研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 080101 一般力学与力学基础
01 动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 080101 一般力学与力学基础
01动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学或 841 材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
955 力学专业综合 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 080101 一般力学与力学基础
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学 或 841 材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目 955 力学专业综 合 | ||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01 动力学与控制
02 振动理论及应用 03 非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学 或841 材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目
955 力学专业综合 同等学力 加试科目 弹性力学 振动理论 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01 动力学与控制
02 振动理论及应用 03 非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学 或841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
955 力学专业综合 同等学历加试科目: ①弹性力学 ②振动理论 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01 动力学与控制
02 振动理论及应用 03 非线性动力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④817 理论力学 或841 材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
955 力学专业综合 同等学历加试科目: 1.弹性力学 2.振动理论 |
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参考书目、参考教材 | 817 理论力学:
支希哲、高行山、朱西平,《理论力学》,高等教育出版社,2010 841 材料力学: 1.苟文选,《材料力学I 、II》,科学出版社,2010 2.刘鸿文,《材料力学1,2》高等教育出版社,第五版,2011 3.单辉祖,《材料力学1,2》高等教育出版社,第三版,2009,2010 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817理论力学 或841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 955力学专业综合 同等学历加试科目: 1、弹性力学 2、振动理论 备注: 联系人:卢老师 029-88431008 |
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参考书目、参考教材 | 817理论力学 1.支希哲、高行山、朱西平,理论力学,高等教育出版社,2010 841材料力学 1.苟文选,《材料力学I 、II》,科学出版社,2010 2.刘鸿文,《材料力学1,2》高等教育出版社,第五版,2011 3.单辉祖,《材料力学1,2》高等教育出版社,第三版,2009,2010 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817理论力学 或841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 955力学专业综合 同等学力 加试科目: 弹性力学 振动理论 备注: 联系人:王老师 029-88431008 |
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参考书目、参考教材 | 817理论力学 1、支希哲、高行山、朱西平,理论力学,高等教育出版社,2010 2、哈工大理论力学教研室编,理论力学(第六版),高等教育出版社,2002 841 材料力学 1、苟文选,《材料力学I 、II》,科学出版社,2010 2、刘鸿文,《材料力学1,2》高等教育出版社,第五版,2011 3、单辉祖,《材料力学1,2》高等教育出版社,第三版,2009,2010 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817理论力学 或841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 955力学专业综合 复试参考书目: 955力学专业综合 1.《理论力学》(第五版) 高等教育出版社,1997 哈工大理论力学教研室编 2.《材料力学》(第四版) 高等教育出版社,2003 刘鸿文 同等学力加试科目: 弹性力学 振动理论 |
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参考书目、参考教材 | 817理论力学 1.《理论力学》高等教育出版社,2010 支希哲、高行山、朱西平 2.《理论力学》(第六版) 高等教育出版社,2002 哈工大理论力学教研室编 3.《理论力学习题集》 西北工业大学,2011 西工大理论力学教研室编 4.《理论力学常见题型解析及模拟题》(第三版) 西北工业大学出版社,2003 支希哲主编 841材料力学 1.《材料力学I ,材料力学 II》 西北工业大学出版社,2010 苟文选 2.《材料力学,上 下册》 高等教育出版社,2001 刘鸿文 3.《材料力学》 高等教育出版社,2000 单辉祖 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | 01动力学与控制 02振动理论及应用 03非线性动力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817理论力学 或841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 955力学专业综合 同等学力 加试科目: 弹性力学 振动理论 955 力学专业综合 《理论力学》(第五版) 高等教育出版社,1997 哈工大理论力学教研室编 《材料力学》(第四版) 高等教育出版社,2003 刘鸿文 |
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参考书目、参考教材 | 817 理论力学 《理论力学》 高等教育出版社,2010 支希哲、高行山、朱西平 《理论力学》(第六版) 高等教育出版社,2002哈工大理论力学教研室编 《理论力学习题集》 西北工业大学,2011 西工大理论力学教研室编 《理论力学常见题型解析及模拟题》(第三版) 西北工业大学出版社,2003 支希哲主编 841 材料力学 《材料力学I ,材料力学 II》 西北工业大学出版社,2010 苟文选 《材料力学,上 下册》 高等教育出版社,2001 刘鸿文 《材料力学》 高等教育出版社,2000 单辉祖 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
研究方向 | (01)航天器动力学 (02)多体系统动力学 (03)振动理论及应用 (04)冲击动力学 (05)振动控制与智能结构 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④ 817理论力学 841材料力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目 955力学专业综合 同等学力 加试科目 弹性力学 振动理论 |
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参考书目、参考教材 | 《理论力学》等 《材料力学》(I)、(II) 等 |
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更多研究方向 | 080100 力学
01 动力学与控制 02 振动理论及应用 03 非线性动力学 04 宏细微观力学与损伤力学 05 先进复合材料与智能材料结构的力学行为 06 材料力学行为及其计算机模拟 07 结构优化理论与应用 08 计算力学 09 工程测试及分析技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 材料力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目
955 力学专业综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 841 材料力学
考试内容 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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. 9.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. 10.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。 11.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。 12.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。 13.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。 14.熟悉变形比较法,力法正则方程,对称条件的应用。 15.熟悉构件作等加速度运动和匀速转动的应力计算。 掌握冲击应力和变形计算。了解冲击韧度,提高构件抗冲击能力措施的概念。 16.了解疲劳破坏的概念,S-N曲线及材料的疲劳极限, 影响构件疲劳极限的主要因素,提高构件疲劳强度的措施。 |
西北工业大学力学以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于西北工业大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。