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文档简介

专业方向: 土木工程 港口、海岸及近海工程 专业课考试科目: 材料力学或结构力学参考书目材料力学:材料力学(第四版)孙训芳主编,高等教育出版社,2007年版结构力学:结构力学教程(I)(II)(21世纪教材)龙驭球等主编,高等教育出版社,2006年版青岛理工大学硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:802 材料力学 考试基本要求一 基本概念 理解变形固体的基本假设,掌握内力、应力和变形的概念及杆件变形的基本形式。二 轴向拉伸和压缩掌握轴向拉压杆件的内力计算,会做轴力图;掌握横截面、斜截面应力分析方法与强度计算;掌握拉压杆的变形计算方法、胡克定律与拉压杆的应变能计算方法,了解塑性、脆性材料的拉伸与压缩力学性能及测试方法;了解圣维南原理与应力集中概念。三 扭转掌握圆轴扭转的外力扭矩与内力扭矩计算,会做扭矩图;掌握剪切胡克定律与剪应力互等定理;掌握扭转应力与变形,强度与刚度的分析计算方法及扭转变形能计算,了解非圆截面杆的扭转应力与变形分析方法。四 弯曲内力了解受弯杆件简化方法;掌握梁的内力计算方法,熟练绘制剪力图、弯矩图;掌握载荷、剪力、弯矩的关系并用于绘制剪力弯矩图;了解叠加法做内力图和刚架、曲杆的内力图作法。五 截面的几何性质掌握静矩与形心的定义,组合截面的静矩与形心计算;掌握惯性矩、惯性积的定义与平行移轴公式,会计算组合截面的惯性矩、惯性积;了解转轴公式,掌握主轴与主矩的概念和求法。六 弯曲应力掌握纯弯曲下横截面正应力建立理论,掌握横力弯曲下正应力的计算与正应力强度条件;掌握切应力理论的建立与切应力强度条件,了解薄壁截面梁的最大切应力计算;掌握梁的合理设计与提高弯曲强度措施;了解弯曲中心的概念。七 梁弯曲时的位移掌握梁的位移定义与相互关系;了解梁的挠曲线近似微分方程建立方法,掌握积分法求梁的位移;熟练掌握叠加法求梁的位移方法;掌握梁的刚度校核及梁的应变能计算。八 简单超静定问题了解超静结构的特点,掌握超静定问题的概念、判定与基本解法;掌握拉压、扭转、弯曲一次超静定问题的分析与解法;了解温度应力、装配应力、支座沉陷等情况的分析计算方法。九 应力状态与强度理论掌握应力状态的概念与平面应力分析的解析法,了解平面应力分析的图解法;了解平面应变分析和空间应力状态,掌握简单空间应力状态的主应力、最大剪应力求法;掌握广义胡克定律及其应用,了解体应变、比能的概念与计算;掌握强度理论的建立原理,熟悉常用的4个强度理论及使用条件。十 组合变形掌握组合变形问题的分析方法;掌握两相互垂直平面内的弯曲,拉伸与弯曲,偏心拉伸,扭转与弯曲等组合变形的应力分析与强度计算;了解截面核心(土建专业)的概念与确定方法;掌握连接件的实用计算方法。十一 压杆稳定理解压杆稳定和临界力的概念;理解两端铰支细长中心压杆临界力的建立原理,掌握不同杆端约束下细长压杆临界力、临界应力计算的欧拉公式,理解长度系数的意义;理解柔度的意义,了解临界应力总图;掌握压杆稳定计算的安全因数和折减系数法(土建专业)。十二 能量方法理解能量方法的概念,掌握构件变形能的计算方法,理解卡氏定理的建立原理,会用卡氏第二定理或单位力法(选讲)求结构位移,会用能量法解超静定问题。十三 动荷载、交变应力了解动荷载的概念,掌握构件匀加速直线运动和匀速转动的应力计算;掌握冲击荷载的应力与变形计算;了解冲击韧性的概念;了解交变应力、疲劳破坏和疲劳极限的概念与疲劳强度计算方法。考试科目名称:803 结构力学 考试基本要求一 结构的几何构造分析了解体系的组成规则,结构与机构,静定与超静定,瞬变与常变等概念与区别。二 静定结构的受力分析掌握静定梁、刚架、桁架的内力解法,掌握静定组合结构和拱的内力解法,了解静定结构的特性。三 影响线了解影响线的概念,掌握静力法作静定梁,静定桁架的影响线,了解机动法作影响线,利用影响线求移动荷载下的最大内力。四 结构位移计算熟练掌握位移计算的方法,掌握静定结构在非荷载因素下的位移计算,了解互等原理的几个关系式。五 力法掌握力法的基本原理和用力法较熟练地对荷载下的超静定结构进行内力和位移计算,会对非载荷下的超静定结构进行内力和位移计算,会计算位移和正确内力图的校核。了解超静定结构的特性。六 位移法掌握位移法的基本原理的位移未知量数的判定,掌握位移法对荷载下的超静定结构内力计算,位移法对非荷载因素下的内力计算。七 渐近法掌握力矩分配法和无剪力分配法对满足各自条件的连续梁和刚架进行内力计算。八 结构动力计算掌握动力分析的基本方法,掌握单自由度及两个自由度体系的自由振动与简谐力下强迫振动的计算方法,了解阻尼的作用,了解振型叠加法的思路,了解无限自由度体系的自由振动计算方法。九 结构的塑性分析与极限荷载掌握极限弯矩,塑性铰概念,掌握计算静定梁,超静定梁极限荷载的两种方法。十 矩阵位移法掌握三种单元的单元刚度矩阵,单元刚度方程;整体结构梁的刚度方程,等效结

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