《工程力学》考试大纲

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专升本考试《工程力学》考试大纲

专升本考试《工程力学》考试大纲

《工程力学》考试大纲一、说明本考试大纲为专科毕业生升入本科专业入学考试制定。

考试大纲作为考试命题的重要依据,力求紧密结合专科工程力学课程的教学内容,做到既有利于学生对基础知识、基本理论和基本计算的掌握,又能为学生今后在专业继续深造奠定坚实基础。

通过工程力学的考试,考察学生对刚体静力分析、平面力系、弹性变形体静力分析、杆件的内力、杆件的应力与强度、杆件的变形与刚度、压杆稳定、运动力学基础、动载荷与交变应力的学习和掌握。

本大纲在专家的考试命题和考生复习提供一个关于考试内容、重点等方面的参考。

二、大纲1、内容(1)力与力偶,约束与约束力,受力分析与受力图;(2)平面力系向一点的简化,平衡方程及其应用,考虑摩擦时的平衡问题;(3)变形固体的基本假设,内力与应力,变形与应变,杆件的变形形式;(4)杆件的内力:杆件拉(压)时的内力,杆件扭转时的内力,杆件弯曲时的内力;(5)杆件的应力与强度,材料拉(压)时的力学性能,杆件拉(压)时的应力与强度,圆轴扭转时的应力与强度,梁弯曲时的应力与强度,应力状态和强度理论,杆件在拉(压)与弯曲组合变形时的应力与强度,杆件在弯曲与扭转组合变形时的应力与强度,连接件的剪切与挤压强度;(6)杆件拉(压)时的变形,圆轴扭转时的变形与刚度,梁弯曲时的变形与刚度;(7)压杆稳定的概念,压杆的临界力与临界应力,压杆的稳定校核(8)运动力学基础,点与刚体的运动,刚体定轴转动微分方程,动能定理,动静法;(9)动载荷与交变应力,构件作匀加速直线运动和匀速转动时的应力与强度,构件的疲劳极限与疲劳强度。

2、重点(1)平面力系平衡方程及其应用,物系的平衡问题;(2)基本变形的内力,内力图;(3)应力与强度,应变与刚度,基本变形的强度和刚度条件与应用;(4)组合变形强度计算,应力状态分析,强度理论应用;(5)压杆失稳,欧拉公式及其适用范围;(6)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;(7)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;(8)惯性力的概念、动静法及其应用。

大专《工程力学》考试大纲

大专《工程力学》考试大纲

工程力学课程考试大纲课程名称:工程力学课程代码:ZJD-15-3-004课程类别:专业必修课适用对象:工科专科生、工程造价专业(3年制)总学时:76学时讲授学时:52 学时课内实践学时:4 学时独立实践学时:学时一、考试目的《工程力学》课程考试旨在考察学生对成本会计的基本理论、基本知识和基本技能的掌握、理解及其运用;了解成本核算的基本要求和一般程序;熟练掌握产品成本的基本计算方法(品种法,分批法,分步法),培养学生从事成本会计核算和成本分析的职业能力。

二、命题的指导思想和原则《工程力学》的课程考试命题是以课程规定的教材、教学大纲和教学计划为依据,按照高职高专学生学习的特点,全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。

根据考试时间90分钟掌握出题量,试题覆盖面广:占各章节内容的80%以上;题量适当:主客观题比例适当;难度适中:试卷中不同难度层次题量比例为2∶5∶2∶1(容易∶一般∶较难∶难);没有偏题、怪题,90%以上的题都是各章节的重点。

其中绝大多数是中小题目(主要是30道客观题),大题目主要是5道主管业务题,占分也不多;中小题目与大题目在总的考分中所占的比例为6:4。

客观性的题目占比较重的份量,分值达到50-60分。

独立设置的实验课程要进行课终实验考核,考核以操作考试为主,也可适当进行实验理论知识笔试。

非独立设置的实验课程是否进行课终实验考核,实验指导教师可根据课程的要求自行决定,但实验成绩应占理论课程总成绩的一定比例,并且实验成绩不合格者不得参加相应理论课程的考试。

实验课程总成绩按百分制记分,由平时每个实验项目成绩与课终实验考核成绩按一定的比例构成,每个实验项目成绩要按实验提问、实验态度、实验理论、操作技能、实验报告、作业、出勤情况等内容综合评定,具体比例由各系根据学科特点自定。

三、考试内容及要求(一)静力学基础概念1、明确力、平衡和刚体概念;熟练掌握力的基本性质——静力学公理及其推论。

《工程力学Ⅰ》考试大纲

《工程力学Ⅰ》考试大纲

1.了解《工程力学》课程的教学基本要求——阅读《工程力学》教学大纲;2.了解《工程力学》课程的教学计划——阅读《工程力学》教学日历;3.了解一次课的内容——在观看视频前先阅读《工程力学》教材;4.观看《工程力学》相关章节视频;5.试做《工程力学》相关章节的习题;6.试作本章节内容的归纳;7.阅读《工程力学》导学课件,并与自己的归纳进行对比,观察课件中例题的解题思路、方法和表达方式。

8.阅读《工程力学》的考纲;9.全面复习本学期的课程内容。

附:《工程力学Ⅰ》和《工程力学Ⅱ》考纲工程力学Ⅰ考纲一、能力要求工程力学课程作为工科大学重要的技术基础课,要求学生不仅掌握必要的知识点,更应培养分析和解决实际问题的能力。

二、知识点刚体静力学部分1.掌握静力学基本概念,静力学公理,了解约束类型及约束反力,能正确对物体进行受力分析,画出受力图;2. 了解力的分解与合成,合力投影定理,掌握汇交力系的合成与平衡;3. 理解力对点之矩、力对轴之矩、力偶的定义及性质,掌握力偶系的合成与平衡;4.掌握任意力系的简化、平行分布力的简化,熟悉物体的重心计算,掌握任意力系的平衡条件及应用,理解静定与超静定的概念,熟练掌握物体系统的平衡问题的求解;5. 熟练掌握平面桁架的内力计算变形体静力学部分1. 理解强度、刚度、稳定性的概念,了解材料力学的任务、变形固体的基本假设,小变形假设,熟练掌握内力、应力、变形和应变的概念,了解杆件变形的基本形式;2.掌握轴向拉伸或压缩杆件横截面上的内力、应力,理解失效、安全系数的概念,熟练掌握轴向拉伸或压缩杆件的强度计算,理解直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力,掌握轴向拉伸或压缩时的变形,了解材料受轴向拉压时的力学性能,掌握轴向拉压杆系的超静定问题的求解,理解温度应力和装配应力;3.掌握剪切和挤压的实用计算;4. 了解自由扭转杆件的内力计算,理解剪切胡克定律及切应力互等定理,熟练掌握圆轴扭转时横截面上的应力及强度条件,熟练掌握圆轴扭转时的变形计算及刚度条件,了解矩形截面杆的自由扭转5.理解平面弯曲的概念、静定梁的分类,能正确列出剪力方程和弯矩方程,并画出剪力图和弯矩图,熟练掌握载荷集度、剪力和弯矩之间的微分关系及其在绘制内力图上的应用,了解叠加法的应用;6. 掌握纯弯曲和横力弯曲时梁横截面上的正应力、切应力计算公式,熟练掌握梁的弯曲正应力强度条件和切应力强度条件及其应用,了解弯曲中心的概念以及平面弯曲的充要条件;7.了解挠度和转角的概念,理解挠曲线近似微分方程,掌握计算梁变形的积分法和叠加法,掌握梁的刚度条件,掌握简单超静定梁的计算方法;8.理解点的应力状态、主应力和最大切应力的概念,会用解析法和图解法分析平面应力状态,了解三向应力状态概念、广义虎克定律,掌握常用的强度理论的内容及其应用;9.熟练掌握斜弯曲、轴向拉伸(压缩)与弯曲组合、偏心压缩(拉伸)、扭转与弯曲组合变形的分析计算方法;10. 了解能量法的概念、应变能与余能的计算公式,熟练掌握互等定理、卡氏定理及单位载荷法,会利用卡氏第二定理求解超静定问题;11.掌握细长压杆临界压力的欧拉公式,理解欧拉公式的适用范围及临界应力总图,熟练掌握压杆的稳定计算附录A 了解静矩和形心、惯性矩和惯性积的概念及计算公式,掌握平行移轴公式的应用,了解转轴公式及主惯性轴、主惯性矩,形心主惯性轴和形心主惯性矩的概念及计算方法。

903_工程力学考试大纲

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。

工程力学考试大纲

工程力学考试大纲

工程力学?考试大纲课程编号:课程类不:学科根底必修总学时数:学分数:一、考试对象本科理工科学生二、考试目的工程力学?课程考试旨在考察工程力学知识的根底上,注重考察学生关于全然概念和定理的理解与把握、熟练的全然运算能力和运用力学知识分析解决实际咨询题的能力。

本门课程考核要求由低到高共分为“了解〞、“把握〞、“熟练把握〞三个层次。

其含义:了解,指学生能明白得所学知识,能在有关咨询题中熟悉或再现它们;把握,指学生清晰地理解所学知识〔例如定理的条件与结论,公式的表述与使用范围等〕,同时能在全然运算中正确地使用它们;熟练把握,指学生能较为深刻理解所学知识,在此根底上能够正确、熟练地使用它们进行有关推导和计算,以及分析解决较为简单的实际咨询题。

三、考试方法和考试时刻1、考试方法:〔专业考闭卷笔试〕2、记分方式:百分制,总分值为100分3、考试时刻:120分钟4、试题总数:约7题5、命题的指导思想和原那么命题的总的指导思想是:全面考查学生对本课程的全然原理、全然概念和要紧知识点学习、理解和把握的情况。

命题的原那么是:题目数量较多、范围较广,最全然的知识一般要占60%左右,略微灵活一点的题目要占20%左右,较难的题目要占20%左右。

6、题目类型〔1〕填空题〔每空1分,共10分〕〔2〕选择题〔每题2分,共20分〕(3)判定题(每题1分,共10分)〔4〕计算题〔每题12分,共60分〕四、考试内容、要求工程力学·理论力学局部?第一章静力学公理和物体的受力分析§1-1刚体和力的概念§1-2静力学公理§1-3约束和约束反力§1-4物体的受力分析和受力图(1)了解和把握刚体和力的概念以及静力学公理;(2)熟练把握约束的概念和类型,熟练把握约束力的画法;(3)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§2-1平面汇交力系合成与平衡的几何法§2-2平面汇交力系合成与平衡的解析法§2-3平面力对点之矩的概念及计算§2-4平面力偶理论(1)把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;(2)了解和把握平面力对点之矩的概念及计算;(3)把握平面力偶理论和应用。

工程力学复习大纲

工程力学复习大纲

工程力学复习大纲一、理论力学部分1、静力学的基本概念熟悉各种常见约束的性质,对简单的物体系能熟练地取分离体图并画出受力图。

刚体和力的概念刚体的定义、力的定义、三要素静力学公理静力学五大公理体系约束与约束反力自由体和约束体的定义、物体的受力分析和受力图画受力图2、平面任意力系掌握各种类型平面力系的简化方法,熟悉简化结果,能熟练地计算主失和主矩。

能熟练地应用各种类型的平面力系的平衡方程求解单个物体和简单物体系的平衡问题。

平面力系的简化力线平移定理,力系的简化平面力系简化结果分析合力、合力偶、平衡的条件平面任意力系的平衡方程物系的平衡问题的求解3、空间力系掌握空间任意力系的简化方法,能计算空间力系的主失和主矩。

能掌握常见类型的简单空间物体系的平衡问题,掌握计算物体重心的方法。

空间汇交力系汇交力系的平衡方程,空间力的分解空间力的矩空间矩的方向性,向量表示法空间力偶空间力偶的向量表示及等效性空间力系的简化力线空间平移,主矢、主矩简化结果分析合力、合力偶、力螺旋、平衡的条件空间力系的平衡方程方程的形式,求解空间约束空间力系平衡问题重心重心的定义、计算二、材料力学部分4、材料力学基本概念明确材料力学的任务,熟悉变形固体的基本假设和内力、应力、应变等概念,熟悉杆件的四种基本变形的特征。

变形固体的基本假设连续性、均匀性、各向同性的概念外力、内力、应力的概念外力、内力、应力的定义,截面法的应用变形与应变正应变、剪应变的定义,与变形的关系杆件变形的基本形式拉(压)、剪切、扭转、弯曲5、拉伸、压缩与剪切熟悉轴向拉、压的概念,熟练掌握截面法的应用,能绘制轴力图,掌握横截面和斜截面上应力的计算,熟悉材料拉压力学性能的测定;熟练掌握许用应力的概念和拉压强度条件的应用,掌握拉伸、压缩变形的计算,掌握虎克定律及拉压变形能、拉压静不定问题的计算,掌握材料的拉压实验;掌握剪切与挤压的概念及相应的实用计算,掌握剪切虎克定律。

轴向拉(压)的概念和实例轴向拉压对外力的要求轴向拉压横截面上的内力和应力轴力的计算,平面假设,应力的计算轴向拉压斜截面上的应力斜截面应力的计算,最大剪应力的位置材料拉伸时力学性质低碳钢、铸铁的拉伸曲线分析,塑性和脆性材料材料压缩时的力学性质低碳钢、铸铁的压缩曲线分析失效、安全系数和强度计算,许用应力,强度判别式的应用轴向拉压时的变形变形与应变的计算,泊松比,横向变形拉压静不定静不定的基本解法温度应力和装配应力利用静不定的解法剪切和挤压实用计算剪切变形的定义和要求,实用计算,挤压的计算6、扭转熟练掌握外力偶矩的计算和扭矩图的绘制,熟练掌握圆轴扭转时的强度条件应用。

《工程力学》考试大纲

《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》考试大纲

《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%。

819工程力学考试大纲

819工程力学考试大纲

819工程力学考试大纲工程力学考试大纲通常包含两大部分:静力学和材料力学。

以下是一般情况下这两部分的考试大纲要点:静力学部分:1. 静力学公理、约束和约束力、物体的受力分析受力图。

2. 平面汇交力系、平面力偶系、平面力对点之矩、平面任意力系的简化及简化结果分析、平面力系的平衡条件平衡方程、物体系的平衡、静定与超静定问题、平面简单桁架的内力计算。

3. 空间力对点之矩和力对轴之矩、空间任意力系的简化及简化结果分析、空间力系的的平衡条件和平衡方程、物体的重心。

4. 滑动摩擦、摩擦角和自锁、考虑摩擦的平衡问题。

材料力学部分:1. 轴向拉伸与压缩的概念、轴力图、轴向拉压的应力和变形、材料拉压的力学性能、轴向拉压的强度计算、拉压杆静不定问题、应力集中的概念。

2. 剪切与挤压的概念及其实验规律、剪切与挤压的实用计算。

3. 扭转的概念、扭矩和扭矩图、切应力互等定理及剪切胡克定律、圆轴扭转的应力和变形计算、圆轴扭转的强度和刚度计算。

4. 弯曲的概念、梁的内力计算(剪力和弯矩)、梁的应力(特别是弯曲正应力)计算、梁的变形(挠度)计算。

5. 弯曲的强度计算,特别是弯曲正应力强度条件及其应用。

6. 应力状态的概念、一点应力状态的分析和描述方法(解析法和应力圆法)、二向和三向应力状态的分类及特点,特别是二向和三向应力状态的组合特点及工程应用。

7. 强度理论的概念,特别是常用的四种强度理论及其应用。

8. 组合变形的概念,特别是弯曲与扭转组合时的强度计算。

9. 压杆稳定的概念,特别是临界力的确定(经验公式和欧拉公式)及稳定性校核。

此外,具体考试大纲可能根据学校和专业有所差异,建议查询具体的学校官网或咨询该校相关人员,获取更详细和准确的考试大纲信息。

工程力学考试大纲(最新修订

工程力学考试大纲(最新修订

工程力学考试大纲工程力学考试大纲(最新修订)课程名称:工程力学适用专业:工程力学、机械工程、化工过程机械、安全技术及工程参考书目:1.理论力学(上、下册),哈工大,高教出版社2.材料力学(上、下册),刘鸿文,高教出版社考试内容要求绪论:课程的目的与任务,研究对象和研究方法,基本假设,杆件的基本变形。

静力学:1.静力学公理和物体的受力分析:静力学基本概念与公理,约束与约束反力,受力分析和受力图。

2.汇交力系:力的分解与合成,合力投影定理,汇交力系的合成与平衡。

3.力偶理论:力对点之矩,力对轴之矩,力偶理论,力偶系的合成与平衡。

4.平面一般力系:平面一般力系的简化;合力矩定理;平面一般力系的平衡条件与应用,物系的平衡,静定和静不定概念。

5.空间一般力系:空间一般力系的简化,空间一般力系的平衡条件与应用,重心,平行力系。

6.摩擦:滑动摩擦,带摩擦的平衡问题,摩擦与自锁现象。

材料力学:1.拉伸、压缩、剪切:拉压变形的内力、应力概念及计算;材料拉压变形的力学特性,线弹性虎克定律;剪应力和剪应变的概念,剪切实用计算,剪应力互等定理,剪切虎克定律;许用应力和许可载荷,安全系数,强度计算及相关概念;结构变形分析。

2.扭转:圆轴扭转的剪切变形和剪应力,纯剪切概念,扭转构件的强度和刚度计算。

3.弯曲内力和弯曲应力:梁的约束与支承;载荷与内力的微分关系,剪力图与弯矩图;平面图形的几何性质;弯曲正应力和弯曲剪应力强度计算。

4.梁的变形:梁弯曲变形的微分方程,计算梁变形的积分法,叠加法。

5.应力应变分析:应力状态的概念,平面应力分析的解析法,主应力和最大剪应力;平面与空间问题的广义虎克定律,三向应力状态的基本概念;强度理论。

组合变形(偏心拉压,斜弯曲,弯扭组合)。

6.压杆稳定:稳定的概念,两端铰支压杆的稳定性,细长比,临界载荷和临界应力,其它支承形式压杆的稳定问题,当量长度。

欧拉公式的适用范围,中柔度杆的稳定问题。

稳定性计算。

《工程力学》考试大纲

《工程力学》考试大纲

《工程力学》考试大纲Ⅰ、考试性质普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

因此,本科插班生考试应有较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度。

Ⅱ、考试内容和要求.静力学基础内容:静力学基本概念;静力学公理;约束和约束力;研究对象和受力图。

要求:理解静力学基本概念和公理;掌握常见约束力的画法;掌握物体及简单物体系受力图的画法。

.汇交力系与力偶系内容:平面汇交力系合成与平衡的几何法;汇交力系合成与平衡的解读法;力矩的概念与计算;力偶系的合成与平衡。

要求:理解力在直角坐标轴上的投影和合力投影定理;理解力矩的概念和合力矩定理;理解力偶的概念、性质、力偶系的合成与平衡。

.平面任意力学内容:力线平移定理;一般力系向一点的简化;分布载荷;一般力系的平衡条件;平行力系的平衡条件要求:理解力的平移定理;理解平面任意力系的简化及简化结果;掌握平面任意力系的平衡方程及应用;掌握简单物体系统平衡问题的解法。

.材料力学概述及杆件的内力分析与内力图内容:材料力学的研究内容,构件的受力与变形形式;变形固体的基本假设;杆件变形的基本形式;材料力学的分析方法;内力分析基本概念与基本方法;轴力图与扭矩图、剪力图与弯矩图。

要求:理解构件的承载能力;掌握变形固体的基本假设;了解四类基本变形形式;掌握基本概念与基本的分析方法;掌握轴力图及扭矩图的画法;掌握剪力图与弯矩图的画法.轴向拉伸与压缩内容:轴向拉伸与压缩的概念;轴向拉伸与压缩时的内力;轴向拉伸与压缩时的应力;拉压杆的变形与虎克定律;材料在拉压时的力学性能。

要求:理解轴向拉伸与压缩的概念;掌握截面法、轴力与轴力图;掌握横截面和斜截面上的应力计算;掌握虎克定律。

.扭转内容:圆轴扭转时的应力和变形;圆轴的强度和刚度条件。

要求:理解圆轴扭转的概念;掌握扭矩和扭矩图;掌握圆轴扭转时横截面上的应力和变形;掌握强度条件和刚度条件及其应用.弯曲强度问题内容:弯曲正应力;求惯性矩的平行移轴公式;梁的强度条件;弯曲切应力;挠度和转角的概念、挠度和转角的计算要求:理解平面弯曲的概念;掌握剪力和弯矩的计算;掌握弯矩、剪力与载荷集度间的关系;熟练绘制剪力图和弯矩图;掌握梁弯曲时横截面正应力分布与计算;了解横截面切应力计算方法。

《工程力学》考试大纲.doc

《工程力学》考试大纲.doc

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。

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《工程力学》考试大纲
(机电学院)
一、考试性质与目的
普通高等学校本科插班生考试(以下简称“插班生考试”)《工程力学》科目的考试,是普通高等学校(含高职班和各类成人高校从普通高考招生的普通班)应届和往届专科毕业生,以及通过自学考试、成人教育等国民教育系列获得大专毕业证书的人员,升入普通高等学校本科“机械设计及自动化”、“汽车工程服务工程”等专业就读的考试科目。

本课程的基本要求是:以刚体力学研究和杆件的变形破坏分析为主,要求考生掌握刚体的受力分析、平衡分析、基本运动量的分析计算方法。

能应用动力学普遍定理研究刚体的运动和受力状态。

掌握杆件的内力、应力和变形的分析研究方法,能对杆件进行强度、刚度和稳定性设计。

了解动应力的研究方法。

二、试题命制的原则
1.命题根据本大纲规定的考试目标和考核内容,考试命题应具有一定覆盖而且重点突出,侧重考核考生对本学科的基础理论、基本知识和基本技能的掌握程度,以及运用所学知识解决实际问题的能力。

2.试题难易程度分为易、较易、较难、难四个等级。

试卷中四种难易程度试题的分数比例:易约占20%,较易约占35%,较难约占35%,难约占10%。

3.试卷题型有:简答题、计算题(各种题型的具体式样见题型示例)。

根据考核要求,适当安排各种题型数量的比例,达到考核学生对知识点的识记、理解和运用的水平和能力。

三、考试形式及试卷结构
1.考试形式为闭卷、笔试,考试时间为120分钟,试卷宗满分为100分。

2.试卷题型:简答题、计算题。

四、参考书目
指定参考书:张秉荣主编:工程力学(第四版) 机械工业出版社
五、考试内容和要求
内容目标
(一)理论力学
1.基本概念及基本原理
1.1 力学模型掌握
1.2 力的概念掌握
1.3 静力学基本原理掌握
1.4 力的分解与力的投影掌握
1.5 力矩的概念掌握
1.6 力偶的概念掌握
1.7 约束与约束力掌握
1.8 受力分析与受力图掌握
2.力系的等效简化
2.1 力系的分类掌握
2.2 力的平移定理掌握
2.3 力系的简化掌握
2.4 平行分布载荷的简化掌握2.5 物体的重心理解3.力系的平衡
3.1 汇交力系的平衡掌握3.2 力偶系的平衡掌握3.3 任意力系的平衡掌握3.4 静定与超静定概念、刚体系统的平衡掌握4.刚体静力学应用问题
4.1 平面桁架了解4.2 考虑滑动摩擦的平衡问题理解5.点的运动学
5.1 矢量表示方法掌握5.2 直角坐标表示法掌握5.3 自然,轴系表示法掌握6.刚体的基本运动
6.1 刚体的平行移动掌握6.2 刚体的定轴转动掌握6.3 角速度与角加速度的矢量表示、
以矢积表示点的速度和加速度理解7.点的合成运动
7.1 点的速度合成运动概念掌握7.2 点的速度合成掌握7.3 变矢量对时间的绝对导数和相对导数掌握7.4 牵连运动为平动时点的加速度合成定理掌握7.5 牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理掌握8.刚体的平面运动
8.1 运动方程、平面运动分解为平动和转动掌握8.2 平面图形内各点的速度掌握8.3 平面图形内各点的加速度掌握9.质心运动定理、动量定理
9.1 质点运动微分方程理解9.2 质点系的质心、质心运动定理理解9.3 动量和冲量理解9.4 动量定理理解10.动量矩定理
10.1 转动惯量理解10.2 质点系的动量矩理解10.3 质点系动量矩定理理解10.4 刚体定轴转动微分方程理解10.5 刚体平面运动微分方程理解11.动能定理
11.1 力与力偶的功理解11.2 动能理解11.3 动能定理理解
11.4 势力场与势能理解
11.5 机械能守恒定律理解11.6 动力学普遍定理的综合运用理解12.达朗伯原理
12.1 惯性力、质点系的达朗伯原理了解12.2 刚体惯性力系的简化了解(二)材料力学
1.轴向拉伸与压缩
1.1 轴向拉伸与压缩时横截面上的内力掌握1.2 轴向拉伸与压缩时的应力及强度条件掌握1.3 轴向拉伸与压缩时的变形及刚度条件掌握1.4 材料的力学性能、安全系数和允许应力掌握1.5 拉压超静定问题掌握1.6 联接件的实用计算理解实验:低碳钢和铸铁的拉伸实验理解实验:低碳钢和铸铁的压缩实验理解实验:弹性模量E的测量实验理解2.扭转
2.1 扭转的概念掌握2.2 杆件受扭时的内力计算掌握2.3 切应力的一些常用性质掌握2.4 圆轴扭转时横截面上的应力及强度计算掌握2.5 圆轴扭转时变形及刚度计算掌握2.6 圆轴受扭破坏分析理解2.7 矩形截面杆的自由扭转了解实验:扭转特性实验理解3.弯曲内力
3.1 弯曲的概念掌握3.2 静定梁的分类掌握3.3 剪力方程和弯矩方程、剪力图和弯矩图掌握3.4 弯矩、剪力及分布载荷集度之间的关系掌握3.5 按叠加原理作弯矩图掌握4.弯曲应力
4.1 弯曲正应力及强度条件掌握4.2 弯曲切应力及强度条件掌握4.3 提高弯曲强度的措施理解5.弯曲变形
5.1 挠度的和转角掌握5.2 用积分法计算梁的变形掌握5.3 用叠加法计算梁的变形、梁的刚度校核理解5.4 简单超静定梁的解法掌握实验:弯曲特性实验理解6.平面应力状态分析、强度理论
6.1 应力状态的概念掌握
6.2 平面应力状态分析的数解法掌握6.3 平面应力状态的图解法理解6.4 广义胡克定律理解6.5 强度理论理解7.组合变形
7.1 组合变形的概念掌握7.2 斜弯曲掌握7.3 拉伸(压缩)与弯曲组合掌握7.4 偏心压缩(拉伸)掌握7.5 扭转与弯曲组合掌握8.压杆稳定
8.1 压杆稳定的概念掌握8.2 细长压杆的临界力掌握8.3 压杆的临界应力总图掌握8.4 压杆的稳定计算掌握8.5 提高压杆稳定性的措施理解9.动载荷
9.1 等加速运动构件的应力和变形计算理解9.2 杆件受到冲击载荷作用时的应力和变形计算理解9.3 提高构件抗冲击能力的措施理解9.4 冲击韧度理解
六、题型示例(见附件)
广东技术师范学院机械设计制造及自动化专业
本科插班生《工程力学》试题
姓名成绩
一、简答题(30分)
1.对下列机构AB进行受力分析。

P B
A B A G
图1 图2
2.物块重G,与水平地面间的静摩擦因数为μS,如图3示。

欲使物体向右滑动,将a的施力方法与b的施力方法相比较,()种省力。

若要最省力,α角应等于()。

图3 图4 3.如图4,点M沿螺旋线自外向内运动,它所走过的弧长与时间的一次方成正比,问点的加速度是越来越大还是越来越小()?该点的速度是越动越快还是越动越慢()?
4.三根拉杆和长度与截面尺寸完全相同,其应力-应变曲线如图5所示。

当三杆拉力相同时,变形能()。

(A)1杆的大;(B)2杆的大;(C)3杆的大;(D)一样大。

q
A C B
图5 图6
5.画出图6上AB的弯矩图,其中AB=L,AC=1/2L,并标出特殊点的值。

6.如图7,T型截面铸铁梁在铅垂面内弯曲,若将截面位置由a倒置为b,则梁的强度和刚度与原来相比较,()。

(A)强度提高,刚度不变;(B)强度降低,刚度不变;
(C)强度与刚度都提高;(D)强度与刚度都降低。

图7
二、计算题(70分)
1.如图6已知:P、α,各构件重量及摩擦不计;求A、B处的约束反力。

(10分)图8
2.正弦机构图9所示,曲柄OA= r以均速角速度w绕轴O转动。

导槽BC与齿条EF固连,且相互垂直,齿条EF可沿水平导轨左右平动,试求曲柄与水平线夹角为 时齿条EF的速度。

(10分)
E F
B
A
O
C
图9
3.如图10,均质塔轮质量m=200kg,外径R=600mm,内径r=300mm,对其中心轴的回转半径ρ=400mm。

在塔轮半径为r的圆周上绕一无重细绳,绳的另一端绕过滑轮B县白挂一质量m A=80kg的物体A。

滑轮B的摩擦及质量不计,滚动摩阻不计。

若塔轮沿水平面作纯滚动,试求此时塔轮质心C的加速度以及绳子的张力和摩擦力F各为多少?(15分)
图10 图11
4.一截面为圆形的刚架水平放置(如图11所示),一重为Q的物体作用于C处,已知刚架直径d=100mm,a=0.3m,b=0.5m,Q=10kN,E=200GPa,许用应力[σ]=140MPa。

试求:
(1)画出AB、BC的弯矩图和AB的扭矩图
(2)画出K点单元体的应力状态图;
(2)用第三强度理论校核K点的强度。

(25分)
5.图12所示两个细长压杆,其材料、长度和截面面积均相同,B杆内外径之比d2/D2=0.6,则两杆临界压力的比值是多少?(10分)
图12。

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