北京理工大学2018年《材料力学》考研大纲

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2018年硕士研究生招生考试大纲009 工程学院目录初试考试大纲 1841热工学(工程热力学与传热学) 1842自动控制理论 5845水力学 8848运筹学 8915机械设计(含机械原理)10959 结构力学A 16960 结构力学B 17复试考试大纲18机械工程综合18动力工程专业综合20电子技术综合25土木工程综合考试28管理信息系统31工程水文学33理论力学34船舶结构力学35初试考试大纲841热工学(工程热力学与传热学)一、考试性质热工学(工程热力学与传热学)是动力工程专业硕士研究生入学考试的专业理论课程。

作为选拔性考试,具有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

二、考察目标重点考核学生对工程热力学和传热学基本定律和基本原理的掌握,常用工质的热物理性质的了解,有关图表及计算公式的综合运用。

对典型热力工程和热力循环的计算和分析能力,对热量传递的工程问题的分析能力和热量传递工程计算方法。

能源合理利用及其高效转换的基本观念的掌握。

三、考试形式本考试为闭卷考试,满分为150分,考试时间为180分钟。

试卷结构:选择20%,计算题80%四、考试内容(一)基本概念1、主要内容:(1)热力系。

(2)热力状态和平衡状态。

(3)工质的状态参数。

状态方程。

热力参数坐标图。

(4)功和热量。

热力过程,可逆过程和不可逆过程。

热力循环。

2、具体要求:理解热力系、理想气体、平衡状态和可逆过程的基本概念。

掌握工质基本状态参数和热效率的计算、理想气体状态方程的应用。

了解热力系的分类和特点、工质状态参数性质。

(二)热力学第一定律1、主要内容:(1)热力学第一定律的实质。

(2)内能。

(3)热力学第一定律表达式。

(4)焓和稳定流动能量方程。

2、具体要求:了解热力学第一定律的来源和本质。

掌握热力学第一定律在不同热力系的表达方程、应用特点和工程计算方法、热与功的计算。

理解内能、焓、比热的定义和含义。

(三)气体的热力性质和热力过程1、主要内容:(1)实际气体和理想气体。

北京理工大学材料科学基础2018考研大纲

北京理工大学材料科学基础2018考研大纲
◆ 掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
材料科学基础教育发展状况
材料化学是材料学的一个分支,研究新型材料在制备,生产,应用和废弃过程中的化学性质,研究的范围涵盖整个材料领域,研究包括无机和有机的各类应用材料的化学性能。是根据材料的基本理论和方法对工业生产中与化学有关的问题进行应用基础理论和方法的研究以及实验开发研究的一门科学。相对其它学科来说,是一个既古老又年轻的学科。
4.铸锭组织与凝固技术
(七)相图
1.相图基础
2.二元相图
3.三元相图
(八)材料的亚稳态
1.纳米晶材料
2.准晶
3.非晶态
三、考试要求
要求深刻理解考试内容所涉及的基本概念、基本规律和基本结论,能够应用所掌握的内容综合分析有关材料科学及工程领域的相关问题,得出正确结论。
◆ 掌握材料制备(或合成)、材料加工、材料结构与性能测定等方面的基础知识、基本原理和基本实验技能;
◆ 了解相近专业的一般原理和知识;
◆ 熟悉国家关于材料科学与工程研究、科技开发及相关产业的政策,国内外知识产权等方面的法律法规;
◆ 了解材料化学的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及材料科学与工程产业的发展状况;
材料化学涉及的领域极为广泛,其品种繁多,形式各异。报考北京理工大学材料科学基础考研的学生要注意,下面就是小编给大家整理的2018北京理工大学考研材料科学基础大纲,希望对你有用!
2018北京理工大学考研材料科学基础大纲
一、考试科目代码及名称
839 材料科学基础
二、考试内容

北京理工大学2018年《教育心理学》考研大纲

北京理工大学2018年《教育心理学》考研大纲

北京理工大学2018年《教育心理学》考研大纲
一、考查目标
了解教育心理学的发展历程及趋势,理解和掌握教育心理学的基本概念、基本原理及其对学校教育工作的启示;运用教育心理学的基本规律和主要理论,说明和解释有关教育现象,解决有关教育教学的实际问题。

二、考查范围
(一)教育心理学概述
1.教育心理学的研究对象与任务
2.教育心理学的历史发展与趋势
(二)心理发展与教育
1.心理发展及其规律
2.认知发展理论与教育
3.人格发展理论与教育
4.社会性发展与教育
(三)学习及其理论
1.学习的内涵与分类
2.行为主义学习理论
3.认知主义学习理论
4.人本主义学习理论
5.建构主义学习理论
(四)学习动机
1.学习动机的实质及作用
2.学习动机的主要理论
3.学习动机的培养与激发
(五)知识的学习
1.知识及知识获得的机制
2.知识的理解
3.知识的整合与应用
(六)技能的形成
1.技能及其作用
2.心智技能的形成与培养
3.操作技能的形成与训练
(七)学习策略及其教学
1.学习策略的性质与类型
2.认知策略及其教学
3.元认知策略及其教学
4.资源管理策略及其教学
(八)问题解决能力与创造性的培养
1.有关能力的基本理论
2.问题解决的实质与过程
3.问题解决能力的培养
4.创造性及其培养
(九)心理健康及其教育
1.心理健康的内涵
2.心理健康教育的目标与内容
3.心理健康教育的途径
主要参考书
张大均主编:《教育心理学》,人民教育出版社,2005年。

文章来源:文彦考研。

北京理工大学848理论力学考试大纲

北京理工大学848理论力学考试大纲

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详情请查阅理硕教育官网848 理论力学(1)考试要求①了解:点的运动描述,刚体的平移、定轴转动和平面运动的描述,约束和自由度的概念,力系的两个特征量及力系简化的四种最简形式,二力构件的特点,静摩擦力应满足的物理条件,刚体的质心和规则刚体(均质细长直杆、圆盘、圆环等)对中心惯性主轴的转动惯量,动力学三个基本定理及其守恒定律,达朗贝尔原理与动量原理的关系,利用虚位移原理求解平衡问题的特点,利用动力学普遍方程求解动力学问题的优势。

②理解:用弧坐标表示点的速度、切向加速度和法向加速度,平面运动刚体的角速度和角加速度,平面运动刚体的速度瞬心,平面运动刚体的加速度瞬心,平面运动刚体上点的曲率中心,绝对运动、相对运动和牵连运动(尤其是动点的相对速度和相对加速度,动点的牵连速度和牵连加速度,动点的科氏加速度),常见约束的约束力特点,纯滚动圆盘的运动描述和所受摩擦力特性,物体平衡与力系平衡的差别,刚体转动惯量的平行轴定理,刚体的平移、定轴转动、平面运动的动能、动量、对某点的动量矩及达朗贝尔惯性力系的简化结果的计算,动静法的含义,虚位移概念和虚位移原理,动力学普遍方程的本质。

③掌握:用速度瞬心法、速度投影定理,两点速度关系的几何法或投影法对平面运动刚体系统进行速度分析,用两点加速度关系的投影法或特殊情况下加速度瞬心法对平面运动刚体系统进行加速度分析,用点的速度合成公式的几何法或投影法以及加速度合成公式的投影法对平面运动刚体系统进行运动学分析,力系的主矢和对某点的主矩的计算,最简力系的判定,物系平衡问题的求解(尤其要掌握通过巧妙选取研究对象和平衡方程对问题进行快速求解),带摩擦物系平衡问题的求解,物系动力学基本特征量(动能、动量、对某点的动量矩、达朗伯惯性力系的等效力系等)的计算,动能定理的积分或微分形式的应用,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,用达朗贝尔原理(动静法)求解物系的动力学问题(包括动力学正问题:已知主动力求运动和约束力,以及动力学逆问题:已知运动求未知主动力和约束力),用虚位移原理求解物系的平衡问题(特别是利用虚位移原理求解作用于平衡的平面机构上主动力之间应满足的关系,会利用虚位移原理求解平面结构的某个外部约束力或求解其中某根二力杆的内力),用动力学普遍方程快速求解物系动力学问题中某点加速度或某刚体角加速度。

2018年硕士研究生招生考试大纲

2018年硕士研究生招生考试大纲

2018年硕士研究生招生考试大纲考试科目名称:材料力学考试科目代码:[824]一、考试要求1.绪论(1)深入理解并掌握变形体,各向同性与各向异性弹性体等概念;(2)深入理解并掌握弹性体受力与变形特征;(3)熟练掌握用截面法求截面内力;(4)了解杆件受力与变形的几种主要形式。

2.轴向拉伸与压缩(1)深入理解并掌握轴向拉压杆的内力、轴力图,横截面和斜截面上的应力;(2)熟练掌握轴向拉压的应力、变形;(3)理解并掌握轴向拉压的强度计算;(4)掌握轴向拉压的超静定问题;(5)了解轴向拉压时材料的力学性质。

3.剪切与扭转(1)熟练掌握剪力和弯矩的计算与剪力图和弯矩图。

(2)深入理解并能灵活运用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系及应用;(3)熟练掌握连接件剪切面的判定,切应力的计算;(4)深刻理解切应力互等定理和剪切虎克定律;(5)理解并掌握外力偶矩的计算、扭矩和扭矩图;(6)理解并掌握圆轴扭转时任意截面的扭矩,扭转切应力,绘出扭转切应力的方向;(7)熟练掌握圆轴扭转时任意两截面的相对扭转角,求圆轴单位长度上最大扭转角;(8)了解开口与闭口薄壁杆件扭转切应力及切应力分布;(9)理解并掌握矩形截面杆件最大扭转切应力及切应力分布;(10)熟练掌握圆截面的极惯性矩及抗扭截面模量的计算。

4.弯曲内力(1)理解、掌握并能灵活运用剪力和弯矩的计算及剪力图和弯矩图;(2)熟练掌握并能灵活运用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系及应用。

5.弯曲应力(1)理解、掌握并能灵活运用弯曲正应力及正应力强度的计算,直梁横截面上的正应力、切应力;(2)理解并掌握开口薄壁杆件弯曲,弯曲中心的位置,截面上切应力分布;(3)理解、掌握并能灵活运用熟练掌握弯曲剪应力及剪应力强度计算;(4)熟练掌握组合梁的弯曲强度;(5)了解提高弯曲强度的措施。

6.弯曲变形(1)熟练掌握并能灵活运用挠曲线微分方程;(2)熟练掌握并能灵活运用用积分法求弯曲变形;(3)熟练掌握用叠加法求弯曲变形;(4)理解并掌握解简单静不定梁;(5)理解并掌握梁的刚度条件。

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲一、考核要求《材料力学》研究生入学考试主要考察考生对材料力学基本概念和分析方法的理解与掌握,以及对简单构件的强度、刚度、稳定性以及简单超静定结构问题的分析和计算方法的熟练掌握情况。

要求考生既要掌握材料力学的基本理论,又应具备一定的综合分析、计算和解决问题的能力。

二、考核主要内容1. 材料力学的任务和研究对象、基本假设,应力、应变等概念,杆件变形的基本形式。

2. 杆件轴向拉伸和压缩问题(轴力图、应力和变形分析和计算、强度条件的应用),材料拉伸和压缩时的力学性能,简单超静定问题的分析,剪切和挤压的实用计算。

3. 圆杆扭转(包括薄壁圆筒的扭转)的切应力和变形分析,强度条件和刚度条件,矩形横截面杆扭转的主要结果。

4. 梁的平面弯曲问题,剪力图和弯矩图,剪力和弯矩与分布载荷集度之间关系的应用;梁纯弯曲时的基本假设,弯曲时正应力的计算,矩形截面梁和工字形截面梁的切应力计算,强度校核,提高粱弯曲强度的措施;梁的挠度曲线及其近似微分方程,求解梁的挠度和转角,梁的刚度校核,提高粱弯曲刚度的措施,简单超静定梁的分析。

5. 应力状态、主应力和主平面的概念,平面应力状态下的应力分析(解析法和图解法),三向应力状态及最大切应力,广义胡克定律,四种常用强度理论及应用。

6. 拉(压)与弯曲组合变形,扭转与弯曲组合变形。

7. 压杆稳定性的概念,细长压杆临界载荷的欧拉公式,欧拉公式的适用范围、经验公式,压杆的稳定校核。

8. 用静动法求应力和变形,杆件受冲击时的应力和变形,动荷系数。

9. 杆件应变能的计算,应变能的一般表达式,互等定理,卡氏定理及应用,虚功原理,单位载荷法及应用,简单超静定系统。

武汉工大2016考研材料力学考试大纲 本材料力学考试大纲适用于武汉工程大学机械类的硕士研究生入学考试。

材料力学是力学类各专业的一门重要基础理论课,本科目的考试内容包括材料力学的基本概念,轴向拉伸与压缩,剪切与扭转,弯曲内力,弯曲应力,弯曲变形,截面几何性质,应力和应变分析与强度理论,组合变形,能量方法,压杆稳定等部分。

2019年《材料力学》考试大纲(硕士).doc

2019年《材料力学》考试大纲(硕士).doc

《材料力学》考试大纲(硕士)一、轴向拉伸与压缩(1)基本要求1.运用截面法求轴力,绘轴力图2.轴向拉、压杆的强度计算3.轴向拉、压时的虎克定律及变形、位移计算4.弹性模量E、横向变形系数μ、轴向拉、压时的变形能U5.材料力学性能的主要指标6.一次静不定杆的求解(2)熟练运用的公式σ=N/A, σmax=(N/A)max≤[σ], ε’= -με,σ=Eε, Δl=N l / EA, U=N2 l / 2EA二、圆轴扭转(1)基本要求1.运用截面法求圆轴的扭矩,绘扭矩图2.纯剪应力状态的概念,剪应力互等定理,剪切虎克定律3.圆轴扭转时的强度计算4.圆轴扭转时的变形计算5.圆轴扭转静不定问题的求解(一次静不定)(2)熟练运用的公式τmax = T R / I P = T / W t ≤[τ], φ= Tl / G I P, θ=T / GI PI P = πD4 / 32, W t = πD3 / 16 (实心圆轴)I P =πD4 (1-α4) / 32, W t = πD3 (1-α4) / 16 (空心圆轴)U = T2 l / 2 G I P三、梁的弯曲弯曲内力基本要求1.面法求指定截面上的剪力Q、弯矩M2.列Q、M方程,绘荷载较简单的梁的剪力、弯矩图弯曲应力(1)基本要求1.梁的弯曲强度计算:弯曲正应力计算,弯曲剪应力计算,掌握强度计算的一般步骤2.几个重要的概念:纯弯曲、横力弯曲;中性层、中性轴;抗弯截面模量W、抗弯刚度EI Z3.截面的几何性质:静矩、惯性矩、极惯性矩的定义和概念;主轴、形心主轴和主惯性矩的概念;平行移轴公式4.弯曲变形能的计算(2)熟练运用的公式σ= M y / I Z, σmax = M max y max / I Z = M max / W Z ≤[σ]τmax = Q max S*Z / I Z b ≤[τ]U = m 2 l / 2 E I截面惯性矩计算:矩形截面,T 型截面,圆截面,空心圆截面;S *Z 的计算 弯曲变形(1) 基本要求1. 曲线近似微分方程的建立2. 掌握计算位移的积分法、叠加法;梁的刚度计算3. 掌握简单静不定梁的解法(2) 熟练运用的公式1/ρ= M / EI, EIv’’ = Mf = m l 2 / EI, f = Pl 3 / 3EI, f = q l 4 / 8EI (悬臂梁)f = Pl 3 / 48EI, f = 5ql 4 / 384EI (简支梁)四、 应力状态与强度理论(1) 基本要求1. 明确应力状态的概念及其研究方法2. 掌握平面应力状态下,解析法和图解法求任意斜截面上的应力;熟练掌握主应力和最大剪应力的计算3. 几个重要的概念:一点应力状态,平面应力状态,主平面,主单元体,主应力4. 广义虎克定律. 重点掌握平面应力状态下的广义虎克定律5. 强度理论:第一、第三和第四强度理论6. 运用强度理论对复杂受力构件进行强度校核(2) 熟练运用的公式)],([1Z y x x Eσσμσε+-=(三向应力状态) ),1/()(;],[12μμεεσμσσε-+=-=y x x y x x E E (平面应力状态) ][])()()[(21],[],[213232221311σσσσσσσσσσσσ≤-+-+-≤-≤ 五、 组合变形(1) 基本要求1. 掌握构件组合变形时强度计算的基本原理,叠加原理2. 正确判定构件在组合变形时的危险截面、危险点及危险点处应力值的计算组合变形:拉伸或压缩与弯曲的组合;偏心压缩;扭转与弯曲的组合(无扭转的组合变形,危险点处于单向应力状态;凡有扭转的组合变形,危险点处于复杂应力状态)3.根据危险点处的应力状态,正确选择并建立强度条件,掌握构件组合变形强度计算的一般步骤(2) 熟练运用的公式][1],[)4],[22231σστσσσσ≤+≤+≤-T M W][3],[])()()[(2122213232221στσσσσσσσσ≤+≤-+-+-][75.0122σ≤+T M W六、 能量方法(1) 基本要求1. 掌握杆件变形能的计算:轴向拉压、圆轴扭转、梁的弯曲2. 运用卡氏定理和单位载荷法(莫尔定理)计算结构指定点的位移3. 用力法求解静不定结构(一次静不定问题)(2) 熟练运用的公式⎰⎰⎰++=lP l l GI dx x T EI dx x M EA dx x N U 2)(2)(2)(222 七、 压杆稳定(1) 基本要求1. 理解失稳、临界力、临界应力、长度系数、柔度等基本概念2. 计算细长杆临界力、临界应力的欧拉公式3. 欧拉公式的适用范围,临界应力总图4. 压杆稳定的实用计算;稳定条件;稳定计算(2) 熟练运用的公式A I i E i lE l EI P p cr cr /,/,,/,)/(212222=====σπλμλλπσμπμ值:μ=1(两端铰支);μ=0.5(两端固定);μ=2(一端固定,另一端自由);μ≈0.7(一端固定,另一端铰支)。

2018年硕士研究生入学考试初试考试大纲

2018年硕士研究生入学考试初试考试大纲

2018年硕士研究生入学考试初试考试大纲科目代码:801科目名称:材料力学适用专业:力学,道路与铁道工程,机械工程,车辆工程,载运工具运用工程,材料科学与工程考试时间:3小时考试方式:笔试总分:150分考试范围:一、拉伸,压缩与剪切轴向拉伸或压缩的概念、横截面与斜截面上的应力,轴向拉伸或压缩时的变形,虎克定律,材料受轴向拉压时的力学性能,安全系数,强度条件,简单拉压超静定问题,剪切和挤压的实用计算。

二、扭转圆轴扭转概念,圆轴扭转时横截面上的应力,圆轴扭转变形,剪切虎克定律,扭转强度及刚度计算。

三、平面图形的几何性质1、静矩、惯性矩、惯性积的定义、形心位置2、惯性矩与惯性积的平行移轴公式,形心主轴的概念四、弯曲内力平面弯曲的概念,剪力方程和弯矩方程,剪力图和弯矩图,载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系。

五、弯曲应力梁在纯弯曲和横力弯曲时横截面上的正应力、切应力计算公式及强度条件的应用。

六、弯曲变形挠曲线微分方程,用积分法求弯曲变形,叠加法求弯曲变形,简单静不定梁。

七、应力和应变分析强度理论应力状态概念,二向应力状态分析的用解析法求任意斜截面上的应力、主应力及主方向、最大切应力;广义虎克定律及综合应用,四种常用的强度理论。

八、组合变形拉(压)与弯曲组合,扭转与弯曲组合变形强度计算。

九、能量方法杆件变形能的计算,单位载荷法,计算莫尔积分的图乘法。

十、超静定结构超静定概念与次数,用力法解超静定结构,对称及反对称性质的利用。

十一、动载荷和交变应力动荷系数,杆件受冲击时的应力和变形;交变应力的循环特性,应力幅度和平均应力,持久极限和持久极限曲线。

十二、压杆稳定压杆稳定概念,细长压杆、中长杆的临界应力计算,欧拉公式的适用范围,压杆稳定的校核。

说明:1、试题类型包括:选择题,填空题和计算题。

2、试题类型所占比例:选择题和填空题(45-50分),计算题(100-105分)样题:一、问答、填空:(每小题6分,共7小题,共42分)1.等截面直杆ABC受轴向力如图示,AB与BC段材料相同,图示杆件q、a为已知,则杆ABC 的最大拉内力=___________,最大压内力=___________,并给出内力图。

北京理工大学2019年硕士研究生自命题考试科目考试大纲

北京理工大学2019年硕士研究生自命题考试科目考试大纲
085204材料工程(专业学位)
875材料科学基础.pdf
0805J2资源环境与循环经济(交叉学科)
817资源循环基础.pdf
0202J1资源环境与循环经济(交叉学科)
815资源与环境经济学.pdf
011经济与管理学院
0202应用经济学
804经济学原理.pdf
1201管理科学与工程
801管理学.pdf
816高级英语.pdf
818综合日语.pdf
035101法律(非法学)(专业学位)
无自命题科目
0352社会工作(专业学位)
331社会工作原理.pdf
437社会工作实务.pdf
0451教育(专业学位)
333教育综合.pdf
807教育管理与教学.pdf
808教育技术综合.pdf
1252公共管理(专业学位)
804经济学原理.pdf
805数据库技术与应用.pdf
1202工商管理
801管理学.pdf
804经济学原理.pdf
0251金融(专业学位)
431金融学综合.pdf
1251工商管理(专业学位)
无自命题科目
1252公共管理(专业学位)
无自命题科目
0202J1资源环境与循环经济(交叉学科)
815资源与环境经济学.pdf
0807动力工程及工程热物理
851传热学Ⅱ.pdf
852工程热力学.pdf
0817化学工程与技术
814物理化学III.pdf
820有机化学I.pdf
878化工原理.pdf
0830环境科学与工程
856环境影响评价.pdf
857微生物基础I.pdf
858环境工程学.pdf
085206动力工程(专业学位)

北京理工大学 北理工 2005年理论力学 大纲 考研真题及答案解析

北京理工大学 北理工 2005年理论力学  大纲 考研真题及答案解析

北京理工大学2005年硕士学位研究生入学考试业务课考试大纲考试科目:448理论力学1.考试内容①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,点的速度和加速度在自然轴上的投影,刚体的平动,刚体的定轴转动,刚体平面运动方程,平面运动刚体的速度瞬心,速度投影定理,刚体上两点速度和加速度关系,点的速度合成定理,点的加速度合成定理,刚体的复合运动。

②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,平面力系的平衡条件及其应用,桁架的内力计算,带摩擦的平衡问题。

③动力学:质点系的质心,刚体对某轴的转动惯量,力的功,质点系的动能,动能定理,重力势能和弹性势能,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,动量矩守恒定律,刚体运动微分方程,刚体达朗伯惯性力系的简化,达朗伯原理及其应用,虚位移,虚功,虚位移原理及其应用。

2.考试要求①了解:点的运动描述,刚体的平动、定轴转动和平面运动的描述,约束和自由度,力系的最简结果,桁架的特点及内力计算方法,摩擦定律,刚体的质心和规则刚体(细长直杆,圆盘等)对中心惯性主轴的转动惯量,动力学基本定理及其守恒定律,达朗伯原理与动量原理的关系,虚位移原理求解平衡问题的特点。

②理解:用弧坐标表示点的速度和加速度,平面运动刚体的角速度和角加速度,速度瞬心,加速度瞬心,曲率中心,绝对运动、相对运动和牵连运动(尤其是相对速度和相对加速度,牵连速度和牵连加速度,科氏加速度),常见约束的约束力特点,纯滚动圆盘的运动描述和所受摩擦力特性,物体平衡与力系平衡的差别,转动惯量的平行轴定理,刚体的平动、定轴转动、平面运动的动能、动量、动量矩及达朗伯惯性力系的简化结果,虚位移概念和虚位移原理。

③掌握:用速度瞬心法、速度投影定理,两点速度关系的几何法或投影法对平面运动刚体系统进行速度分析,用两点加速度关系的投影法对平面运动刚体系统进行加速度分析,用点的速度合成公式和加速度合成公式对平面运动刚体系统进行运动学分析,力系的主矢和对某点的主矩的计算,最简力系的判定,物系平衡问题的求解,带摩擦平衡问题的求解,物系动力学基本特征量(动能、动量、动量矩、达朗伯惯性力系的等效力系等)的计算,动能定理的积分或微分形式的应用,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,用达朗伯原理(动静法)求解物系的动力学问题,用虚位移原理求解物系的平衡问题。

831-材料力学考试大纲及参考书目

831-材料力学考试大纲及参考书目

2020年硕士研究生招生专业考试大纲学院代码:021学院名称:建筑工程学院专业代码及专业名称:087100 管理科学与工程初试科目代码及名称:831材料力学考试大纲:一、考试目标及要求通过笔试,全面衡量和考核考生掌握杆件的强度、刚度和稳定性计算的基本理论的程度;着重观察其基本概念和分析方法熟练程度;也注意辨析其计算能力和掌握的实验分析能力的情况。

本大纲在专家相应考试命题和考生复习应考中提供一个关于内容、重点等等方面的参考。

二、考试形式与考卷结构考试形式:闭卷,笔试,卷面总分150分,考试时间180分钟三、考试范围第一章基本概念材料力学的任务,可变形固体的性质及其基本假设,杆件的几何特征,杆件变形的基本形式。

第二章轴向拉伸和压缩内力,截面法,轴力及轴力图,应力,拉(压)杆的变形,拉(压)杆的应变能,材料在拉伸和压缩时的力学性能,强度条件及安全因数、许用应力,应力集中的概念。

第三章扭转薄壁圆筒的扭转,传动轴的外力偶矩,扭矩及扭矩图,等直圆杆扭转时的应力及强度条件,等直圆杆扭转时的变形及刚度条件,等直圆杆扭转时的应变能。

第四章弯曲应力对称弯曲的概念,梁的剪力和弯矩、剪力图和弯矩图,平面刚架和曲杆的内力图,梁横截面上的正应力及正应力强度条件,梁横截面上的切应力及切应力强度条件,梁的合理设计。

第五章梁弯曲时的位移挠度及转角,梁的挠曲线近似微分方程及其积分,按叠加原理计算梁的挠度和转角,梁的刚度校核,提高梁的刚度的措施,梁内的弯曲应变能。

第六章简单的超静定问题超静定问题及其解法,拉压超静定问题,扭转超静定问题,简单超静定梁。

第七章应力状态和强度理论平面应力状态的应力分析,主应力,空间应力状态的概念,应力与应变间的关系,强度理论及其相当应力,各种强度理论的应用。

第八章组合变形及连接部分的计算两相互垂直平面内的弯曲,拉伸(压缩)与弯曲,扭转与弯曲,连接件的实用计算法,铆钉连接计算。

第九章压杆稳定压杆稳定性的概念,细长中心受压直杆临界力的欧拉公式,不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式及压杆的长度因数,欧拉公式的应用范围,临界应力总图,压杆的稳定计算,压杆的合理截面。

北京理工大学工程力学基础2018考研大纲

北京理工大学工程力学基础2018考研大纲
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。
学校和科研单位选择研究所的人占了很大一部分比例。大多数是航空集团下属的研究所。这种单位的工资水平不是很高,但是也是比较安稳的。工作地点主要在沈阳、西安、北京、上海。
工程力学基础专业培养具有系统而扎实的力学基储较强的计算机应用与软件开发能力、掌握各类工程结构分析与计算的基本理论和计算机辅助设计技术的复合型高级技术人才。下面就是小编给大家整理的2018北京理工大学考研工程力学基础大纲,希望对你有用!
2018北京理工大学考研工程力学基础大纲
1.考试内容
02.工程结构的计算理论与方法
03.大跨度桥梁的计算理论与方法
04.桥梁结构健康检测与加固
05.大跨度桥梁施工过程的仿真分析
06.复合材料结构力学及其在工程中的应用
2、培养目标
本学科培养的研究生应具备合格的德智体条件,热爱社会主义祖国、事业心强;在工程力学领域里具有良好的综合素质,能独立地从事本学科领域的科学研究和技术开发工作,可在高等院校、科研院所和企业中从事高层次的教学、科研、技术开发和经营管理等工作。
1.政治理论
2.英语一或日语
3.数学(一)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.材料力学
(注:以合肥工业大学为例,各院校在考试科目中有所不同)
工程力学基础就业方向
1、 学校和科研单位
选择研究所的人占了很大一部分比例。大多数是航空集团下属的研究所。这种单位的工资水平不是很高,但是也是比较安稳的。工作地点主要在沈阳、西安、北京、上海。去学校当老师的相对少一些,主要是由于目前硕士生的扩招,学校对老师的学历要求也随之提高。

北京理工大学考研846材料力学

北京理工大学考研846材料力学

846 材料力学1、考试要求①了解:结构强度、刚度及稳定性的分析方法,常温静载下测定材料力学性能的常规实验方法。

②理解:材料一点处的应力状态和应变状态,应力应变关系;圆截面扭转与非圆截面扭转的差异;平面弯曲与非平面弯曲的差异;第一~第四强度理论;静定结构与静不定结构的区别;压杆失稳的原因;结构在冲击载荷作用下的应力与位移的计算。

③掌握:受力结构中内力的分析方法并绘制内力图;根据强度理论,确定结构中危险截面的内力及应力分布并判断危险点;分析危险点的应力状态,结合应力应变关系,计算结构的强度问题;根据结构的基本变形及组合变形形式,用单位载荷法求结构的位移并计算结构的刚度问题;根据结构的约束情况,确定结构的静不定次数,用力法求解静不定结构问题;根据压杆的柔度范围求其临界应力,计算压杆的稳定性问题;利用动荷因数的概念计算结构受到铅垂冲击或水平冲击时的动应力、动位移等动载下的响应。

2、考试内容①杆件基本变形(轴向拉压、扭转、弯曲)的内力和内力图,利用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系绘制梁的剪力图和弯矩图及刚架的内力图,杆件基本变形时横截面上的应力,材料轴向拉、压时的力学性能。

②一点处的应力状态和应变状态,平面应力状态的解析法和图解法,简单三向应力状态(一个主应力及其方向已知),主应力、主方向、最大切应力、最大切应变、体积应变,与平面应力状态相对应的应变状态,广义胡克定律,常用的四个强度理论。

③组合变形结构的内力分析、危险截面确定及强度计算。

④杆件的应变能,功能原理,功互等定理和位移互等定理,利用单位载荷法(莫尔积分或图乘法)计算结构的位移。

⑤用力法求解静不定结构。

⑥细长压杆的临界压力,欧拉公式,压杆的柔度,中柔度杆的直线经验公式。

⑦结构在冲击载荷作用下的应力和位移的计算。

⑧平面图形的形心、静矩、惯性矩、极惯性矩与惯性积,平行移轴公式、转轴公式,主惯性轴与主惯性矩。

3、题型及分值计算题,满分为150分。

参考书目1.《工程力学教程II——材料力学》,韩斌、刘海燕、水小平,兵器工业出版社,2009年2.《工程力学》(只考上、下册的第9章~ 第18章和第22章),高等教育出版社,梅凤翔、周际平、水小平,2003年。

北京航空航天2018年《力学基础》考试大纲

北京航空航天2018年《力学基础》考试大纲

北京航空航天2018年《力学基础》考试大纲注意:总分150分,理论力学部分占40%,材料力学部分占60%。

第一部分理论力学大纲静力学1、几何静力学(第1-3章)基本内容:静力学的基本公理,受力分析,力系简化的基本方法和有关力学量的基本计算,平衡方程的建立与求解,摩擦(滑动摩擦和滚动摩擦)问题,桁架内力的计算,平衡结构的静定性问题。

基本要求:深入理解静力学中有关的公理,熟练掌握刚体(刚体系)的受力分析,力系简化的基本方法和有关基本概念和基本量的计算,能够确定给定力系作用下独立平衡方程的数目,能够用定性和定量的方法研究刚体(刚体系)的平衡问题。

能够分析研究考虑摩擦时刚体或刚体系的平衡问题以及平面桁架的内力计算问题。

2、分析静力学(第4章)基本内容:各种力(重力、弹性力、有势力、摩擦力、合力、等效力系)的功,约束及其分类、广义坐标和自由度、虚位移与虚功、理想约束、虚位移原理及其应用、有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

基本要求:熟练计算各种力的功,能够确定系统的约束类型,确定系统的自由度和广义坐标,理解虚位移的基本概念,会判断约束是否是理想约束;能够熟练应用虚位移原理求解质点系平衡问题;会判断有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

动力学1、质点动力学(第五章)基本内容:质点的运动方程、速度、加速度的各种表示方法(矢量法、直角坐标法、自然坐标法)以及有关基本量的计算,质点运动微分方程,点的复合运动(三种运动分析、速度合成定理和加速度合成定理),质点相对运动动力学基本方程。

基本要求:熟练掌握质点运动方程、速度和加速度的各种表示方法和有关基本量的计算,能够熟练建立质点运动微分方程,对于简单的运动微分方程能够求解。

熟练应用点的复合运动的基本理论与方法研究点的复合运动(速度和加速度)问题,能够在非惯性参考系下建立质点相对运动动力学基本方程,具有对质点的运动学和动力学问题进行定性和定量分析的初步能力。

2、质点系动力学(第六章)基本内容:质点系的动量定理、变质量质点动力学方程、动量矩定理(包括对固定点、动点和质心的动量矩定理)、动能定理及其有关基本量的计算。

834材料力学甲大纲

834材料力学甲大纲

834材料力学甲大纲834材料力学甲是材料科学与工程专业的一门重要课程,旨在培养学生对材料的力学性质和变形行为的理解和掌握。

下面将从以下几个方面进行介绍:一、课程概述这门课程主要围绕“材料力学”这个主题展开,通过对材料内部应力和应变、力学性质、行为进行数学建模,帮助学生深入理解各种材料的力学特性。

学生在学习此课程之前需要掌握基本的力学和数学知识。

二、课程内容本课程主要分为材料结构、应力和应变、弹性力学、塑性力学、断裂力学等几个方面,其中具体内容包括:1. 材料结构:基本材料结构、材料流变行为、结晶缺陷等。

2. 应力和应变:应力的概念、应力分布、应力变换、应变的概念、应变率等。

3. 弹性力学:胡克定律、弹性应力、应变的概念及其所处范围、热应力等。

4. 塑性力学:塑性应变、比例极限、硬化行为等。

5. 断裂力学:裂纹的起源、划痕硬度等。

三、教学方法这门课程较为理论,但涉及实践知识和解决问题的能力。

因此,课堂上除了普通的讲授,还需要加强案例分析和实验模拟、模型模拟等课外实践习题,为学生提供解决问题的能力。

四、学习成果学生在学习完该课程后,具备以下能力:1. 理解和掌握各种材料的力学性质。

2. 掌握力学原理和数学建模的基本方法。

3. 解决材料力学问题的基本能力,熟练运用所学理论进行分析和计算。

五、结语834材料力学甲是学习材料科学专业的重要基础课程。

通过学习,学生将掌握材料的力学性质,深入理解力学知识和数学建模的基本方法,增强解决实际问题的能力。

建议学生在学习此课程时要注重实践,加强习题练习和实验操作,以巩固所学知识。

2018年北京理工大学材料科学与工程考研(0805)考试科目、招生人数、参考书目、复习经验---新祥旭考研

2018年北京理工大学材料科学与工程考研(0805)考试科目、招生人数、参考书目、复习经验---新祥旭考研

2018年北京理工大学材料科学与工程考研(0805)考试科目、招生人数、参考书目、复习经验一、招生信息所属学院:材料学院招生人数:97所属门类代码、名称:工学[08]所属一级学科代码、名称:材料科学与工程[0805]二、研究方向01(全日制)毁伤与防护材料02(全日制)先进材料成型理论与技术03(全日制)低维材料物理与化学04(全日制)功能高分子与阻燃材料05(全日制)材料表面工程06(全日制)含能材料07(全日制)能源与环境材料三、考试科目1、初试考试科目:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④829高分子物理或839材料科学基础或814材料物理与化学2、复试考试科目:笔试科目:业务课2选择829:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性能表征方法等方面的专业知识,选择839:主要包括材料现代分析测试方法、材料物理与力学性能和固态相变等方面,选择814:有关材料学基本概念、实验及测试基本知识,化学电源中相关电化学基础知识。

笔试科目中,全院统一测试英语听力。

面试内容:英语听力、口语和阅读理解。

业务课2选择829:高分子材料科学领域学科基础知识、专业技能及研究进展.高分子化学为主,涉及高分子材料结构与性能、高分子材料成型等方面.选择839:金属材料、无机非金属材料和材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。

业务课2选择814:主要考察新能源与器件学科相关领域基础知识、专业技能及研究进展。

备注:全日制类别业务课2选择829的考生面试时须进入有机材料或化学方向组面试,业务课2选择839的考生面试时须进入金属材料或无机非金属材料方向组面试,业务课2选择814的考生面试时须进入能源与环境材料方向组面试。

全日制招生类别业务课2选814的,招生22人,选择829的,招生37人,选择839的,招生38人。

四、参考书目829高分子物理《高分子物理》复旦大学出版社何曼君839材料科学基础《材料科学基础》(第三版)上海交通大学出版社胡庚祥、蔡珣《材料科学基础》化学工业出版社陶杰姚正军814材料物理与化学《材料物理化学》,北京:化学工业出版社,张志杰五、复习指导一、参考书的阅读方法(1)目录法:先通读各本参考书的目录,对于知识体系有着初步了解,了解书的内在逻辑结构,然后再去深入研读书的内容。

材料力学第1章-概述北京理工大学

材料力学第1章-概述北京理工大学
“材料力学”的研究内容
太阳能电池帆板
第1章 材料力学概述
“材料力学”的研究内容
第1章 材料力学概述
“材料力学”的研究内容
第1章 材料力学概述
“材料力学”的研究内容
高压输电线路保持相间距离的受压构件
第1章 材料力学概述
“材料力学”的研究内容
工程构件稳定性实验
第1章 材料力学概述
第1章 材料力学概述
弹性体受力与变形特征
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第1章 材料力学概述
弹性体受力与变形特征
F
F
F
FN=F
第1章 材料力学概述
弹性体受力与变形特征
M0
M0
M0
M= M0
第1章 材料力学概述
弹性体受力与变形特征
F1
F3
作用在弹性体上的外力 相互平衡
F2
Fn
假想截面
F1
F3
内力与外力平衡; 内力与内力平衡。
拉伸或压缩(tension or compression)
当杆件两端承受沿轴线方向的拉力或压力 载荷时,杆件将产生轴向伸长或压缩变形。
变形前
FP FP
变形后
第1章 材料力学概述
杆件变形的基本形式
剪切(shearing)
在平行于杆横截面 的两个相距很近的 平面内,方向相对 地作用着两个横向 力,当这两个力相 互错动并保持二者 之间的距离不变时, 杆件将产生剪切变 形 。
F2
分布内力
Fn
第1章 材料力学概述
弹性体受力与变形特征




变形不协调


变形不协调
变形协调一致

2018年北京理工大学机械与车辆学院考研复试科目复试通知复试分数线复试流程复试经验

2018年北京理工大学机械与车辆学院考研复试科目复试通知复试分数线复试流程复试经验

2018年北京理工大学机械与车辆学院考研复试科目复试通知复试分数线复试流程复试经验启道考研网快讯:2018年考研复试即将开始,启道教育小编根据考生需要,整理2017年北京理工大学机械与车辆学院考研复试细则,仅供参考:一、复试科目(启道考研复试辅导班)0802J2光机电微纳制造全日制制造理论与应用3治理论②201英语一或203日语或244德语③301数学一④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制笔试科目:机械制造基础综合或机电控制基础综合。

说明:机械制造基础综合包括:机械制造装备技术、数控技术、CAD/CAM;机电控制基础综合包括:技术、数控技术。

面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况,素质能力、基础知识考查。

02 微/纳检测技术03 微系统设计、制造与集成082500航空宇航科学与技术全日制10英语一或202俄语或203日语③301数学一④848理论力学或843控制工程基础造工程基础;方向06:机械、电工和工程力学基础。

面试内容:外语口语听力测试;阅读相关外文文献并复述内容能根据内容回答问题,综合面试。

06 人机与环境工程全日制01 不区分研究方向30①101思想政治理论②204笔试科目:机械制造基础综合或机电控制基础综合。

机械制造基础综合包括:二、复试通知(启道考研复试辅导班)1、凡达到机械与车辆学院复试基本分数线的考生均有资格参加本学院2017年硕士研究生复试。

2、学院各专业、方向实行差额复试,强军计划考生、单独考试计划考生和少数民族骨干计划考生达到学校基本复试分数线即可参加复试。

3、参加2016年度“机械与车辆学院全国优秀大学生夏令营”并取得优秀营员资格的考生达到学校基本复试分数线即可参加复试。

4、复试形式:外语听力、口语测试、专业知识笔试和综合面试。

5、所有复试合格拟录取的考生需参加政审,政审不合格考生不予录取。

拟录取考生体检将在入学报到时进行。

复试工作于2017年3月16日开始进行,具体安排请关注后续通知。

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北京理工大学2018年《材料力学》考研大纲(1)考试要求
①了解:材料力学的连续性假设、均匀性假设、各向同性假设和小变形假设的含义及作用,结构强度、刚度及稳定性的分析方法,常温静载下测定材料力学性能的常规实验方法。

②理解:材料一点处的应力状态和一点处应变状态,应力应变关系(材料的本构方程);圆截面扭转与非圆截面扭转的差别;平面弯曲与非平面弯曲的差别;第一~第四强度理论的内容及计算公式;静定结构与静不定结构的区别;压杆失稳的原因;结构在冲击载荷作用下的应力与位移的计算;结构等强度、等稳定性的概念。

③掌握:受力结构中内力的分析方法并绘制其内力图;根据强度理论,确定结构中危险截面的内力及其上应力分布规律并判断危险点所在位置;分析危险点的应力状态(有时需结合应力应变关系)计算结构的强度问题;根据结构的基本变形及组合变形形式,用叠加法或单位载荷法计算结构指定点的位移并求解结构的刚度问题;根据结构的约束情况,确定结构的静不定次数,用力法求解静不定结构问题;根据压杆的柔度范围求其临界应力,计算压杆的稳定性问题;利用动荷因数的概念计算结构在受到铅垂冲击或水平冲击时的动应力、动位移以解决结构在动载下的响应问题。

(2)考试内容
①杆件基本变形(轴向拉压、扭转、弯曲)的内力和内力图,利用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系绘制直梁(悬臂梁、简支梁、外伸梁)的剪力图和弯矩图、组合梁的剪力图和弯矩图,并能绘制刚架的内力图,杆件基本变形时横截面上的应力分布规律,材料轴向拉、压时的力学性能。

②一点处的应力状态和应变状态,平面应力状态或简单三向应力状态(一个主应力及其方向已知)的解析法和图解法(应力圆),求给定应力状态的主应力、主方向、最大切应力、最大切应变、体积应变,与平面应力状态相对应的应变状态的解析法,广义胡克定律。

③组合变形结构的内力分析、危险截面确定、常用的四个强度理论和对应的强度计算。

④杆件的应变能,功能原理,功互等定理和位移互等定理,利用叠加法或单位载荷法(莫尔积分或图乘法)计算结构的指定截面的位移(线位移和角位移)。

⑤用力法求解静不定结构的支座约束力,并能绘制其内力图,会利用对称结构在对称载荷或反对称载荷作用下的特征简化静不定问题的计算。

⑥压杆的柔度计算,细长压杆的临界压力和欧拉公式,中柔度杆的直线经验公式,利用稳定性条件计算结构的稳定性问题。

⑦结构在垂直或水平冲击载荷作用下的动荷因数、最大动应力和指定截面的动挠度和动转角
的计算。

⑧平面图形的形心、静矩、惯性矩、极惯性矩与惯性积的计算,平行移轴公式、转轴公式的应用,主惯性轴的确定与主惯性矩的计算。

(3)题型及分值
计算题,满分为150分,包括:(1)梁或刚架的内力图绘制;(2)应力应变分析及应力应变关系;(3)组合变形、强度理论及其结构强度问题的计算;(4)静不定结构的分析与计算;(5)压杆稳定性问题的分析与结构稳定性计算;(6)冲击载荷问题的求解等。

(4)参考书目
1.《材料力学教程》,电子工业出版社,韩斌、刘海燕、水小平,2013年11月
2.《材料力学学习指导与题解》,电子工业出版社,刘海燕、韩斌、水小平,2014年11月
文章来源:文彦考研。

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