工程力学基础硕士研究生招生业务课考试大纲
工程力学考试大纲
水电与数字化工程学院《工程力学》硕士研究生入学考试大纲第一部分:考试说明工程力学是华中科技大学水电与数字化工程学院水利水电工程专业硕士入学考试选考的专业基础课之一。
考试范围:工程力学(理论力学(静力学部分)、材料力学)。
考试形式和试卷结构:1.答卷形式:闭卷,笔试,所列题目均为必答题。
2.答题时间:180分钟。
3.试卷结构和考试题型:试卷共150分,计算分析题为主,选择、填空题不超过总分的20%,基本考试题型为:(1)填空题;(2)选择题;(3)计算分析题;(4)其他题型。
第二部分:考察要点《工程力学·理论力学(静力学)部分》第一章:静力学公理和物体的受力分析1.刚体和力的概念2.静力学公理3.约束和约束反力4.物体的受力分析和受力图了解和掌握刚体和力的概念以及静力学公理;熟练掌握约束的概念和类型,熟练掌握约束力的画法;熟练正确地对物体进行受力分析,并画出正确的受力图。
第二章:平面汇交力系与平面力偶系1.平面汇交力系合成与平衡的几何法2.平面汇交力系合成与平衡的解析法3.平面力对点之矩的概念及计算4.平面力偶理论掌握平面汇交力系合成与平衡的几何法和平面汇交力系合成与平衡的解析法;了解和掌握平面力对点之矩的概念及计算;掌握平面力偶理论和应用。
第三章:平面任意力系1.平面任意力系向作用面内一点简化2.平面任意力系的简化结果分析3.平面任意力系的平衡条件和平衡方程4.平面平行力系的平衡方程5.物体系的平衡·静定和静不定问题6.平面简单桁架的内力计算了解平面任意力系向作用面内一点简化和平面任意力系的简化结果分析;熟练掌握平面任意力系的平衡条件和平衡方程的应用;熟练掌握平面平行力系的平衡方程及应用;掌握物体系的平衡及静定和静不定问题和平面简单桁架内力计算。
第四章:空间力系1.空间汇交力系2.力对点的矩和力对轴的矩3.空间力偶4.空间任意力系向一点的简化·主矢和主矩5.空间任意力系的简化结果分析6.空间任意力系的平衡方程掌握空间汇交力系;了解和掌握力对点的矩和力对轴的矩;了解和掌握空间任意力系向一点的简化及主矢和主矩和空间任意力系的简化结果分析;熟练掌握空间任意力系的平衡方程及应用举例;第五章:摩擦1.滑动摩擦2.考虑摩擦时物体的平衡问题3.摩擦角和自锁现象掌握考虑摩擦时物体的平衡问题的解法;《工程力学·材料力学部分》第一章:变形体静力学学基础1.变形固体的基本假设2.内力、截面法和应力、应变的概念3.杆件变形的基本形式掌握变形固体的基本假设,熟练掌握截面法的计算方法,掌握内力、截面法和应力、应变的概念。
903_工程力学考试大纲
附件2:工程力学科目考试大纲一、考试性质工程力学是高等学校材料、石油、储运等诸多专业的重要技术基础课,也是相应专业硕士研究生入学考试科目之一。
工程力学考试是教育部授权各招生院校自行命题的选拔性考试,其目的是测试考生利用工程力学基础知识分析问题、解决问题的能力。
本大纲根据教育部高等工科本科理论力学课程(中学时)中静力学的要求和材料力学课程(中学时)基本要求及教育部工科力学课程教学指导委员会面向21世纪工科力学课程教学改革的要求,结合我校工科各专业对工程力学基本知识的要求而制订。
本大纲力求反映普通一般院校工科本科专业的特点,以科学、公平、准确、规范的尺度去测评考生的工程力学相关基础知识掌握水平,考生运用工程力学基础知识分析问题和解决问题的能力。
应考人员应根据本大纲的内容和要求自行组织学习相关内容和掌握有关知识。
二、评价目标(1) 要求考生具有较全面的关于工程力学的基础知识;(2) 要求考生具有一定的力学建模的能力;(3) 要求考生具有较高的分析问题和解决问题的能力;(4) 要求考生具有较强的综合知识运用能力。
三、考试内容(一)静力学1、静力学基础1)基本要求掌握力、力矩的基本概念及其性质,能熟练地计算力对点之矩和力对轴之矩;掌握力偶、力偶矩和力偶系的基本概念及其性质,能熟练地计算力偶矩;掌握力系主矢和主矩的基本概念及其性质,能熟练计算各类力系的主矢和主矩;理解和掌握力系等效定理和平衡力系定理;掌握各种常见约束及其约束力性质,能熟练画出单个刚体和刚体系的受力图。
2)考试内容1.1力的概念1.2力矩的概念1.3主矢和主矩1.4 力系等效定理和平衡力系定理1.5力偶和力偶矩矢1.6约束和约束力1.7 物体的受力分析及受力图2、力系简化1)基本要求掌握力系的简化方法和简化结果以及简化结果的相关应用;理解平行力系的中心,了解物体重心、质心和形心的确定方法,能熟练计算平面图形的形心。
2)考试内容2.1 一般力系简化结果2.2 固定端约束2.3 物体的重心、质心和形心2.4 平面图形的形心计算2.5 分布力的相关计算3、静力学平衡问题1)基本要求掌握各种力系的平衡条件和平衡方程,并能熟练地求解单个刚体和刚体系统的平衡问题;掌握桁架的概念及其理想化力学模型,掌握平面静定桁架内力计算;掌握滑动摩擦和摩擦角的概念,了解滚动摩阻的概念,能熟练地求解考虑滑动摩擦时的单个刚体和刚体系的平衡问题。
923工程力学考试大纲
923工程力学考试大纲以下是2023年东南大学923工程力学考试大纲:I. 考试性质923工程力学为硕士研究生入学考试科目,旨在科学、公平、有效地测试学生掌握质点、质点系、刚体平衡与机械运动的基本规律,工程材料的强度、刚度、压杆稳定性等方面的知识和应用能力。
II. 考试内容1. 质点、质点系- 质点的运动学和动力学- 质点系的运动学和动力学- 牛顿第二定律- 动量定理- 角动量定理- 动能定理- 功、能、功率、能量守恒定律2. 刚体- 刚体的运动和静力特性- 转动刚体的平衡- 转动惯量3. 平衡条件- 静力学平衡条件- 动力学平衡条件- 弹性力学平衡条件- 压杆稳定性4. 工程材料- 材料力学基本概念- 弹性力学- 塑性力学- 断裂力学- 材料强度- 材料刚度- 杆件稳定性III. 考试形式1. 考试形式为闭卷。
2. 考试时间为3小时。
3. 试卷总分为150分。
4. 考试题型包括选择题、填空题、计算题和简答题。
IV. 参考书目1. 《理论力学》,郭应征、周志红,清华出版社,2004年版。
2. 《材料力学》(上、下册)第5版,孙训方、方孝淑、关来泰,高等教育出版社,2017年版。
V. 考试要求1. 考生必须携带身份证、学生证等有效证件参加考试。
2. 考生必须在规定的时间内完成考试,不得提前交卷。
3. 考生不得携带任何电子设备进入考场。
4. 考生不得抄袭、剽窃他人成果,不得代考、替考。
5. 考生必须遵守考场纪律,不得干扰考场秩序,不得作弊。
VI. 其他说明本考试大纲由东南大学资源与安全工程学院教授委员会于2020年9月22日通过。
2023 年中国石油大学硕士考试大纲工程力学
2023年硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:工程力学考试时间:180分钟满分:150分一、考试要求:1、考生凭准考证和身份证参加考试;2、考试为闭卷考试,除必要的文具(答题用笔和计算器)外,不得携带任何书籍和资料(包括电子辞典);3、采用蓝色或黑色圆珠笔、钢笔或签字笔答题,铅笔或红色笔答题无效;4、答案一律写在答题纸上,写在试题纸上无效。
二、考试内容:I理论力学部分1、静力学基本概念和力系简化理论(1)静力学基本概念、静力学公理;偶和力偶矩、力矩。
(2)力系简化,力系简化结果的讨论,合力矩定理。
2、约束与受力分析约束、约束反力,约束的基本类型;离体与受力图。
3、平衡条件及平衡方程力系平衡条件和平衡方程;定和静不定的概念,物体系统的平衡。
4、工程中的静力学问题(1)平面桁架基本假设及内力计算。
(2)滑动摩擦定律、摩擦角,自锁现象,动摩阻的概念;虑摩擦时物体系统的平衡问题。
5、点的运动学描述点的运动的矢径法、直角坐标法、自然坐标法;点的速度和加速度的矢量形式、直角坐标表达式、自然坐标表达式。
6、刚体的基本运动刚体的平动特征;定轴转动刚体的转动方程,角速度、角加速度;定轴转动刚体上任一点的速度和加速度;定轴轮系的传动比。
7、点的合成运动动参考系和静参考系,运动的分解与合成的基本概念;速度合成定理;牵连运动为平动、定轴转动时点的加速度合成定理;科氏加速度。
8、刚体平面运动刚体平面运动分解为平动和转动;基点法、速度投影定理、速度瞬心法求平面图形内各点的速度;基点法求平面图形内各点的加速度。
9、动力学基本定律动力学基本定律;质点运动微分方程。
10、动量定理质点系的动量、力的冲量;质点系的动量定理、质心运动定理。
11、动量矩定理(1)质点和质点系的动量矩;转动惯量,平行移轴定理;质点和质点系的动量矩定理以及守恒;刚体绕固定轴转动的微分方程。
(2)相对质心动量矩定理;刚体平面运动微分方程。
12、动能定理质点系和刚体的动能。
华中科技大学硕士研究生入学《工程力学基础》考试大纲
华中科技大学硕士研究生入学《工程力学基础》考试大纲(代码:878)第一部分:考试说明工程力学基础是华中科技大学水利水电工程专业学术型硕士研究生生入学选考的专业基础课之一。
考试范围:静力学与材料力学考试形式与试卷结构:(一)答卷形式:闭卷,笔试;所列题目均为必答题。
(二)答题时间:180分钟。
(三)试卷结构与考试题型试卷共150分,基本的考试题型(可能的):(1)填空及选择填空类(2)简答题类(3)计算题类(4)作图题类第二部分:考察要点一、刚体静力学基本概念与理论1、力、力偶2、约束与约束反力3、受力图4、平面力系平衡条件二、静力平衡问题1、平面力系的平衡问题2、平面桁架(节点法、截面法)3、空间力系的平衡问题(不含重心求解)三、变形体静力学基础1、变形固体的力学分析方法(基本思路)2、基本假设3、内力、截面法4、杆件的基本变形5、杆的轴向拉伸和压缩6、应力和应变7、变形体静力学分析方法四、材料的力学性能1、(以低碳钢为例)应变曲线及其各阶段特点2、线弹性模型及其应用3、屈服载荷、塑性极限载荷(极限载荷)概念五、强度与连接件设计1、强度条件和安全系数2、拉压杆的强度设计3、剪切实用强度计算4、挤压实用强度计算5、连接件强度计算(涉及螺栓、铆钉、销钉类)六、圆轴的扭转1、扭转概念2、扭矩与扭力图3、圆轴扭转时的应力和变形(应力公式、极惯性矩、抗扭截面模量概念及计算)4、圆轴扭转时的变形计算5、圆轴扭转时的强度条件和刚度条件七、梁的平面弯曲1、基本概念2、梁的内力图计算及作图方法(平衡微分方程,剪力图、弯矩图)3、平面弯曲梁的正应力(变形几何分析,材料的物理关系,静力平衡条件,正应力公式及强度条件,矩形截面梁横截面上的剪应力)4、梁的变形(挠度和转角,梁的挠曲线微分方程,梁变形的积分法求解)。
昆明理工大学861工程力学2020年考研专业课初试大纲
昆明理工大学硕士研究生入学考试大纲
861《工程力学》考试大纲
第一部分考试形式和试卷结构
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为150分,考试时间为180分钟.
二、答题方式
答题方式为闭卷、笔试.
三、试卷的内容结构
静力学(45分)、材料力学(105分)
四、试卷的题型结构
判断题(15分) 10%
填空题(30分) 20%
选择题 (30分) 20%
计算题 (75分) 50%
第二部分考察的知识及范围
一、静力学
力的基本性质,平面汇交力系的平衡问题,力矩的概念和力矩的平衡,平面力系的平衡问题,力偶的特性和力的平移法则,构件系统的平衡问题,桁架的内力计算,平行力系的合成及截面形心计算。
二、材料力学
1、构件的内力计算
拉杆、压杆的内力和应力,钢拉杆的强度计算,剪切的实用计算,薄壁圆筒扭转的内力和应力,剪应力互等定理,圆轴的扭转分析,梁的内力分量及其截面法计算,梁的剪力图和弯矩图,叠加法作剪力图和弯矩图,偏心受压柱及三铰刚架的内力计算。
2、梁的应力及强度计算
梁的正应力计算公式,截面惯性矩计算,正应力的强度计算,梁的合理截面,梁的极限弯矩,剪应力的强度计算。
3、应力状态
一点应力状态的概念,应力圆求任意截面的应力。
4、组合受力
斜弯曲,压弯组合,偏心受压。
5、强度理论
构件破坏类型,强度理论及其相当应力,各种强度理论的应用。
6、梁的位移计算
挠曲线微分方程,位移公式的应用,利用图表和叠加法计算位移,影响位移的因素分析。
7、压杆稳定问题
压杆稳定的概念,临界力的定性分析,简支压杆的临界力,压杆在其它支承条件下的临界力。
湖南农业大学2020年硕士研究生入学考试817《工程力学》考试大纲
2020年全国硕士研究生招生考试工程力学考试大纲Ⅰ.考试性质工程力学考试是为我校工程类专业招收硕士研究生而设置的具有选拔性质的基础理论考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生掌握大学本科阶段工程力学课的基本知识、基本理论,以及运用基础力学理论和方法分析和解决工程实际问题的能力,评价的标准是高等学校本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有基本的力学基础理论,并有利于我校在专业上择优选拔。
Ⅱ.考查目标工程力学考试涵盖理论力学静力学部分、材料力学部分内容。
要求考生:1.准确地掌握基础力学的基本概念、基础理论与基本知识。
2.具备运用本学科的理论知识,求解由工程实际问题抽象出的理论模型的能力。
3.熟练地使用本学科的理论知识,分析解决专业领域的工程实际问题。
Ⅲ.考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。
三、试卷内容结构静力学约28%材料力学约72%四、试卷题型结构单项选择题15分(5小题,每小题3分)填空题15分(5小题,每小题3分)计算题80分(5小题,每小题16分)综合题40分(2小题,20分)Ⅳ.考查内容一、理论力学静力学部分(一)静力学公理与物体的受力分析1.静力学公理二力平衡原理、力的平行四边形法则、加减平衡力系原理、力的可传性、三力平衡汇交原理、作用力与反作用力原理、刚化原理。
2.受力分析约束及约束力,光滑接触面约束,柔索约束,径向轴承约束,固定铰链支座约束,可动铰支座约束,光滑铰链(销钉)约束,球铰链约束,推力轴承约束,二力构件,物体与物体系统的受力分析,受力分析图。
(二)力系的简化1.力在平面坐标轴上的投影力的正交分解与力的投影。
2.力在空间坐标轴上的投影直接投影法、二次投影法;力的空间正交分解,力的大小与方向余弦。
3.平面任意力系的简化力对一点的矩的概念及性质,力系的主矢及向一点简化的主矩,力系的合力及合力矩定理,力偶的概念、性质及平面力偶系的简化,平面任意力系的简化结果,平面汇交力系的简化结果,平面平行力系的简化结果,平面固定端约束。
《工程力学》考试大纲
《工程力学》考试大纲一、理论力学A) 静力学(1)静力学的基本概念和物体的受力分析刚体、力和力系、合力与分力、力的内、外效应,平衡、约束和约束反力。
静力学公理、力多边形法则、分离体和受力图。
(2)平面力系的简化与平衡力在轴上的投影、合力投影定理,力对点之矩、力线平移定理、合力矩定理、主矢和主矩、力偶、力偶矩、平面力偶系的简化、平面力系的简化、平面力系的平衡条件及方程、平衡方程的应用、物系的平衡、静定与静不定的概念、滑动摩擦及其平衡问题。
(3)空间力系力在空间直角坐标系的轴上的投影、力对轴之矩和力对点之矩矢及其关系,空间一般力系的平衡方程及其应用、平行力系的中心及物体的重心。
B) 运动学(1)刚体的基本运动刚体的平动和转动,转动方程,角速度与角加速度,转动刚体的角速度、角加速度与刚体内各点的速度、加速度之间的关系(2)刚体平面运动刚体的平面运动,基点,速度瞬心,瞬时转动,瞬时平动,平面运动分解成随基点的平动和绕基点的转动,求平面运动刚体内各点速度的基点法、瞬心法和速度投影法。
C) 动力学惯性力的概念、刚体平面运动情况下的惯性力系的简化,质心和质点系的达朗伯尔原理——动静法及其应用。
二、材料力学A)、材料力学(变形固体力学)的基本概念材料力学的性质和任务,力的内效应,变形固体(金属材料)及其基本假设,内力,截面法,应力,应变,杆件的基本变形形式。
B)、轴向拉伸与压缩受力特点与变形特点,内力(轴力)图,横截面上的正应力及斜截面上的应力,单向虎克定律,泊松比,变形计算和简单杆系的节点位移计算,金属材料的拉压力学性能,简单拉(压)杆系的静不定问题及其变形图,拉(压)杆的正应力强度条件及其强度计算,安全系数和许用应力,应力集中的概念。
C)、剪切与挤压剪切与挤压的有关概念,剪切与挤压的实用应力计算与强度计算。
D)、圆轴扭转受力特点和变形特点,外力偶矩的换算及扭矩图,纯剪切与剪切虎克定律,剪应力互等定律,横截面上的剪应力的计算公式及其分布规律,剪应力强度条件和刚度条件以及其应用,提高轴的强度和刚度的主要措施。
工程力学研究生入学考试大纲
<<工程力学>>研究生入学考试大纲第一篇刚体静力学1.引论物体的受力分析方法与受力图2.力系的等效与简化力对点的矩;力对轴的矩;主矢与主矩;对力偶及力偶系的应用;力线平移定理;空间一般力系的简化;简化的最后结果;力螺旋;合力矩定理.3.力系的平衡平衡条件;平衡方程;平面力系平衡方程应用于简单多刚体系统;空间力系平衡方程的应用.4.刚体静力学专门问题桁架静力分析的基本方法;滑动摩擦;摩擦角与自锁现象;考虑摩擦的平衡问题;滚动摩擦.第二篇弹性静力学5.引论弹性体及其理想化;弹性体受力与变形特征.6.杆件的内力分析内力主矢主矩及内力分量;纵向载荷引起的内力图;梁的剪力图与弯矩图;刚架的剪力图与弯矩图;复杂载荷作用下杆件的内力图.7.弹性杆件横截面上的正应力分析应力应变及其相互关系;杆件横截面上的正应力分析;正应力公式的应用;中性轴的概念及其位置;截面核心的概念.8.弹性杆件横截面上的切应力分析圆轴扭转时横截面上的切应力;非圆截面杆扭转时的切应力;弯曲中心.9.应力状态分析一点处应力状态描述及其分类;正负号规则;微元的局部平衡,应力坐标变换;应力圆的应用;主应力主方向与面内最大切应力;三向应力状态的特例分析;广义虎克定律;各向同性材料个弹性常数之间的关系;总应变比能;体积改变比能与形状改变比能.10.杆件横截面的位移分析微段的变形;杆件的总体变形与横截面的位移;积分法确定梁的挠度与转角;叠加法求变形及位移;简单的超静定问题.11.弹性平衡稳定性分析弹性稳定性的基本概念;确定分叉载荷的平衡方法12.失效分析与设计准则应力-应变曲线;弹性模量;比例极限;弹性极限;屈服应力;应变硬化与颈缩;拉延行为;强度极限;延伸率;韧性指标;卸载与再加载时材料的力学行为;单向压缩时材料的力学行为;材料在单向应力状态下的失效判据;杆件失效概念与失效分类;屈服准则;断裂准则;稳定性设计准则.13.杆类构件的静力学设计拉压杆的强度设计;梁的强度设计;梁的刚度设计;轴的强度设计;压杆稳定性设计;组合变形杆件的强度设计;提高构件强度的途径;提高构件刚度的途径;提高压杆承载能力的途径.第三篇工程运动学1.点的一般运动点的运动方程速度与加速度;变矢量法;直角坐标法;弧坐标法;切向加速度;法向加速度.2 点的复合运动绝对运动相对运动与牵连运动;矢量的绝对导数与相对导数;速度合成定理;加速度合成定理;科氏加速度;3. 刚体平面运动刚体平面于的自由度广义坐标与运动方程;平面运动分解为平移与转动;平面运动的角速度概念;基点法;速度投影定理法;瞬时速度中心法;平面图形上各点的加速度分析;平面运动分解为转动与转动.第四篇工程动力学4.质点在惯性与非惯性参考系中的动力学质点在惯性系中的运动微分方程;质点动力学第二类问题的应用; 质点在非惯性系中的运动微分方程;牵连惯性力与科氏惯性力的概念.定理5.质点系动量定理动量定理与质量中心运动定理;应用于简单刚体系统;应用于定常质量流;变质量质点的运动微分方程.6.质点系动量矩定理质点系动量矩定理及应用; 质点系相对于质心动量矩定理;刚体平面运动微分方程及应用7.质点系动能定理动量与能量;内力之功与理想约束力之功;质点系的动能与刚体的动能;质点系的动能定理与机械能守恒;质点系普遍定理的综合应用.8. 达朗贝尔原理达朗贝尔原理与惯性力; 达朗贝尔原理的质点系形式;刚体惯性力系的简化;动静法的应用.9.碰撞碰撞的力学特征与模型;动力学普遍定理在碰撞问题中的应用;恢复系数;两球的斜碰撞;刚体的碰撞;撞击中心.10.振动单自由度线性系统的自由振动; 单自由度线性系统的受迫振动;第五篇分析力学1.引论约束;广义坐标与自由度;虚位移与虚功;理想约束.2.虚位移原理虚位移原理及其应用;保守系统和势能的基本概念;势能驻值定理;最小势能原理.3.分析动力学基础分析动力学的基本概念达朗贝尔-拉格朗日原理及应用;拉格朗日方程的推导,形式及应用;拉格朗日方程的首次积分.参考教材:《工程力学教程》(I、II、III第一版),高等教育出版社,范钦珊。
《工程力学》考试大纲
一、命题范围《工程力学》课程内容包括:《理论力学》和《材料力学》两门课程的基本内容。
《理论力学》课程的基本内容如下:力对点的矩矢,力对轴的矩,合力矩定理。
主矢,主矩,力的平移,空间力系的简化。
力系的平衡方程及其应用,简单多刚体系统的平衡。
滑动摩擦,考虑摩擦的平衡问题。
速度合成定理及其应用,加速度合成定理及其应用。
平面图形上各点的速度分析,平面图形上各点的加速度分析。
质点系动量定理,质心运动定理。
质点系的动量矩定理,质点系相对质心的动量矩定理,刚体平面运动微分方程。
动能定理,机械能守恒定律,动力学普遍定理的综合应用。
质点系的达朗贝尔原理及其应用,惯性力系的简化,刚体的动约束力分析。
达朗贝尔-拉格朗日原理及其应用,拉格朗日方程及其应用。
单自由度线性系统的自由振动,单自由度线性系统的受迫振动。
《材料力学》课程的基本内容如下:内力(包括:轴力、扭矩、剪力和弯矩)方程,内力图,内力微分关系。
线弹性材料的物性关系,杆件横截面上的拉压正应力,平面弯曲正应力,拉压弯曲组合变形时杆件横截面上的正应力。
圆轴扭转切应力,非圆截面杆扭转切应力,弯曲中心的概念。
平面应力状态的应力坐标变换,应力圆,主应力,主方向,面内最大切应力,三向应力状态特例分析。
广义胡克定律,应变比能,体积改变比能,形状改变比能。
杆件拉压变形以及圆轴扭转变形的计算,用积分法和叠加法计算梁的位移,简单的超静定问题。
细长压杆的临界载荷。
屈服准则,断裂准则,设计准则的应用。
拉压杆的强度设计,连接件的假定计算,梁的弯扭组合变形,梁的强度和刚度设计,轴的强度和刚度设计,压杆的稳定性设计。
卡氏第二定理,用卡氏第二定理解超静定问题。
动载荷的惯性力问题和冲击应力。
应变电测的基本原理及其应用。
二、考试重点1.平面力系的平衡方程及其应用,考虑摩擦的平衡问题。
2.速度和加速度合成定理及其应用,平面图形上点的速度和加速度分析。
3.动力学普遍定理的综合应用,质点系的达朗贝尔原理及其应用。
工程力学某年硕士研究生考试大纲(doc 8页)
工程力学某年硕士研究生考试大纲(doc 8页)工程力学2012年硕士研究生考试大纲一、考试性质工程力学考试是工科机械类和土木水利类专业硕士研究生入学考试科目之一,是教育部授权各招生院校自行命题的选拔性考试,其目的是测试考生对工科力学基础知识和分析、解决问题方法的掌握程度。
本大纲遵照教育部理论力学和材料力学课程指导小组的基本要求,结合我校工科各专业对机构与结构的受力、运动和强度、刚度、稳定性分析的知识要求制订。
本大纲力求反映专业特点,以科学、公平、准确、规范的尺度去测评考生的力学基础知识水平、基本判断素质和综合应用能力。
二、评价目标(1) 理论力学基础知识的掌握是否全面。
(2) 材料力学基础知识的掌握是否全面。
(3) 理论力学基本方法的理解深度和综合应用能力。
(4) 材料力学基本方法的理解深度和综合应用能力。
三、考试内容工程力学试卷包括理论力学和材料力学两个部分。
考试的核心在基础理论和最基本的定量、定性分析方法,含有一定的代数、数值计算工作量,需要准备计算器。
(一)理论力学部分1.1 静力学静力学基本概念,约束和约束反力,物体受力分析和受力图画法。
汇交力系与力偶系的简化与平衡。
力系的主矢和主矩的计算。
矩形截面梁最大弯曲切应力位置、方向和大小。
2.5 弯曲变形小变形挠曲线微分方程列法,边界、连接条件给法。
叠加法求简单结构在特定截面的挠度和转角。
简单弯曲超静定的解法,用变形比较法计算简单超静定内力。
含有超静定问题的综合应用。
2.6 应力分析与强度理论应力状态,主方向、主截面、主应力和最大切应力的概念。
二向应力解析法,应力旋转公式的应用。
了解用应力圆定性分析应力状态的基本方法。
已知一个主应力的简单三向应力状态的应力分析计算。
广义胡克定律与二向应力解析法的综合应用。
2.7 组合变形含有拉弯组合问题的强度综合应用。
应用第3、第4强度理论针对弯扭组合问题的综合应用。
2.8 压杆稳定压杆稳定与临界力的概念。
求细长压杆临界力的欧拉公式,等效长度因数。
《工程力学》考试大纲
《工程力学》考试大纲(201402修订)一、考试目的:通过考试,促进学生加强对工程力学的学习,检验他们对工程力学的基础理论知识掌握情况和应用理论知识解决实际工程中实际力学问题的能力。
二、考试内容及要求:1、第一章理论力学部分:静力学(1)了解:工程力学的两个组成部分:理论力学和材料力学的研究目的、工程力学的学科特点、工程力学基本内容、工程力学的研究方法。
(2)理解和掌握:固体:力与刚体的运动及力与弹性体变形的关系;工程力学的研究对象;工程力学与其他基础课与技术课程的联系;工程力学的学习目的、意义和方法。
力系的概念,力系的分类。
力矩及力偶矩。
2、第二章平面力系⑴了解:平面力系的合成与平衡;平面汇交力系与平行力系的简化与合成。
平面任意力系的简化与平衡。
⑵理解和掌握:平面任意力系向一点简化,平面任意力系的平衡条件与平衡方程式。
摩擦的概念与摩擦锥。
2、第三章空间力系(专科少学时函授不考)3、(1)了解:空间力系分类。
任意力系的平衡与简化。
(2)理解和掌握:空间汇交力系与力偶系。
4、第四章材料力学基础(1)了解:外力与内力的区别。
变形与应力之间关系(2)理解和掌握:内力的求解基本方法。
杆件的基本变形形式。
5、第五章拉伸压缩(1)了解:轴向拉伸与剪切变形特点。
(2)理解和掌握:拉伸变形(压缩)基本计算方法。
应力与应变计算方法。
强度核算。
6、第六章扭转(1)了解:扭转的内力特点(2)理解和掌握:扭转的应力应变强度刚度的计算方法及校核方法。
7、第七章弯曲(1)了解:弯曲变形的应力特点纯弯曲与横力弯曲。
(2)理解和掌握:梁的内力图弯曲变形的强度与刚度计算。
8、第八章强度理论组合变形(专科不考)(1)了解:平面应力状态。
强度理论(2)理解和掌握:拉弯与弯扭组合变形的应力计算,强度与刚度校核。
9.第九章压杆稳定*(专科或函授专升本少学时不考)⑴了解:压杆稳定的概念⑵理解和掌握:压杆稳定问题的计算方法。
三、考试方式与试卷结构:1、考试方式:闭卷、笔试2、试卷总分:100分;3、考试时间:90分钟;4.试卷题型、⑴判断题;⑶单项选择题;[4]计算有时4种题型都有,简答题、计算题必出5.试题难易比例:基础内容占70%、较难内容占30%四、命题原则l、试卷内容难度比例分配合理;2、题型多样化;3、题量适当;4、同份试卷及A、B卷内容重复率不超过20%。
2024年硕士研究生招生专业课考试大纲---职业技术教育(交通运输)(初试)--811工程力学
广东技术师范大学
2024年硕士研究生招生专业课考试大纲填报表一、试科目代码及名称:8∏工程力学
二、招生单位(盖公章):汽车与交通工程学院
基本内容:
I考查目标
本科目的考试要求学生掌握工程力学基础知识,包括静力学和材料力学。其中:静力学包括静力学基础、力系简化和静力学平衡问题等内容;材料力学包括基本概念、轴向拉伸与压缩、圆轴扭转、弯曲强度、弯曲刚度、应力状态与强度理论、组合受力与变形杆件的强度计算等内容。
II考试内容
1、静力学基础。要求掌握力、力矩、力偶、约束力等基本概念及相关计算方法,掌握平衡的原理以及分析方法,能应用静力学相关理论求解相关的力学问题。
2、力系的简化。了解力学等效与简化的概念,理解力系简化的原理,掌握平原力系简化的基本方法,能应用力系简化方法求解多力等效问题。
3、静力学平衡问题。了解平面力系平衡的基本条件,理解力系平衡的原理,掌握力系平衡方程的基本构建方法,能应用力系平衡方程求解相关力学问题。
4、材料力学的基本概念。了解材料基本假定的思路,理解弹性杆件的外力与内力的概念,理解弹性体受力与变形特点,能应用材料力学基本分析方法对实际力学问题进行基本分析。
5、轴向拉伸与压缩。了解轴力与轴力图的基本概念及定义,理解拉压杆件的应力与变形理论,掌握拉压杆件强度计算方法以及相关材料的力学性能,能应用轴力图分析拉压杆件的应力与变形。
9、应力状态与强度理论。了解应力状态的基本概念及定义,掌握面应力状态中任何方向面上的应力分析方法,掌握一般应力状态下应力-应变关系,能应用相关理论实现应力状态下的强度计算。
10、组合受力与变形杆件的强度计算。掌握拉伸与弯曲组合、弯曲与扭转组合的力学分析方法,掌握薄壁容器强度计算方法。
参考书目:
郑州大学2019年984工程力学硕士研究生考试大纲
试卷结构(题型):简答题、填空题、计算题
三、考试内容
考试内容包括理论力学和材料力学两部分。其中:A、理论力学部分,占考
试内容的 30%左右;B、材料力学部分,占考试内容的 70%左右。 1. 理论力学 考试内容
静力学的基本概念 汇交力系和静力分析方法 力偶理论 平面任意力系 考虑摩擦的平衡问题 空间力系 重心 考试要求 熟悉力的基本性质和刚体上力系的平衡条件,掌握约束和约束反力等概 念。 熟悉汇交力系的简化方法、汇交力系的平衡方程及其应用;掌握应用汇 交力系的平衡方程求解桁架内力的方法; 熟悉力、力矩和力偶之间的关系以及力偶矢量的概念,掌握力偶的合成 方法、力偶平衡条件及其应用; 熟悉平面任意力系的简化方法;掌握固定端约束、固定铰支座和活动铰
材料力学考试内容绪论轴向拉伸与压缩剪切和挤压的实用计算扭转弯曲内力截面的几何性质弯曲应力弯曲变形应力状态和强度理论杆件在组合变形时的强度计算压杆稳定考试要求明确材料力学的研究对象和任务掌握变形固体的基本假设及内力截面法应力应变等概念了解杆件变形的基本形式
郑州大学 2019 年硕士生入学考试初试自命题科目考试大纲
转剪应力的计算方法及杆件产生扭转变形时杆件变形的计算。 掌握梁内力计算方法和梁弯曲变形时求解剪力方程、弯矩方程的方法; 熟悉载荷集度、剪力和弯矩间的关系;熟练绘制剪力图和弯矩图。 了解静矩、惯性矩、惯性积、主轴、形心主轴、主惯性矩和形心主惯性 矩的定义;会计算矩形和圆形截面的形心主惯性矩;正确应用惯性矩的 平行移轴公式,会计算简单组合截面的形心主惯性矩。 掌握弯曲正应力、弯曲切应力的计算方法,熟悉梁产生弯曲变形时横截 面上应力的分布规律和弯曲理论的基本假设。 熟悉载荷集度、剪力、弯矩和挠曲线方程之间的关系,并能用于判断挠 曲线的形状;能够应用积分法和叠加原理求解挠曲线方程、最大挠度、 最大转角,对梁进行刚度计算;熟悉提高弯曲刚度的措施。 掌握二向应力状态下应用解析法和应力圆图解法计算主应力的方法;熟 悉广义虎克定律、复杂应力状态的应变能密度和强度理论;能够应用强 度理论对复杂应力状态下的构件进行强度计算。 了解组合变形的概念,会分析斜弯曲、拉(压)弯、偏心拉伸(压缩) 等组合变形杆件的内力、应力和对杆件进行强度计算;能够应用强度理 论对弯扭等组合变形杆件进行强度校核。 掌握压杆稳定的概念;了解临界力和临界应力的概念;掌握欧拉公式, 会计算压杆的临界力和临界应力;了解柔度的物理意义,掌握柔度在压 杆稳定计算中的应用;会应用稳定条件对压杆进行稳定计算。
XX理工大学2023年全国硕士研究生招生考试自命题科目《工程力学》考试大纲
XX理工大学2023年全国硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲科目代码:XX 考试科目:工程力学一、考试性质硕士研究生招生初试自命题科目考试二、考查目标考察学生对物体和简单物体系统进行受力分析、画出受力图并进行相关计算的能力,了解学生对构件受力变形及变形过程中构件内力、应力的分析和计算方法的掌握程度,判断学生对构件的强度、刚度和稳定性分析理论及在工程设计、事故分析等方面的综合应用能力。
三、适用范围土木水利专业学位硕士四、考试形式和试卷结构(一)试卷满分及考试时间试卷满分:150分考试时间:180分钟(二)试卷内容结构1静力学基础约3%2.平面力系约15%3.摩擦约5%4.空间力系约10%5.拉伸与压缩约12%6.扭转约10%7.弯曲约15%8.应力状态和强度理论约15%9.组合变形约10%10.压杆稳定约5%(三)试卷题型结构及分值比例11空题约15%12选择题约15%13计算题约70%命题可根据考核需要,对试卷内容结构、题型结构及分值比例可适当调整。
五、考查内容1刚体、力、平衡的概念;物体的受力分析和受力图;汇交力系的简化与平衡条件;力偶、力偶系的简化与平衡条件,力的平移定理及平面力系的简化;平衡方程:一般式、两矩式和三矩式;刚体系统的平衡问题。
2.静摩擦、动摩擦、摩擦角和自锁现象的概念;摩擦时物体平衡问题的解法。
3.力对轴之矩的概念;空间力系的平衡条件及应用。
4.内力计算的截面法;杆件轴向拉压强度、轴向变形计算;塑性材料和脆性材料在拉伸、压缩时的机械性能;杆件拉、压超静定问题。
5.圆轴扭转应力;扭转强度与动力传递;圆轴扭转变形与刚度的计算。
6.杆件弯曲的弯矩、剪力与剪力图、弯矩图;剪力、弯矩与分布载荷的关系;杆件弯曲的正应力;杆件弯曲时的强度条件;杆件的合理强度设计;挠曲线的近似微分方程;积分法求杆件的变形;简单超静定梁;叠加法求梁的变形;梁的合理刚度设计7.平面应力状态中斜截面上的应力分析;主应力、主平面与最大剪应力计算;四个基本的强度理论及其运用。
南通大学821工程力学2021年考研专业课初试大纲
2021年南通大学硕士研究生入学考试复习大纲培养单位: 交通与土木工程学院2021年6月科目名称工程力学科目代码821考试范围及要点一、考试目的与要求《工程力学》是一门理论性强、应用广泛的专业基础课,包括理论力学和材料力学两部分,是研究生阶段进一步学习各工科课程的前提。
本课程考核考生对质点、质点系和刚体机械运动的基本规律的理解和掌握,及应用强度、刚度和稳定性理论对工程构件进行分析设计的能力。
二、考试范围(一)静力学基本概念与物体受力分析掌握刚体和力的基本概念、力的三要素,熟悉各种常见约束的性质,熟练掌握物体的受力分析方法,了解静力学的五条公理。
(二)力系简化和力系平衡方程掌握平面汇交力系合成与平衡的几何法和解析法,理解并掌握力矩的概念、力偶和力偶矩的概念、力偶系的平衡条件,熟练掌握平面和空间力系的简化、合成及平衡条件,并应用求解物体系统的平衡问题,掌握滑动摩擦、摩擦角的概念,熟练求解考虑摩擦的平衡问题。
(三)点的运动学和点的合成运动熟悉质点运动的描述方法,掌握用直角坐标与自然坐标法描述质点运动的基本概念与方法,深入理解位移、速度、加速度的概念(掌握用直角坐标与自然坐标法描述质点运动位移、速度、加速度的公式)。
掌握点的合成运动中的基本概念,熟练应用点的速度和加速度合成定理求解各种运动中的点的速度、加速度,了解科氏加速度的概念。
(四)刚体的简单运动和刚体平面运动掌握刚体的平行移动和刚体绕定轴转动及其特征,掌握刚体的平面运动概念。
熟练应用基点法、投影法、瞬心法求平面运动刚体上各的速度,熟练应用基点法求平面机构上各点的加速度。
(五)质点动力学的基本方程理解并掌握牛顿三个定律,能够应用基本定律建立质点运动的微分方程,掌握质点动力学的求解方法,熟练掌握质心和转动惯量的计算。
(六)动量定理理解并掌握动量与冲量的基本概念,熟练掌握动量定理、动量守恒定律及其实际应用,掌握质心的概念、质心运动定理和质心运动守恒定律。
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工程力学基础硕士研究生招生业务课考试大纲
1.考试内容
1.考试内容
①静力学:力对坐标轴的投影,力对点的矩和对轴的矩,力偶,力系的主矢和对某点的主矩,力系的简化,物体的受力分析,力系的平衡条件及其应用,带摩擦的平衡问题。
②运动学:点的运动方程,点的速度和加速度在直角坐标轴上的投影,刚体平面运动,平面运动刚体的速度瞬心,速度投影定理,点的速度、加速度合成定理。
③动力学:质点系的质心,刚体的转动惯量,功,质点系的动能,动能定理,机械能守恒定律,质点系的动量,质心运动定理,质心运动的守恒定律,动量守恒定律,质点系对某点的动量矩,质点系对定点的动量矩定理和相对于质心的动量矩定理,动量矩定律。
④杆件基本变形:杆件变形的基本形式;典型材料轴向拉、压时的力学性能;常用的强度理论;应力应变关系;梁的弯曲。
2.考试要求
①了解:材料力学性质的实验方法;点的运动描述,刚体的平动、定轴转动和平面运动的描述,力系的简化结果,动力学基本定理及其守恒定律。
②理解:材料一点处的应力状态,应变状态及应力应变关系,强度理论;刚体平面运动,速度瞬心,绝对运动、相对运动和牵连运动;刚体的平动、定轴转动、平面运动;质点系动能、动量、动量矩。
③掌握:杆件基本变形;平面运动刚体系统的速度和加速度分析;点的速度,加速度分析;力系平衡问题;质点系动力学基本特征量(动能、动量、动量矩)的计算,动能定理,动量守恒、质心运动守恒和质心运动定理的应用,对定点的动量矩定理、相对于质心的动量矩定理及其守恒定律的应用;
3、考试题型和分值
选择题,简答题,计算题;考试为闭卷笔试,满分150分。
参考书目
"1. 工程力学(上\下册)
2.工程力学学习指导(上\下册)
" 高等教育出版:北京理工大学出版社,2003 梅凤翔,周际平,水小平
中国在职研究生招生网官网。