研究方向 |
085500机械
(专业学位)
01机械工程 (2)非全日制
02工业设计工程 (2)非全日制
03力学与航天航空 (2)非全日制
04智能装备与医疗机器人(2)非全日制
05创新设计与智能制造 (2)非全日制 |
考试科目 |
01.02.04.05:
①101思想政治理论
② 204英语(二)
③301数学(一)
④ 803机械原理与机械设计
03:
①101思想政治理论
②204英语(二)
③301数学(一)
④ 801力学综合 |
复试科目、复试参考书 |
复试科目
01:机械工程综合考试
02:工业设计思想基础
03:力学综合复试
04:机械工程综合考试
05:机械工程综合考试 |
参考书目、参考教材 |
803机械原理与机械设计
考试的总体要求
1.机械原理部分
主要考查学生对机构学与机器动力学的基本概念、基本理论和常用机构的分析与设计方法的掌握,以及相关的分析、解决问题的能力。
2.机械设计部分
主要考查学生对通用机械零件设计计算的基本理论和基本方法的掌握,以及运用基本理论和方法解决一般机械设计问题的能力。
二、考试的内容及比例
1.机械原理部分(占 50%)
机构的组成和结构分析,平面机构的运动分析,平面机构的力分析,平面连杆机构及其设计,凸轮机构及其设计,齿轮机构及其设计,轮系及其设计,其他常用机构(间歇运动机构、组合机构、螺旋机构),机器的运转和调速,机械的平衡,机械的效率。
2.机械设计部分(占 50%)
机械零件工作能力及计算准则,机械零件的疲劳强度计算,摩擦、磨损及润滑,连接(螺纹、键、花键、过盈),机械传动(带、链、齿轮、蜗杆),轴,轴承(滑动、滚动),联轴器和离合器,弹簧。
801力学综合
考试的内容及比例
静力学(20%):
(1) 掌握各种常见约束类型,对物体系统进行受力分析。
(2) 计算力的投影和力矩、力偶。
(3) 应用各类平面力系的平衡方程求解单个物体、物体系统和平面桁架的平衡问题(主要是求约束反力和桁架内力问题)。
(4) 考虑滑动摩擦时平面物系的平衡问题。
运动学(20%):
(1) 理解刚体平动和定轴转动的特征。求解定轴转动刚体的角速度和角加速度,求解定轴转动刚体上各点的速度和加速度。
(2) 掌握点的合成运动中的基本概念。应用点的速度和加速度合成定理求解平面问题中的运动学问题。
(3) 理解刚体平面运动的特征。应用基点法、瞬心法和速度投影法求平面机构上各点的速度。
应用基点法求平面机构上各点的加速度。
动力学(20%):
(1) 计算力的功和质点、质点系、平面运动刚体的动能。应用质点和质点系的动能定理求解有关的动力学问题。
(2) 计算动力学中各基本物理量。运用动量定理、质心运动定理、刚体绕定轴转动等动力学普遍定理综合求解动力学问题。
材料力学综合(40%)
(1) 分析杆件在各种基本变形下的内力、应力和变形,进行强度和刚度计算。
(2) 应力状态理论和广义虎克定律概念及计算。
(3) 应用强度理论计算组合变形构件的强度。
(4) 简单静不定问题的求解。
(5) 压杆稳定性计算。
(6) 材料基本力学性能实验测试方法、电测法的基本原理和方法。 |
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③301数学(一)
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②204英语(二)
③301数学(一)
④ 801力学综合 |
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02:工业设计思想基础
03:力学综合复试
04:机械工程综合考试
05:机械工程综合考试 |
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考试的总体要求
1.机械原理部分
主要考查学生对机构学与机器动力学的基本概念、基本理论和常用机构的分析与设计方法的掌握,以及相关的分析、解决问题的能力。
2.机械设计部分
主要考查学生对通用机械零件设计计算的基本理论和基本方法的掌握,以及运用基本理论和方法解决一般机械设计问题的能力。
二、考试的内容及比例
1.机械原理部分(占 50%)
机构的组成和结构分析,平面机构的运动分析,平面机构的力分析,平面连杆机构及其设计,凸轮机构及其设计,齿轮机构及其设计,轮系及其设计,其他常用机构(间歇运动机构、组合机构、螺旋机构),机器的运转和调速,机械的平衡,机械的效率。
2.机械设计部分(占 50%)
机械零件工作能力及计算准则,机械零件的疲劳强度计算,摩擦、磨损及润滑,连接(螺纹、键、花键、过盈),机械传动(带、链、齿轮、蜗杆),轴,轴承(滑动、滚动),联轴器和离合器,弹簧。
801力学综合
考试的内容及比例
静力学(20%):
(1) 掌握各种常见约束类型,对物体系统进行受力分析。
(2) 计算力的投影和力矩、力偶。
(3) 应用各类平面力系的平衡方程求解单个物体、物体系统和平面桁架的平衡问题(主要是求约束反力和桁架内力问题)。
(4) 考虑滑动摩擦时平面物系的平衡问题。
运动学(20%):
(1) 理解刚体平动和定轴转动的特征。求解定轴转动刚体的角速度和角加速度,求解定轴转动刚体上各点的速度和加速度。
(2) 掌握点的合成运动中的基本概念。应用点的速度和加速度合成定理求解平面问题中的运动学问题。
(3) 理解刚体平面运动的特征。应用基点法、瞬心法和速度投影法求平面机构上各点的速度。
应用基点法求平面机构上各点的加速度。
动力学(20%):
(1) 计算力的功和质点、质点系、平面运动刚体的动能。应用质点和质点系的动能定理求解有关的动力学问题。
(2) 计算动力学中各基本物理量。运用动量定理、质心运动定理、刚体绕定轴转动等动力学普遍定理综合求解动力学问题。
材料力学综合(40%)
(1) 分析杆件在各种基本变形下的内力、应力和变形,进行强度和刚度计算。
(2) 应力状态理论和广义虎克定律概念及计算。
(3) 应用强度理论计算组合变形构件的强度。
(4) 简单静不定问题的求解。
(5) 压杆稳定性计算。
(6) 材料基本力学性能实验测试方法、电测法的基本原理和方法。 |