海南大学研究生841-材料力学 考试大纲
2024考研材料力学考试大纲
2024考研材料力学考试大纲2024考研材料力学考试大纲2024年考研材料力学考试大纲近日发布,引起了广大考生的关注。
作为材料科学与工程专业的重要组成部分,力学是一门基础而又重要的学科,对于材料的性能和应用具有重要影响。
以下是对2024年考研材料力学考试大纲的一些解读和分析。
首先,从知识点来看,2024年考研材料力学考试大纲主要包括以下几个方面:静力学、动力学、弹性力学、塑性力学、断裂力学和复合材料力学。
这些知识点涵盖了材料在受力过程中的各个方面,从宏观到微观都有所涉及。
因此,考生在备考过程中需要全面掌握这些知识点,并能够灵活运用于实际问题中。
其次,从题型来看,2024年考研材料力学考试大纲主要包括选择题和解答题两种类型。
选择题主要测试对基础知识的掌握程度,解答题则更注重对知识点的理解和应用能力。
因此,在备考过程中,考生需要注重对基础知识的学习和理解,并能够将其灵活运用于解答题目中。
再次,从考试要求来看,2024年考研材料力学考试大纲要求考生具备以下几个方面的能力:掌握力学的基本概念和基本原理;理解和掌握力学的基本方法和基本技巧;能够分析和解决与材料力学相关的实际问题;具备一定的创新意识和科研能力。
因此,在备考过程中,考生需要注重对基本概念和原理的理解,同时也要注重对实际问题的分析和解决能力的培养。
最后,从备考策略来看,2024年考研材料力学考试大纲要求考生具备扎实的基础知识和灵活运用能力。
因此,在备考过程中,除了注重对知识点的学习外,还需要注重对题型特点和解题技巧的掌握。
同时,还可以通过做一些历年真题和模拟题来提高自己的应试能力。
综上所述,2024年考研材料力学考试大纲是一个全面而又有挑战性的考试大纲,要求考生具备扎实的基础知识和灵活运用能力。
因此,考生在备考过程中需要注重对知识点的学习和理解,同时也要注重对实际问题的分析和解决能力的培养。
只有全面掌握了这些知识和能力,才能在考试中取得好成绩。
海南大学研究生848-化工原理 考试大纲
海南省考研材料科学与工程复习资料材料力学与热学要点回顾
海南省考研材料科学与工程复习资料材料力学与热学要点回顾材料力学与热学是材料科学与工程中的重要学科,对于考研的学生来说,了解和掌握这两个学科的要点非常重要。
本文将回顾材料力学与热学的一些重要知识点,帮助考生加深对这两个学科的理解。
一、材料力学要点回顾1. 弹性和塑性弹性是指物体在施加外力时可以恢复原来形状和大小的性质。
塑性是指物体在受到外力作用时会发生形变并保持新形状的性质。
2. 应力和应变应力是物体受到单位面积上的力的作用,可以分为拉伸应力和压缩应力。
应变是物体在受到外力作用时发生的形变,可以分为纵向应变和剪切应变。
3. 杨氏模量和切变模量杨氏模量是指材料在拉伸应力作用下的形变程度。
切变模量是指材料在剪切应力作用下的形变程度。
4. 轴力和弯矩轴力是指作用在物体上的沿着其轴线方向的力。
弯矩是指作用在物体上的力对其产生的弯曲效应。
5. 梁的变形和挠度梁的变形是指梁在受到外力作用时发生的形变。
挠度是指梁在受到外力作用时产生的弯曲程度。
以上是材料力学的一些重要要点,考生在复习时要深入理解这些概念,并能够灵活运用于解题中。
二、热学要点回顾1. 温度和热量温度是物体内部分子动能的度量。
热量是指物体与其周围环境之间的热能传递。
2. 热传导、热对流和热辐射热传导是指物体内部传热的过程。
热对流是指物体表面通过流体介质传热的过程。
热辐射是指物体通过电磁辐射形式传递热量的过程。
3. 火焰温度和燃烧火焰温度是指火焰中物质燃烧所产生的温度。
燃烧是指物质与氧气发生反应产生火焰和热量的过程。
4. 热力学定律热力学定律包括热力学第一定律和第二定律。
热力学第一定律是能量守恒定律,热力学第二定律是关于能量转化方向的定律。
5. 热力学循环热力学循环是指通过物体之间传递热量使其做功并将产生的热量再回馈给热源的过程。
通过回顾以上热学要点,考生可以加深对热学知识的理解,并能够应用于相关题目的解答中。
总结:材料力学与热学是考研材料科学与工程中的重要学科,对于考生来说,掌握这两个学科的要点非常关键。
新版海南大学材料与化工专业考研经验考研参考书考研真题
回想起去年这个时候,自己还在犹豫是不是要遵从自己的梦想,为了考研奋斗一次。
当初考虑犹豫了很久,想象过所有的可能性,但是最后还是决定放手一搏。
为什么呢?有一个重要的考量,那就是对知识的渴望,这话听来可能过于空洞吧,但事实却是如此。
大家也都可以看到,当今社会的局势,浮躁,变动,不稳定,所以我经常会陷入一种对未来的恐慌中,那如何消除这种恐慌,个人认为便是充实自己的内在,才不至于被一股股混乱的潮流倾翻。
而考研是一条相对比较便捷且回报明显的路,所以最终选择考研。
所幸的是结局很好,也算是没有白费自己将近一年的努力,没有让自己浑浑噩噩的度过大学。
在准备备考的时候,我根据自己的学习习惯,做了一份复习时间规划。
并且要求自己严格按照计划进行复习。
给大家一个小的建议,大家复习的时候一定要踏踏实实的打好我们的基础,复习比较晚的同学也不要觉得时间不够,因为最后的成绩不在于你复习了多少遍,而是在于你复习的效率有多高,所以在复习的时候一定要坚持,调整好心态,保证自己每天都能够有一个好的学习状态,不要让任何事情影响到你,做好自己!在此提醒大家,本文篇幅较长,因为想讲的话实在蛮多的,全部是我这一年奋战过程中的想法、经验以及走过的弯路,希望大家看完可以有所帮助。
最后结尾处会有我在备考中收集到的详细资料,可供各位下载,请大家耐心阅读。
海南大学材料与化工专考研初试科目:(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(869)材料工程基础海南大学材料与化工专考研参考书目:关于英语复习。
我提一个建议,考研单词主要是用于阅读,所以知道意思即可,建议背单词书的同学不要死啃单词书,以“过单词”的方式背单词,每个单词记忆时间不要太长,不然很容易走神,效率也会很低,背诵单词应利用好零碎的时间,如吃饭之前半个小时,饭后半个小时,也可以穿插在复习专业课期间学累了的时候。
我大概早上会有半个小时的时间来背单词,考研单词大多数是不要求掌握拼写的,在阅读中见到能认出即可,所以速度可以快一点,多重复几遍。
海南大学硕士研究生入学考试
海南大学硕士研究生入学考试
《842-建筑材料》考试大纲一、考试性质
海南大学硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间
180分钟。
三、考试方式与分值
闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容
第一章土木工程建筑材料的基本性质
第一节材料组成、结构及构造
第二节材料的物理性质
第三节材料的力学性质
第四节材料与水有关的性质
第五节材料的热物理性质
第六节材料的耐久性
第七节材料的安全性
第二章无机胶凝材料
第一节气硬性胶凝材料
第二节硅酸盐水泥
第三节掺混合材料的硅酸盐水泥
第四节其他品种水泥
第三章砂石材料
第一节砂石材料的技术性质
第二节砂石材料的级配和组成设计
第四章混凝土与砂浆
第一节普通混凝土的组成材料
第二节普通混凝土的主要技术性质
第三节普用混凝土的配合比设计和质量控制
第四节其他品种混凝土
第五节砂浆
第五章金属材料
第一节钢材的生产和分类
第二节钢材的力学性能
第三节钢的晶体组织与化学成分
第四节钢材的加工与连接
第五节建筑钢材的品种与选用
第六节钢材的腐蚀与防止第六章沥青和沥青混合料第一节沥青
第二节沥青混合料。
2016年海南大学841材料力学考研大纲硕士研究生入学考试大纲
海南大学2016年硕士研究生入学考试
《841-材料力学》考试大纲
一、考试性质
海南大学2016年硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间
180分钟。
三、考试方式与分值
闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容
第一章绪论及基本概念
第一节材料力学的任务
第二节材料力学发展概述
第三节可变形固体的性质及其基本假设
第四节杆件变形的基本形式
第二章轴向拉伸和压缩
第一节轴向拉伸和压缩的概念
第二节内力·截面法·轴力及轴力图
第三节应力·拉(压)杆内的应力
第四节拉(压)杆的变形·胡克定律
第五节拉(压)杆内的应变能
第六节材料在拉伸和压缩时的力学性能
第七节强度条件及许用应力
第八节应力集中的概念
第三章扭转
第一节概述
第二节薄壁圆筒的扭转
第三节扭矩及扭矩图
1。
海南大学研究生805-生态学 考试大纲
海南大学硕士研究生入学考试《805-生态学》考试大纲一、考试性质海南大学硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间180分钟。
三、考试方式与分值闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容第一章绪论第一节生态学的定义、发展过程及现代生态学的发展趋势第二节生态学的研究对象、分支学科与研究方法基本要求:熟练掌握:生态学的概念及其研究对象;生态学的方法论掌握:生态学的学科体系;现代生态学的发展趋势理解:生态学的产生;现代生态学的研究热点;生态学的研究方法第二章生物与环境第一节环境的概念及其类型第二节生态因子的概念及作用原理第三节生态因子(光、温度、水、土壤)的生态作用及生物的适应第四节生物对环境的适应基本要求:熟练掌握:环境、生态因子、生境等概念;环境和生态因子的类型;生态因子作用的一般特征;生物耐受限制的调整;生物对环境的适应途径;生物对主要生态因子的适应类型掌握:生物与环境之间相互作用的基本形式;生态因子的限制性作用;主要生态因子的生态作用;理解:生态因子作用的一般特征;生态因子的限制性作用;主要生态因子的生态作用及生物的适应第三章种群生态学第一节种群的概念与特征第二节种群的动态第三节种群空间分布特征第四节种群的生活史及繁殖策略第五节种群的调节第六节种内与种间关系基本要求:熟练掌握:种群的概念及其数量特征;种群的空间分布格局;生态入侵;种群数量波动的调节机制;各种种内和种间关系的基本概念和基本表现形式;阿利氏原则;竞争排斥原理;生态位理论掌握:种群数量增长的理论模型;种群数量的实际动态;生态对策;各种种内关系的生态学意义;种间竞争的结果;群体行为、领域性和捕食作用对种群数量的调节机制理解:种群的基本特征;种群数量的理论增长及实际动态;生态对策;种内关系及其效应;种间关系及其基本表现形式第四章群落生态学第一节生物群落的概念及其基本特征第二节群落的组成与结构及其影响因素第三节群落的动态基本要求:熟练掌握:生物群落的概念、生物群落的组成、生物群落的基本特征;生物群落的演替及其主要影响因素掌握:群落种类组成的数量特征;影响群落组成和结构的因素;群落演替过程中结构和功能的变化理解:群落的组成和结构及其影响因素;群落的演替和过程及影响因素第五章生态系统生态学第一节生态系统的一般特征第二节生态系统的能量流动与信息传递第三节生态系统的物质循环第四节生态系统中物质分解过程及其影响因子第五节生态系统主要类型的结构特点及其分布基本要求:熟练掌握:系统和生态系统的基本概念及其特征;生态系统的组成;食物链和生态金字塔;生态系统的反馈调节;生态平衡及其表现和状态;初级生产和次级生产的基本概念;生态系统中的能源和能流途径;分解作用的过程及影响分解作用的因素;生态系统中信息的特点和类型;生物地球化学循环及相关概念;物质循环的基本形式和基本类型;生态系统中养分循环的特点;有毒有害物质循环的特点掌握:生态系统的结构;生态效率;陆地生态系统主要类型的分布及其特征;初级生产和次级生产过程;能量流动规律;分解作用的意义;信息的概念及其特征;生态系统中信息流动的过程与环节;几种重要物质的循环;有毒有害物质循环对环境的影响理解:生态系统的组成和结构;生态系统的反馈调节和生态平衡;初级生产和次级生产的过程和限制因素;生态系统中的能量流动规律;分解作用的过程和影响因素;生态系统中信息的类型及其传递;物质循环的基本形式和类型;几种重要物质的循环;有毒有害物质循环第六章景观生态学第一节景观生态学的一般概念和理论第二节景观生态学的应用基本要求:熟练掌握:景观生态学中的一般概念和理论掌握:景观的概念及景观生态学及其研究内容;景观生态学的应用理解:景观和景观生态学;景观生态学中的一般概念和理论第七章应用生态学第一节全球变化:概念、原因、生态学潜在风险第二节生物多样性的概念、价值及应用第三节可持续发展概念的形成、发展过程第四节恢复生态学的原理与方法基本要求:熟练掌握:全球变化的概念及其主要内容;生物多样性的概念及其内涵;可持续发展的概念及其基本思想和基本原则;恢复生态学的原理与主要技术掌握:全球变化的生态后果;减缓全球变化的途径;生物多样性的价值;生物多样性的影响因素及保护途径;可持续发展的属性理解:全球变化及其生态后果;生物多样性的价值及其保护;可持续发展的基本思想和基本原则。
843材料力学考试大纲
843材料力学考试大纲材料力学是材料科学与工程中的重要基础学科,它研究材料的力学性质和变形行为。
根据你的要求,我将从多个角度全面介绍材料力学考试的大纲。
一、基本概念与理论。
1. 力学基本概念,质点、力、力的合成与分解、平衡条件等。
2. 力的作用点、作用线和作用面,力矩、力偶等。
3. 牛顿定律,质点运动的基本方程。
4. 力学平衡,平衡条件、静力学系统的平衡。
二、静力学。
1. 刚体力学,质点、刚体的运动学与动力学。
2. 平面力系,力的合成与分解、力矩、力偶等。
3. 杆件受力分析,静力平衡方程、杆件内力分析等。
4. 平面框架结构,节点力法、截面力分析等。
三、弹性力学。
1. 应力与应变,应力的定义、应力张量、应变的定义等。
2. 弹性体的本构关系,胡克定律、线弹性与非线弹性材料等。
3. 弹性体的平衡方程,平衡方程、应力函数法、位移函数法等。
4. 弹性体的变形,平面应变、轴对称应变、三维应变等。
四、材料力学。
1. 材料的力学性质,弹性模量、屈服强度、断裂韧性等。
2. 材料的变形行为,拉伸、压缩、剪切等。
3. 材料的失效与断裂,疲劳、蠕变、断裂力学等。
4. 材料的热力学性质,热膨胀、热应力等。
五、应用与实践。
1. 材料力学在工程中的应用,结构设计、材料选择等。
2. 材料力学实验方法,拉伸试验、硬度测试等。
3. 材料力学的数值模拟与计算,有限元分析、计算力学等。
以上是材料力学考试的大纲概述,包括基本概念与理论、静力学、弹性力学、材料力学以及应用与实践等内容。
希望这些信息能够满足你的需求。
如有其他问题,请随时提出。
材料力学科目研究生考试大纲
材料力学科目研究生考试大纲一、考试性质《材料力学》是工程力学、固体力学、结构工程、岩土工程硕士(MPAcc)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。
《材料力学》考试要力求反映上述专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的会计专业人才。
-中国在职研究生招生网官网二、考试要求测试考生对于与材料力学相关的基本概念、基础知识的掌握情况以及分析问题和解决问题的能力。
三、考试内容(一)杆件的内力1.杆件内力的一般描述截面法1)轴力、剪力、扭矩和弯矩的概念2)截面法求杆的内力2.轴力与轴力图1)杆件轴向拉伸与压缩的概念2)截面法求杆的轴力3)轴力图画法3.扭矩与扭矩图1)扭转的概念2)外力偶矩与输出功率、传动轴的转速间的关系3)截面法求轴的扭矩4)扭矩图的画法4.弯曲内力与弯矩图1)平面弯曲的概念2)弯曲内力的概念3)截面法求杆件的剪力与弯矩4)剪力方程与弯矩方程5)剪力图与弯矩图的画法6)载荷集度、剪力与弯矩之间的关系7)简易法求剪力图和弯矩图5.平面刚架与平面曲杆的弯曲内力1)平面刚架的内力2)平面曲杆的内力(二)杆件的应力与强度计算-中国在职研究生招生网官网1.拉压杆的应力与强度1)拉压杆的应力计算2)拉压杆的强度校核、截面选择和许可载荷的计算。
2.圆轴扭转时的切应力及强度计算1)圆轴扭转切应力计算;①圆轴扭转切应力公式推导②切应力在横截面上分布规律③空心轴与实心轴的极惯性矩和扭转截面系数。
2)圆轴扭转时的强度校核、截面选择和许可载荷的计算3.梁的弯曲正应力及强度计算1)梁弯曲正应力公式计算①梁的弯曲应力公式推导②正应力在横截面上分布规律;中性轴的概念③矩形截面和圆截面对中性轴的惯性矩及弯曲截面系数。
④梁弯曲时的强度校核、截面选择和许可载荷的计算;4.梁的弯曲切应力及强度计算1)梁弯曲切应力公式计算①梁弯曲时横截面上切应力计算公式应用②矩形截面梁曲切应力及最大切应力表达式③圆截面梁最大切应力表达式2)梁弯曲切应力的强度校核5.连接件的强度计算1)剪切的实用计算与强度校核2)挤压的实用计算与强度校核(三)杆件的变形和简单超静定问题1.轴向拉伸与压缩时的变形1)轴向变形的计算2)横向变形与轴向变形之间的关系2.圆轴扭转变形与刚度条件1)圆轴扭转变形计算2)圆轴扭转的刚度条件与应用3.梁的弯曲变形1)梁挠曲线近似微分方程概念2)积分法求弯曲变形3)叠加法求弯曲变形(注:弯曲变形亦可用第七章中的卡氏定理或莫尔定理求解,考试中不作特殊规定,考生可自由选择自认为方便的方法。
海南大学研究生841-材料力学 考试大纲
海南大学硕士研究生入学考试《841-材料力学》考试大纲一、考试性质海南大学硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间180分钟。
三、考试方式与分值闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容第一章绪论及基本概念第一节材料力学的任务第二节材料力学发展概述第三节可变形固体的性质及其基本假设第四节杆件变形的基本形式第二章轴向拉伸和压缩第一节轴向拉伸和压缩的概念第二节内力·截面法·轴力及轴力图第三节应力·拉(压)杆内的应力第四节拉(压)杆的变形·胡克定律第五节拉(压)杆内的应变能第六节材料在拉伸和压缩时的力学性能第七节强度条件及许用应力第八节应力集中的概念第三章扭转第一节概述第二节薄壁圆筒的扭转第三节扭矩及扭矩图第四节等直圆杆扭转时的应力·强度条件第五节等直圆杆扭转时的应力·强度条件第六节等直圆杆扭转时的应变能第七节等直非圆杆自由扭转时的应力和变形第四章梁的弯曲第一节对称弯曲的概念第二节梁的剪力和弯矩·剪力图和弯矩图第三节平面刚架的内力图第四节梁横截面上的应力及强度条件第五节梁横截面上的应力及强度条件第六节梁的位移——挠度及转角第七节梁的挠曲线近似微分方程及其积分第八节按叠加原理计算梁的挠度和转角第九节梁的刚度校核·提高梁的刚度的措施第十节梁内的弯曲应变能第五章简单的超静定问题第一节超静定问题及其解法第二节拉压超静定问题第三节扭转超静定问题第四节简单超静定梁第六章应力状态和强度理论第一节概述第二节平面应力状态的应力分析第三节空间应力状态的概念第四节应力与应变间的关系第五节空间应力状态下的应变能密度第六节强度理论及其相当应力第七节莫尔强度理论及其相当应力第八节各种强度理论的应用第七章组合变形第一节概述第二节两相互垂直平面内的弯曲第三节拉伸(压缩)与弯曲第四节扭转与弯曲第八章压杆稳定第一节压杆稳定性的概念第二节细长中心受压直杆临界力的欧拉公式第三节不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式第四节欧拉公式的应用范围第五节实际压杆的稳定因数第六节压杆的稳定计算·压杆的合理截面第九章弯曲问题的进一步研究第一节非对称纯弯曲梁的正应力第二节两种材料的组合梁第三节开口薄壁截面梁的切应力·弯曲中心第十章能量法第一节概述第二节应变能·余能第三节卡氏定理第四节用能量法解超静定系统第十一章动荷载·交变应力第一节概述第二节构件作等加速直线运动或等速转动时的动应力第三节构件受冲击荷载作用时的动应力计算第四节交变应力下材料的疲劳破坏·疲劳极限第五节钢结构构件及其连接的疲劳计算第十二章截面的几何性质第一节截面的静矩和形心位置第二节极惯性矩·惯性矩·惯性积第三节惯性矩和惯性积的平行移轴公式·组合截面的惯性矩和惯性积第四节惯性矩和惯性积的转轴公式·截面的主惯性轴和主惯性矩。
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。
海南省考研材料科学与工程复习资料材料力学重难点梳理
海南省考研材料科学与工程复习资料材料力学重难点梳理【正文】一、材料力学的基本概念和基本原理材料力学是材料科学与工程领域中的一门基础学科,主要研究材料的力学性质和行为。
它是工程领域中设计、制造和使用材料的基础,对于材料工程师和研究人员来说至关重要。
在海南省考研材料科学与工程复习中,材料力学是一门重点概念,但也是学习者普遍认为较为困难的部分。
1. 弹性力学弹性力学是材料力学的基础内容之一,主要研究材料在外力作用下的变形和应力分布规律。
弹性力学的核心概念是胡克定律,即应力与应变之间的线性关系。
考生在复习时应重点掌握材料的应力、应变及变形的计算方法,并能理解和运用胡克定律来解决实际问题。
2. 塑性力学塑性力学是材料力学的另一个重要内容,主要研究材料在超过弹性限度后的变形和应力分布规律。
与弹性力学不同,塑性力学的应力-应变关系是非线性的,需要考生理解和掌握材料的屈服点、流变学性质以及塑性应变和塑性势能等概念。
3. 断裂力学断裂力学是材料力学中最有挑战性的领域之一,主要研究材料在外力作用下的破坏行为和断裂机理。
考生需要了解断裂力学的基本概念,如断裂韧性、断裂强度等,并能够解决与材料断裂相关的问题。
二、材料力学的应用与发展材料力学的研究内容和方法在工程实践中有着广泛的应用,对于材料工程师和研究人员来说至关重要。
材料力学的应用领域包括但不限于以下几个方面:1. 材料设计与制备材料力学为材料的设计与制备提供了理论基础和方法论。
通过对材料的力学性能进行评估和优化,能够提高材料的强度、韧性、硬度等机械性能,满足各类工程应用的需求。
例如,航空航天领域需要开发出具有高强度、轻量化和耐高温的材料,而材料力学可以指导工程师进行材料设计和制备的优化。
2. 工程结构设计材料力学对于工程结构的设计与分析也具有重要作用。
通过分析结构在外力作用下的受力分布规律,可以确定结构的合理尺寸和材料的选取,保证结构的稳定性和安全性。
工程结构设计中常用的材料力学方法包括弹性力学、塑性力学和断裂力学等。
869-材料工程基础 考试大纲
海南大学硕士研究生入学考试《869-材料工程基础》考试大纲一、考试性质海南大学硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间180分钟。
三、考试方式与分值闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容第一章原子结构与原子间结合键.第一节原子结构第二节原子序数和原子质量第三节原子的结合键第二章晶体结构第一节晶体的特征第二节空间点阵与晶胞第三节晶向与晶向指数第四节晶面与晶面指数第五节三种典型晶体结构的比较第六节合晶相结构第七节晶体缺陷第八节非晶态合金第九节用X射线衍射法分析晶体结构第三章固体中的扩散第一节扩散定律第二节影响扩散的因素第三节反应扩散第四节离子晶体和共价晶体中的扩散第五节非晶体中的扩散第四章材料的固化第一节材料固化的概念与特征第二节金属的结晶第三节高聚物的固化第四节材料固化理论的应用第五章相图第一节相律和杠杆定律第二节二元均晶相图第三节二元共晶相图第四节相图与性能的关系第五节铁碳合金相图第六章固态相变与金属热处理第一节固态相变概述第二节钢的热处理原理第三节钢的热处理工艺第七章金属的力学性能及其他性能第一节金属弹性性能第二节金属单晶体的塑性变形第三节金属多晶体的塑性变形第四节合金的塑性变形第五节塑性变形对合金组织和性能的影响第六节金属及合金的回复与再结晶第七节金属的断裂与疲劳第八节金属的蠕变、磨损第八章高分子材料的结构与性能第一节高聚物的结构第二节高聚物的性能第九章陶瓷的结构与性能第一节陶瓷的组织与结构第二节陶瓷材料的性能第三节陶瓷材料加工。
841材料力学
题号:841《材料力学》考试大纲一、考试内容了解材料力学的任务,同相关学科的关系, 变形固体的基本假设。
熟悉截面法和内力、应力、变形、应变。
掌握轴力与轴力图,直杆横截面及斜截面的应力,圣维南定理,应力集中的概念;材料拉伸和压缩时的力学性能, 应力-应变曲线;拉压杆强度条件和刚度条件, 安全因素及许用应力;拉压变形,胡克定律, 弹性模量,泊松比;拉压超静定问题, 温度及装配应力。
熟悉剪切及挤压的概念和实用计算。
掌握切应力互等定律, 剪切胡克定律。
掌握扭矩及扭矩图, 圆轴扭转的应力和应变, 扭转强度及刚度条件。
了解矩形截面及薄壁杆件扭转。
掌握静矩与形心的概念, 组合截面的一次矩与形心计算, 截面二次矩,平行移轴公式。
熟悉平面弯曲内力概念,掌握剪力,弯矩方程,剪力图和弯矩图及q-Q-M的微分关系, 熟悉利用微分关系画梁的剪力和弯矩图。
掌握平面刚架和曲杆的内力图。
掌握弯曲正应力公式,矩形截面弯曲切应力计算,弯曲强度条件。
了解截面梁的弯曲切应力,切应力强度条件;提高梁的弯曲刚度的措施。
熟悉挠曲轴及其近似微分方程,积分法求梁的位移, 叠加法求梁的位移, 梁的刚度校核。
了解提高梁的弯曲刚度的措施.掌握应力状态的概念,平面应力状态下应力分析的解析法及图解法,广义胡克定律。
了解体积应变,三向应力状态下应变能、体积改变能、畸变能的概念.熟悉强度理论的概念,破坏形式的分析,脆性断裂和塑性屈服。
掌握最大拉应力理论, 最大拉应变理论,最大切应力理论, 畸变能密度理论。
了解莫尔强度理论。
掌握组合变形下杆件的强度计算;斜弯曲,拉弯组合变形,弯扭组合变形。
掌握压杆稳定的概念,细长压杆临界载荷的欧拉公式,临界应力、经验公式、临界应力总图, 压杆的稳定校核。
了解安全因素法,提高稳定性的措施的概念。
掌握杆件变形位能计算,卡氏定律,莫尔定律,图形互乘法,用力法解超静定问题。
熟悉功的互等定律。
了解位移互等定律。
熟悉变形比较法,力法的正则方程,对称条件的应用。
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海南大学硕士研究生入学考试
《841-材料力学》考试大纲一、考试性质
海南大学硕士研究生入学考试初试科目。
二、考试时间
180分钟。
三、考试方式与分值
闭卷、笔试。
满分150分。
四、考试内容
第一章绪论及基本概念
第一节材料力学的任务
第二节材料力学发展概述
第三节可变形固体的性质及其基本假设
第四节杆件变形的基本形式
第二章轴向拉伸和压缩
第一节轴向拉伸和压缩的概念
第二节内力·截面法·轴力及轴力图
第三节应力·拉(压)杆内的应力
第四节拉(压)杆的变形·胡克定律
第五节拉(压)杆内的应变能
第六节材料在拉伸和压缩时的力学性能
第七节强度条件及许用应力
第八节应力集中的概念
第三章扭转
第一节概述
第二节薄壁圆筒的扭转
第三节扭矩及扭矩图
第四节等直圆杆扭转时的应力·强度条件
第五节等直圆杆扭转时的应力·强度条件
第六节等直圆杆扭转时的应变能
第七节等直非圆杆自由扭转时的应力和变形第四章梁的弯曲
第一节对称弯曲的概念
第二节梁的剪力和弯矩·剪力图和弯矩图
第三节平面刚架的内力图
第四节梁横截面上的应力及强度条件
第五节梁横截面上的应力及强度条件
第六节梁的位移——挠度及转角
第七节梁的挠曲线近似微分方程及其积分
第八节按叠加原理计算梁的挠度和转角
第九节梁的刚度校核·提高梁的刚度的措施
第十节梁内的弯曲应变能
第五章简单的超静定问题
第一节超静定问题及其解法
第二节拉压超静定问题
第三节扭转超静定问题
第四节简单超静定梁
第六章应力状态和强度理论
第一节概述
第二节平面应力状态的应力分析
第三节空间应力状态的概念
第四节应力与应变间的关系
第五节空间应力状态下的应变能密度
第六节强度理论及其相当应力
第七节莫尔强度理论及其相当应力
第八节各种强度理论的应用
第七章组合变形
第一节概述
第二节两相互垂直平面内的弯曲
第三节拉伸(压缩)与弯曲
第四节扭转与弯曲
第八章压杆稳定
第一节压杆稳定性的概念
第二节细长中心受压直杆临界力的欧拉公式
第三节不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式
第四节欧拉公式的应用范围
第五节实际压杆的稳定因数
第六节压杆的稳定计算·压杆的合理截面
第九章弯曲问题的进一步研究
第一节非对称纯弯曲梁的正应力
第二节两种材料的组合梁
第三节开口薄壁截面梁的切应力·弯曲中心
第十章能量法
第一节概述
第二节应变能·余能
第三节卡氏定理
第四节用能量法解超静定系统
第十一章动荷载·交变应力
第一节概述
第二节构件作等加速直线运动或等速转动时的动应力第三节构件受冲击荷载作用时的动应力计算
第四节交变应力下材料的疲劳破坏·疲劳极限
第五节钢结构构件及其连接的疲劳计算
第十二章截面的几何性质
第一节截面的静矩和形心位置
第二节极惯性矩·惯性矩·惯性积
第三节惯性矩和惯性积的平行移轴公式·组合截面的惯性矩和惯性积
第四节惯性矩和惯性积的转轴公式·截面的主惯性轴和主惯性矩。