技能测试部分的总分为100分。

两部分的得分分别占总成绩的60%和40%。

这意味着,尽管基础理论知识部分的分数更高,但实验技能测试部分同样重要,不容忽视。

在备考过程中,考生应根据考试大纲的要求,制定科学合理的复习计划。

对于基础理论知识部分,可以通过阅读教材、做习题、参加模拟考试等方式进行复习。

对于实验技能测试部分,除了通过实验课程进行实践训练外,还可以通过查阅文献、观看视频教程等方式提高自己的实验技能。

哈尔滨工业大学第三届材料科学与工程学科博士生论坛

哈尔滨工业大学第三届材料科学与工程学科博士生论坛

11:30~11:50 马向雨 铁基层状复合材料 设计及磁屏蔽机理
13:00~13:20 李成栋 碳纳米管增强镁基 复合材料的制备与组织性能研究
13:20~13:40 欧利德 Research on synthesis and reaction mechanisms of in situ aluminum composites fabricated in Al-CSiO2 system by reaction hot pressing
11:10~11:30 张秀萍 TZ3Y20A复相陶瓷 的优化设计与制备及力学性能
11:30~11:50 韩兆祥 结构/储电一体化碳 纤维复合材料体系设计与性能研究
13:00~13:20 王冠辉 玻璃钢管材在含 CO2流体中的腐蚀行为与寿命预测研究
13:20~13:40 周睿 钛及钛表面微弧氧
09:30~09:50 刘成财 铝合金EBW焊缝成 形机理研究
09:50~10:10 舒凤远 装备铝合金窄间隙 焊接技术研究
10:10~10:30 傅卫 结晶器铜板表面激 光熔覆涂层设计及实现
10:30~10:50 柴戡 Sn基钎料在Zr-CuAl-Ni系金属玻璃表面的作用机制及扩散动 理学
15:00~15:20 赵运强 高强铝合金搭接结 构搅拌摩擦焊接工艺及组织性能研究
15:20~15:40 张宗郁 飞机导管自动装配 与焊接路径动态补偿技术研究
15:40~16:00 马英鹤 高频旋转磁场作用 下AlCr靶高频电弧放电及大颗粒抑制研究
16:00~16:20 吕文泉 TiAlBN高温润滑薄 膜制备工艺及其微观组织分析
1料0:的10改~1性0:及30电化丰学炳性梅能高研功究率TiO2负极材
10:30~10:50 王慧鑫 锂离子电解液体系 中石墨烯的电化学性能研究

哈工大研究生大纲

哈工大研究生大纲

哈工大研究生大纲
哈尔滨工业大学研究生考试大纲包括多个科目,具体如下:
1.高等数学:主要考察极限、连续、导数、积分等基本概念和定理,
以及其在几何与物理方面的应用。

2.线性代数:主要考察矩阵、向量、线性方程组、特征值与特征向
量等基本概念和性质,以及其在数学、工程和科学计算等方面的应用。

3.概率论与数理统计:主要考察概率、随机变量、随机过程、统计
推断等基本概念和性质,以及其在数据分析、工程和自然科学等方面的应用。

4.数值分析:主要考察数值计算的基本原理和方法,包括代数方程
求解、数值微积分、线性方程组求解、矩阵特征值与特征向量求解等。

5.计算机组成原理:主要考察计算机系统的基本组成和工作原理,
包括计算机的运算器、控制器、存储器、输入输出设备等。

6.计算机网络:主要考察计算机网络的基本原理和协议,包括
TCP/IP协议栈、路由协议、网络安全协议等。

7.数据结构与算法:主要考察常见的数据结构和算法,包括数组、
链表、栈、队列、二叉树等数据结构,以及排序、查找、图论算法等。

需要注意的是,不同专业的考试大纲可能会有所不同,具体以各学院公布的考试大纲为准。

871材料力学哈工大大纲

871材料力学哈工大大纲

cailiao考试大纲一、考试要求考生要对工程设计中有关构件的强度、刚度、稳定性等问题有明确的认识,全面系统地掌握材料力学的基本概念、基本定律及必要的基础理论知识,同时应具备一定的计算能力及较强的分析问题及综合运用材料力学知识解决问题的能力。

二、考试内容1)几种基本变形形式下杆件的强度及刚度计算问题·轴向拉伸及压缩的概念、轴力图、横截面上的应力、许用应力及强度条件、轴向拉压杆的变形计算及胡克定律·剪切的概念及实例。

剪切与挤压的实用计算·扭转的概念。

圆轴横截面上的应力及切应力强度条件、切应力互等定理、剪切胡克定律。

圆轴扭转角的计算公式及刚度条件。

扭转时弹塑性扭矩的计算。

·平面弯曲的概念及实例。

熟练绘制剪力图与弯矩图。

梁横截面上的正应力、切应力计算公式及强度条件。

用积分法及叠加法计算弯曲变形。

梁的弹塑性弯矩的计算。

2)超静定问题·轴向拉伸压缩超静定计算,温度应力及装配应力·求解超静定梁及其弯曲内力、弯曲应力、弯曲变形的综合性问题3)平面图形的几何性质·静矩、惯性矩、惯性积的定义、形心位置·惯性矩与惯性积的平行移轴公式,形心主轴的概念4)能量法·外力功与变形能的计算·卡氏定理、莫尔定理及其应用·运用卡氏定理及莫尔定理解超静定问题5)应力状态及强度理论·应力状态的概念·运用解析法求平面应力状态下任意斜截面上的应力、主应力、最大切应力。

梁的主应力迹线。

应力圆的概念。

平面应力状态下的广义胡克定律及其综合应用·空间应力状态下任一点主应力与最大切应力及三向应力圆·体积应变、体积改变比能与形状改变比能·材料的两种失效形式·四个强度理论的相当应力及强度条件的应用6)组合变形·斜弯曲、偏心压缩、拉伸与弯曲等组合变形时应力的计算及强度条件·截面核心的概念·弯扭组合及拉弯扭组合时的应力计算及强度条件7)压杆稳定·稳定的概念·各种支承时压杆的临界力、长度系数、临界应力、惯性半径及欧拉公式的适用范围·压杆的稳定校核、安全因数法、稳定系数法8)动应力计算·动应力的概念。

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目摘要:1.哈尔滨工业大学材料考研简介2.哈工大材料考研的科目3.备考建议正文:哈尔滨工业大学,简称哈工大,是一所以工学为主,工、理、管、文协调发展的全国重点大学。

材料科学与工程专业是哈工大的优势专业之一,历年来吸引了大量考生报考。

本文将为您详细介绍哈工大材料考研的科目及备考建议。

一、哈工大材料考研的科目哈工大材料考研主要分为初试和复试两个阶段。

初试阶段主要包括以下科目:1.思想政治理论:主要考察考生对马克思主义哲学、中国特色社会主义理论体系、科学社会主义和国际共产主义运动等方面的掌握程度。

2.英语一:主要考察考生的英语阅读、写作、翻译等能力。

3.数学一:主要考察考生的微积分、线性代数、概率论与数理统计等基本数学知识。

4.材料科学基础:主要考察考生对材料科学的基本概念、材料性能、材料制备等方面的掌握程度。

复试阶段主要包括以下科目:1.专业课面试:主要考察考生对材料科学领域的前沿动态、研究方向、实验技能等方面的了解。

2.英语口语与听力:主要考察考生的英语口语表达和听力理解能力。

二、备考建议1.制定合理的学习计划:合理安排时间,确保各科目均衡复习。

2.掌握考试大纲和重点:针对各科目考试大纲,深入理解重点知识点,强化训练。

3.多做真题和模拟题:通过做历年真题和模拟题,了解考试题型和难度,提高应试能力。

4.注重实践与理论结合:在复习材料科学基础等科目时,要注重理论知识与实际应用的结合。

5.提前准备复试:复试同样重要,要提前了解复试流程和要求,做好充分的准备。

总之,哈工大材料考研科目涉及面较广,考生需要全面备考。

2019年哈尔滨工业大学研究生入学822材料结构与力学性能考试大纲

2019年哈尔滨工业大学研究生入学822材料结构与力学性能考试大纲

2019年哈尔滨工业大学研究生入学822材料结构与力学性能考试大纲一、考试要求试卷内容分为两部分:第一部分为材料结构与缺陷;第二部分为材料力学性能。

材料结构与缺陷部分的基本要求是应考者需全面掌握晶体材料结构及其缺陷的基本概念、基本规律、基本原理,要求能灵活运用材料结构与缺陷的基本理论综合分析材料结构与性能的相关性。

材料力学性能的基本要求是:(1)理解并掌握材料弹性变形、塑性变形与断裂等基本力学行为的宏观规律及微观本质,并进一步了解应力状态、试样几何因素以及环境因素对材料力学行为的影响;(2)熟悉材料常用力学性能指标的意义、测试原理、影响因素及其应用范围,具有按照实际工作条件和相关标准、规范等正确选择试验方法和指标进行材料测试、评价及选择材料的能力,并了解改善材料力学性能的基本方法和途径。

二、考试内容1)材料结构与缺陷部分a:晶体学基础:原子的结合键、结合能;结合键的特点、与性能的关系;晶体学的基本概念;晶面指数、晶向指数的标定;晶面间距的计算;晶体的对称性。

b:晶体结构:典型纯金属的晶体结构;合金相的晶体结构;离子晶体结构;共价晶体结构;亚稳态结构。

c:晶体缺陷:晶体缺陷的分类、结构、表征、运动特性;空位和间隙原子形成与平衡浓度;位错的基本类型与表征、位错的运动与增殖、位错的弹性性质、实际晶体中的位错;界面、相界、孪晶界;位错及位错与其他晶体缺陷的交互作用。

d:相图:相图的基本规律、分析方法与应用;分析各种类型的二元相图及其晶体的结晶过程和组织;三元相图的基本知识。

2)材料力学性能部分a:材料基本力学性能试验:(1)掌握静载拉伸试验方法与拉伸性能指标的含义及测定,熟悉典型材料拉伸变形断裂行为与应力-应变曲线;(2)熟悉压缩、弯曲、扭转试验原理、特点及应用,了解应力状态对材料力学行为的影响;(3)掌握布氏、洛氏、维氏硬度试验原理、特点及应用范围。

b:材料变形行为与变形抗力:(1)掌握弹性变形行为及其物理本质,熟悉材料的弹性常数及其工程意义;(2)熟悉材料塑性变形行为及其微观机制,了解材料物理屈服现象;(3)了解材料的理论与实际屈服强度、微观与宏观屈服应力及宏观屈服判据;(4)了解材料强化的基本途径与常用方法。

2024考研材料力学考试大纲

2024考研材料力学考试大纲

材料力学是硕士研究生入学考试的基础科目之一,主要考查学生对材料力学基本概念、基本理论和基本方法的综合运用能力。

【考试内容】一、静力学部分1. 静力学基本概念和公理2. 弹性体的受力分析和变形3. 杆件的基本变形和平衡问题二、拉伸与压缩1. 轴向拉伸与压缩的概念和杆件的强度计算2. 应力状态的分析与安全系数三、扭转与弯曲1. 扭转的概念和扭转变形计算2. 弯曲的概念和梁的弯曲变形计算3. 弯曲应力计算和强度条件四、应力状态理论与强度理论1. 应力状态的概念和计算方法2. 强度理论的应用和工程应用分析五、能量方法与静不定结构1. 能量方法在材料力学中的应用2. 静不定结构的分析方法六、连接与轴的应力计算1. 焊接、胶接等连接的应力计算2. 轴的应力和强度计算七、压杆稳定问题1. 压杆稳定的概念和临界载荷计算2. 工程中压杆稳定问题的分析方法1. 考生能够正确理解材料力学的基本概念、基本理论和基本方法。

2. 考生能够应用静力学公理、杆件的基本变形和强度条件解决实际工程问题。

3. 考生能够根据拉伸与压缩、扭转与弯曲等实验结果进行强度和刚度计算。

4. 考生能够掌握应力状态理论与强度理论,能够应用这些理论解决实际工程问题。

5. 考生能够应用能量方法和静不定结构分析方法解决相关问题。

6. 考生能够正确分析各种连接和轴的应力,并能够进行强度计算。

7. 考生能够掌握压杆稳定问题,并能够进行相关计算和分析。

【题型与难度要求】1. 选择题:考察学生对基本概念、基本理论和基本方法的掌握情况,难度较低。

2. 填空题:考察学生对杆件的基本变形和强度条件等知识的掌握情况,难度中等。

3. 简答题:考察学生对拉伸与压缩、扭转与弯曲等实验结果的强度和刚度计算,以及应力状态理论与强度理论的应用,难度中等偏高。

4. 分析题:考察学生解决实际工程问题的能力,难度较高。

【注意事项】1. 考生需要正确理解材料力学的基本概念、基本理论和基本方法,并能够灵活运用。

哈尔滨工业大学材料力学专业课考试科目、参考书及考试大纲

哈尔滨工业大学材料力学专业课考试科目、参考书及考试大纲

(一)、考试科目报考哈尔滨工业大学材料科学与工程学院材料加工工程学科(包括焊接、铸造、锻压三个方向)的研究生初试专业课考试科目为:材料科学与工程基础[包括大学物理学部分(占50分)和金属学与热处理原理部分(占100分)]题型参考2007年考研初试真题。

(二)、参考书参考书目如下:大学物理学《大学物理学》(第一~三册)张三惠清华大学出版社金属学与热处理《金属学与热处理原理》崔忠圻、刘北兴编哈工大出版社,2004(三)、考试大纲2009年硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:材料科学与工程基础考试科目代码:840“材料科学与工程基础”为材料科学与工程一级学科考试科目,答题时间为180分钟,共150分,内容分为两部分。

第一部分为公共知识部分,内容为“大学物理学”,占50分;第二部分为选答题部分,占100分,选答题部分分为六组,考生根据选报的二级学科或研究方向选择六组试题中的之一。

公共知识部分考试大纲“大学物理学(必答)”部分考试大纲一、考试要求“大学物理学”部分满分为50分,是报考哈尔滨工业大学材料科学与工程学院各二级学科考生必答部分。

大学物理学考题主要包括力学、热学和电磁学三大部分,主要参考教材为张三惠主编《大学物理学》(第一~三册,清华大学出版社出版)。

大学物理学试题部分的基本要求是:(1)物理概念清晰,理解并掌握力学、热学和电磁学的基本物理原理和方法;(2)能够利用物理学的基本原理和方法解决相关的物理问题。

二、考试内容1)力学部分a:动量与角动量:质点系的动量定理,动量守恒定律,质心运动定理,质点及质点系角动量定理及守恒定理。

b:功和能:保守力与势能、机械能守恒定律,碰撞。

2)热学部分a:气体动理论:温度的微观意义,能量均分定理,麦克斯韦速率分布定律,气体分子平均自由程。

哈工大机械考研大纲

哈工大机械考研大纲

哈工大机械考研大纲一、考试科目与试卷结构本考试大纲规定了哈工大机械考研科目为材料力学和机械原理,满分为300分。

考试时间为180分钟。

(一)材料力学(满分150分)1. 重点考查对材料力学基本概念和基本原理的掌握情况,包括应力、应变、强度、刚度等概念,以及胡克定律、弹性模量等基本原理。

2. 重点考查对材料力学基本公式的运用能力,包括基本变形、组合变形、超静定等问题所涉及的强度、刚度计算公式。

3. 重点考查对材料力学问题的分析、计算和综合应用能力,包括静不定梁、压杆稳定、疲劳强度等问题。

(二)机械原理(满分150分)1. 重点考查对机械原理的基本理论、基本方法的掌握情况,包括机构运动学、动力学的原理和方法,以及机械系统的总体设计方法。

2. 重点考查对机械系统的运动方案设计、运动学分析和动力学计算能力,包括机构组合、机构选型、尺寸综合等问题。

3. 重点考查对现代机械设计理论的了解和应用能力,包括数字化设计、智能化设计等方法。

二、考试范围与内容(一)材料力学考试范围与内容1. 杆件在拉伸、压缩、弯曲和剪切等基本力学作用下的强度计算;2. 应力状态的分析和疲劳强度计算;3. 组合变形和复杂应力状态下的强度计算;4. 材料力学实验及其设计;5. 工程材料的力学性能和实验方法。

(二)机械原理考试范围与内容1. 机构运动学的基本原理和方法,包括运动学公式、运动副的性质和分类等;2. 机构动力学的基本原理和方法,包括动力学方程、原动机的功率和效率等;3. 机械系统的总体设计和总体优化方法,包括运动方案设计、运动传递路线规划等;4. 常用机构的分析和设计方法,包括连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等;5. 现代机械设计理论的应用,包括优化设计、有限元分析等。

三、题型与难度要求(一)选择题:主要考查学生对基本概念、基本原理的掌握情况,难度较小。

(二)填空题:主要考查学生对基本公式、基本方法的运用能力,难度适中。

(三)简答题:主要考查学生对材料力学和机械原理问题的分析、计算能力,难度较大。

哈工大材料力学第4章材料的力学性能 应力应变关系

哈工大材料力学第4章材料的力学性能   应力应变关系

第4章 材料的力学性能 应力应变关系 章
4-2 轴向拉伸与压缩实验 (4)铸铁的压缩试验 ) 与拉伸时相比, 与拉伸时相比,铸铁压缩时强度极 限很高, 例如, 限很高 , 例如 , HT150 压缩时的强度 极限约为拉抻时强度极限的四倍。 极限约为拉抻时强度极限的四 抗压强度远大于抗拉强度,这是铸铁力学性能的重要特点, 抗压强度远大于抗拉强度,这是铸铁力学性能的重要特点, 也是脆性材料的共同特点。 也是脆性材料的共同特点。 铸铁试件受压缩发生断裂时, 断裂面与轴线大致成45°的 铸铁试件受压缩发生断裂时 , 断裂面与轴线大致成 的 倾角,这表明铸铁试件受压时断裂是因最大切应力所致。 倾角,这表明铸铁试件受压时断裂是因最大切应力所致。
σp =
Fp A
第4章 材料的力学性能 应力应变关系 章
4-2 轴向拉伸与压缩实验 (1)低碳钢的拉伸试验 )
• 第二阶段 第二阶段——屈服(流动)阶段 (曲线 段 ) 屈服(流动) 曲线bc段 屈服 外力在小范围内波动,但变形显著增加。 外力在小范围内波动,但变形显著增加。即,材料暂时失去 了抵抗变形的能力。 了抵抗变形的能力。 在此阶段某一时刻卸载为零,弹性变形消失,而还有一部分 在此阶段某一时刻卸载为零,弹性变形消失, 变形被永久地保留下来,称此变形为塑性变形 塑性变形。 变形被永久地保留下来,称此变形为塑性变形。试件表面出 滑移线(与试件轴线成45度角度 度角度)。 现滑移线(与试件轴线成 度角度)。
Fb σb = A
第4章 材料的力学性能 应力应变关系 章
4-2 轴向拉伸与压缩实验 (1)低碳钢的拉伸试验 )
• 第四阶段 第四阶段——颈缩破坏阶段 (曲线 ef 段 ) 颈缩破坏阶段 过了强化阶段,试件某一局部处直径突然变小, 过了强化阶段,试件某一局部处直径突然变小,称此现象为 颈缩。此后,试件的轴向变形主要集中在颈缩处。 颈缩。此后,试件的轴向变形主要集中在颈缩处。 颈缩处试件横截面面积急剧减小, 颈缩处试件横截面面积急剧减小,试件所承受的载荷也迅速 降低,最后在颈缩处试件被拉断。 降低,最后在颈缩处试件被拉断。

黑龙江省考研材料科学与工程复习资料材料结构与性能分析

黑龙江省考研材料科学与工程复习资料材料结构与性能分析

黑龙江省考研材料科学与工程复习资料材料结构与性能分析材料结构与性能分析是黑龙江省考研材料科学与工程专业的重要复习资料。

本文将从材料结构和性能分析两个方面进行探讨,旨在帮助考生全面了解和掌握该专业的核心知识。

一、材料结构分析材料结构是指材料内部原子、离子或分子在空间中的排列方式和相互关系。

了解材料的结构对于研究其性能具有重要意义。

常用的材料结构分析方法有晶体学、电子显微镜技术和X射线衍射技术等。

1. 晶体学晶体学是研究晶体结构的学科,通过晶体学的研究,可以确定材料的晶体结构、晶格常数、晶胞参数等重要信息。

晶体学研究的基础是晶体结构分析,其主要手段是X射线衍射和电子衍射技术。

通过这些手段,可以确定材料的平面组织和晶体结构。

2. 电子显微镜技术电子显微镜技术是研究材料微观结构的重要手段,可以观察到材料的晶界、位错和相变等微观结构特征。

传统的电子显微镜技术主要包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)两种。

3. X射线衍射技术X射线衍射技术是一种研究材料结构的重要方法,通过测量材料对X射线的衍射图样来分析材料的结构信息。

X射线衍射可以确定材料的晶体结构、晶系参数和结晶度等重要参数。

二、材料性能分析材料性能是指材料在特定条件下发挥的各种特征和功能。

为了评估和优化材料的性能,需要进行各种性能分析实验。

1. 机械性能测试机械性能测试是对材料抵抗外力的能力进行评估的重要手段。

其中,拉伸试验、硬度测试、冲击试验等是常用的机械性能测试方法。

通过这些测试,可以了解材料的强度、硬度、韧性、脆性等机械性能参数。

2. 热性能测试热性能测试是研究材料在高温或低温条件下的性能变化规律的重要方法。

常用的热性能测试包括热膨胀试验、热导率测量、热稳定性测试等。

这些测试可以了解材料的热膨胀系数、热导率和耐高温性能等。

3. 电化学性能测试电化学性能测试是针对电子和离子在材料中的传输特性进行评估的方法。

常用的电化学性能测试包括电导率测试、电化学阻抗谱测量等。

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目哈工大材料考研科目是考生们报考哈尔滨工业大学材料科学与工程专业研究生的必考科目。

它的内容生动、全面,同时也具有很强的指导意义。

首先,哈工大材料考研科目主要包含以下几个方面的内容:材料科学基础、材料物理与化学、材料性能与测试、材料制备与加工以及材料应用与发展。

这些方面分别对应了材料科学与工程领域中的基础理论、实验技术与方法以及工程应用等方面,涵盖了该专业的主要内容。

在材料科学基础方面,考生需要熟悉材料的结构与性能、晶体学和晶体缺陷、固体物理、有机化学等内容。

这些知识是理解材料的本质和特性的基础,对于进一步的研究和应用是非常重要的。

在材料物理与化学方面,考生需要了解材料的物理性质与化学特性,包括材料的内部结构、原子与分子的排列和运动规律、材料的各种物理现象以及与化学反应相关的内容。

这部分内容是研究材料性质和进行材料改性的基础。

材料性能与测试是考生们需要掌握的另一个方面。

在这个部分,考生需要了解各种材料性能的测试和评价方法,包括力学性能、热性能、电学性能、磁学性能等。

同时,还需要学习各种实验技术和测试仪器的使用方法,以及实验数据处理和分析的方法。

材料制备与加工是材料科学与工程专业的核心内容之一。

在这个方面,考生需要了解各种材料的制备方法和工艺技术,包括传统材料、功能材料和新型材料的制备和加工。

此外,还需要学习与材料制备相关的工艺流程、设备和工艺参数等内容。

最后,材料应用与发展是考生们需要关注的另一个方面。

在这个部分,考生需要了解材料在各个领域的应用,包括能源、环境、电子、航空航天等方面的应用。

同时,还需要了解材料科学与工程的最新研究动态和发展趋势,以便把握专业的前沿方向和研究重点。

总的来说,哈工大材料考研科目的内容生动、全面,对于考生们的指导意义也非常明确。

考生们需要注重基础知识的掌握,同时加强实践能力的培养,努力掌握材料科学与工程的核心理论和实验技术,以提升自己的专业素养和竞争力。

哈工大材料结构与力学性能知识点总结及往年试题

哈工大材料结构与力学性能知识点总结及往年试题

一、解释下列名词滞弹性:在外加载荷作用下,应变落后于应力现象。

静力韧度:材料在静拉伸时单位体积材科从变形到断裂所消耗的功。

弹性极限:试样加载后再卸裁,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。

比例极限:应力—应变曲线上符合线性关系的最高应力。

二、金属的弹性模量主要取决于什么?为什么说它是一个对结构不敏感的力学姓能?答案:金属的弹性模量主要取决于金属键的本性和原子间的结合力,而材料的成分和组织对它的影响不大,所以说它是一个对组织不敏感的性能指标,这是弹性模量在性能上的主要特点。

改变材料的成分和组织会对材料的强度(如屈服强度、抗拉强度)有显著影响,但对材料的刚度影响不大。

三、什么是包辛格效应,如何解释,它有什么实际意义?答案:包辛格效应就是指原先经过变形,然后在反向加载时弹性极限或屈服强度降低的现象。

特别是弹性极限在反向加载时几乎下降到零,这说明在反向加载时塑性变形立即开始了。

包辛格效应可以用位错理论解释。

第一,在原先加载变形时,位错源在滑移面上产生的位错遇到障碍,塞积后便产生了背应力,这背应力反作用于位错源,当背应力(取决于塞积时产生的应力集中)足够大时,可使位错源停止开动。

背应力是一种长程(晶粒或位错胞尺寸范围)内应力,是金属基体平均内应力的度量。

因为预变形时位错运动的方向和背应力的方向相反,而当反向加载时位错运动的方向与原来的方向相反了,和背应力方向一致,背应力帮助位错运动,塑性变形容易了,于是,经过预变形再反向加载,其屈服强度就降低了。

这一般被认为是产生包辛格效应的主要原因。

其次,在反向加载时,在滑移面上产生的位错与预变形的位错异号,要引起异号位错消毁,这也会引起材料的软化,屈服强度的降低。

实际意义:在工程应用上,首先是材料加工成型工艺需要考虑包辛格效应。

其次,包辛格效应大的材料,内应力较大。

另外包辛格效应和材料的疲劳强度也有密切关系,在高周疲劳中,包辛格效应小的疲劳寿命高,而包辛格效应大的,由于疲劳软化也较严重,对高周疲劳寿命不利。

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目

哈工大材料考研科目摘要:一、引言二、哈工大材料考研科目概述1.公共课2.专业课三、公共课复习策略1.政治2.英语3.数学四、专业课复习策略1.材料科学基础2.材料工程与应用3.材料力学五、备考建议1.制定合理的学习计划2.注重实践与理论相结合3.及时关注报考政策和招生信息六、结语正文:一、引言随着我国科技事业的发展,材料类专业越来越受到重视,越来越多的人选择报考哈尔滨工业大学的材料类专业。

为了帮助广大考生顺利通过考研,本文将详细介绍哈工大材料考研科目的设置以及复习策略。

二、哈工大材料考研科目概述1.公共课哈工大材料考研公共课主要包括政治、英语和数学。

这三门课程对于大多数考生来说都是必须要过的门槛。

因此,在复习公共课时,要注重打牢基础,强化训练。

2.专业课哈工大材料考研专业课主要包括材料科学基础、材料工程与应用和材料力学。

这三门课程是材料专业的核心课程,考查考生对材料类专业知识的掌握程度。

三、公共课复习策略1.政治政治复习应注重理论知识的掌握,关注时事政治,强化考点训练。

建议考生在复习过程中,紧跟大纲要求,系统学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论等基本理论,同时关注历年真题,提高应试能力。

2.英语英语复习应注重词汇、语法、阅读和写作四个方面的能力提升。

建议考生每天进行词汇背诵,加强语法学习,通过阅读英文材料提高阅读速度和理解能力,并通过模拟试题和真题练习提高写作水平。

3.数学数学复习应注重基础知识和解题技巧的训练。

建议考生从大纲出发,系统学习数学知识,逐步提高解题能力。

在复习过程中,要注意总结经验,善于归纳整理,形成自己的解题技巧。

四、专业课复习策略1.材料科学基础材料科学基础复习应注重理论知识的学习,强化概念理解。

建议考生从基本原理入手,系统学习材料的结构、性能、加工、测试等方面的知识,并关注学科前沿动态。

2.材料工程与应用材料工程与应用复习应注重实践与理论相结合,关注产业发展。

建议考生在学习过程中,注意将理论应用于实际工程案例,了解材料在各领域的应用,提高解决实际问题的能力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

哈尔滨工业大学《材料结构与力学性能》考研大纲
一、考试要求
试卷内容分为两部分:第一部分为材料结构与缺陷;第二部分为材料力学性能。

材料结构与缺陷部分的基本要求是应考者需全面掌握晶体材料结构及其缺陷的基本概念、基本规律、基本原理,要求能灵活运用材料结构与缺陷的基本理论综合分析材料结构与性能的相关性。

材料力学性能的基本要求是:(1)理解并掌握材料弹性变形、塑性变形与断裂等基本力学行为的宏观规律及微观本质,并进一步了解应力状态、试样几何因素以及环境因素对材料力学行为的影响;(2)熟悉材料常用力学性能指标的意义、测试原理、影响因素及其应用范围,具有按照实际工作条件和相关标准、规范等正确选择试验方法和指标进行材料测试、评价及选择材料的能力,并了解改善材料力学性能的基本方法和途径。

二、考试内容
1)材料结构与缺陷部分
a:晶体学基础:原子的结合键、结合能;结合键的特点、与性能的关系;晶体学的基本概念;晶面指数、晶向指数的标定;晶面间距的计算;晶体的对称性。

b:晶体结构:典型纯金属的晶体结构;合金相的晶体结构;离子晶体结构;共价晶体结构;亚稳态结构。

c:晶体缺陷:晶体缺陷的分类、结构、表征、运动特性;空位和间隙原子形成与平衡浓度;位错的基本类型与表征、位错的运动与增殖、位错的弹性性质、实际晶体中的位错;界面、相界、孪晶界;位错及位错与其他晶体缺陷的交互作用。

d:相图:相图的基本规律、分析方法与应用;分析各种类型的二元相图及其晶体的结晶过程和组织;三元相图的基本知识。

2)材料力学性能部分
a:材料基本力学性能试验:(1)掌握静载拉伸试验方法与拉伸性能指标的含义及测定,熟悉典型材料拉伸变形断裂行为与应力-应变曲线;(2)熟悉压缩、弯曲、扭转试验原理、特点及应用,了解应力状态对材料力学行为的影响;(3)掌握布氏、洛氏、维氏硬度试验原理、特点及应用范围。

b:材料变形行为与变形抗力:(1)掌握弹性变形行为及其物理本质,熟悉材料的弹性常数及其工程意义;(2)熟悉材料塑性变形行为及其微观机制,了解材料物理屈服现象;(3)了解材料的理论与实际屈服强度、微观与宏观屈服应力及宏观屈服判据;(4)了解材料强化的基本途径与常用方法。

c:材料断裂行为:(1)了解材料常见断裂形式及其分类方法;(2)熟悉金属延性断裂行为及微观机制;(3)熟悉解理和沿晶断裂行为及微观机制;(4)了解断裂的宏观强度理论。

d:材料的脆性及脆化因素:(1)了解材料脆性的本质及表现,熟悉微观脆性与宏观脆性的联系与区别;(2)熟悉缺口顶端的应力和应变特征,了解缺口试样拉伸行为及缺口敏感性;(3)了解冲击载荷特征与冲击变形断裂特点,掌握缺口试样冲击试验与冲击韧性的意义及应用;
(4)了解材料低温脆性的本质及其评定方法。

e:材料裂纹体的断裂及其抗力:(1)了解材料的理论断裂强度,掌握Griffith强度理论及应用;(2)掌握线弹性断裂力学的基本概念与基本原理,了解裂纹尖端塑性区及其修正;(3)了解裂纹体的断裂过程与断裂韧性的测定及其影响因素。

f:材料的疲劳:(1)熟悉高周、低周疲劳行为,s-N与-N疲劳曲线及其经验规律,掌握疲劳抗力的意义及表征;(2)了解疲劳断裂过程、特征及微观机制;(3)掌握疲劳裂纹扩展的断
裂力学处理思路与Paris方程;(4)了解材料疲劳抗力的影响因素。

g:材料高温力学性能:(1)了解高温下材料力学性能特点、高温蠕变行为、断裂过程及其微观机制;(2)掌握蠕变极限与持久强度指标的含义、评价方法及影响因素。

三、试卷结构
a)满分:150分(材料结构与缺陷、材料力学性能各占75分)
b)题型结构
a:材料结构与缺陷部分(75分)
(1)概念题(名词解释、多项选择、填空、改错等)(15分)
(2)简答题(15分)
(3)计算题(15分)
(4)综合论述及应用题(30分)
b:力学性能部分(75分)
(1)基本术语解释(15分)
(2)多项选择(10分)
(3)简答题(20分)
(4)综合论述与计算题(30分)
四、参考书目
1.《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海交通大学出版社,2000年
2.《金属材料结构与性能》,毛卫民、朱景川等编著,清华大学出版社,2008年
文章来源:文彦考研。

相关文档
最新文档