《工程力学》考试大纲 - 浙江理工大学.pdf

《工程力学》考试大纲 - 浙江理工大学.pdf

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1、浙江理工大学2011年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲考试科目:工程力学代码:993总要求  考生应按本大纲的要求,了解或理解"工程力学"中有关力系的简化和平衡、平面任意力系、空间力系以及杆件的内力与应力、应力状态分析、强度设计、位移和刚度设计、稳定性设计等的基本概念和基本理论。学会、掌握或熟练掌握上述各部分的基本方法和基本技能,注意各部分知识结构的联系和融会贯通,应具有一定的抽象思维能力和逻辑推理能力、运算能力和空间想象能力,能综合应用所学知识分析并解决一些工程中的简单的力学问题。  本大纲对内容的要求根据不同的知识内容,进行不同的分层次要求,对理论和概念分为"了解"和"理解"两层次,对

2、方法和运算分为"掌握"和"熟练掌握"两层次。内容第一章力系的等效和物体的受力分析  第一节力系等效的概念  第二节力系的主矢和主矩  第三节力系等效定理  第四节平衡力系定理、刚化公理  第五节约束和约束反力  第六节分离体和受力图  掌握常见约束性质的基础上,能从简单的物体系中提取出恰当的分离体,正确地画出受力分析图。第二章汇交力系和力偶系  第一节汇交力系的合成  第二节汇交力系的平衡条件  第三节力偶系  理解力、力偶、力矩的基本概念和性质,能熟练计算力的投影和力对轴的矩。第三章平面一般力系  第一节平面一般力系的简化和合成  第二节平面一般力系的平衡条件  第三节刚体系统的平衡  第四

3、节考虑摩擦时的平衡问题  能掌握各类平面力系的简化方法和结果,能计算平面一般力系的主矢和主矩;能熟练地应用各类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;理解滑动摩擦的概念和摩擦力的特征,能求解考虑滑动摩擦时简单物体系的平衡问题。第四章空间力系  第一节空间汇交力系汇交力系的平衡方程,空间力的分解  第二节空间力的矩空间矩的方向性,矢量表示法  第三节空间力偶空间力偶的矢量表示及等效性  第四节空间力系的简化力线空间平移,主矢、主矩  第五节简化结果分析合力、合力偶、力螺旋、平衡的条件  第六节空间力系的平衡方程方程的形式,求解  第七节空间约束  第八节空间力系平衡物体对轴取矩  

4、第九节重心重心的定义、计算  要求:掌握空间任意力系的简化方法,能计算空间力系的主矢和主矩。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。第五章材料力学导论  第一节材料力学的任务及研究方法  第二节变形固体的基本假设  第三节外力、内力、应力及截面法  第四节位移和变形的概念  第五节杆件变形的基本形式  明确材料力学的任务,理解变形固体的基本假设及固体变形的基本形式。第六章拉伸和压缩  第一节轴向拉压的概念  第二节轴力和横截面上的应力  第三节许用应力,拉压的强度条件  第四节虎克定律、纵向变形、泊松比和横向变形  第五节拉伸时的变形能  第六节应力集中的概念  第七

5、节材料拉伸与压缩的力学性质  理解轴向拉压杆的内力、变形、应力的概念和计算,熟练掌握许用应力、强度条件的计算,掌握简单的拉压静不定问题的求解。第七章剪切  第一节剪切的概念  第二节剪切的假定计算和强度条件  第三节纯剪切、剪切虎克定律  理解剪切虎克定律、剪应力互等定理,能对连接件进行剪切和挤压的实用计算。第八章扭转  第一节扭转的概念  第二节扭矩的计算、扭矩图  第三节圆轴扭转的应力和变形  第四节圆轴扭转的强度和刚度计算  掌握扭矩的计算和扭矩图的绘制,熟练掌握圆轴扭转时的应力、变形的计算以及相应的强度、刚度条件。第九章弯曲时的内力  第一节弯曲的概念  第二节梁的支座及反力  第三节

6、剪力和弯矩  第四节剪力图和弯矩图  第五节剪力、弯矩和载荷集度间的关系  第六节叠加法作弯矩图  掌握平面弯曲的概念,剪力、弯矩的计算以及相应的图的绘制。第十章弯曲时的应力  第一节弯曲时的正应力  第二节常用截面的惯性矩,平行移轴公式  第三节弯曲时的剪应力  第四节弯曲时的强度条件  第五节梁的合理截面  掌握对称截面梁的正应力计算,了解矩形截面梁的剪应力计算公式,熟练掌握梁的强度分析。第十一章弯曲变形超静定梁  第一节梁的挠度和截面转角  第二节挠曲线的微分方程及其积分  第三节叠加法求梁变形  理解并掌握扰度、转角的概念,能用积分法和叠加法分析简单梁的扰度和转角,能对梁作刚度校核,能

7、用变形比较法求解简单梁的静不定问题。第十二章复杂应力状态下的强度条件  第一节应力状态的概念  第二节二向应力状态  第三节三向应力状态中的最大应力  第四节广义虎克定律  第五节复杂应力状态下的弹性变形能  第六节强度理论的概念及常用强度理论  掌握平面应力状态下的二向应力分析-解析法和图解法,了解三向应力状态的概念,理解广义虎克定律,掌握四种常用强度理论的应用。第十三章组合变形时的强度组合变形

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