湖南大学2014年硕士812材料力学考试大纲及参考书
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2014年湖南大学(805机械原理)考研备考指南下载:2014年湖南大学805机械原理考研复习指南.pdf(636.97 KB, 下载次数: 77)致2014年矢志考取湖南大学机械工程类相关专业的同学:你们好!首先欢迎大家报考湖南大学机械与运载工程学院,因为一个共同的归宿,让你我相识。
自我介绍一下,本人系2013年考入湖大机械与运载工程学院的学生,在初试中专业课取得了不错的成绩!时光匆匆,转眼间你们也进入了大三下学期了,大学已经快要结束了,人生的前途问题摆上了日程了吧。
一个人人生中真正重要的选择没有几个,高考算是一个,那么现在选择工作、考研还是出国又成了一个关键的抉择,可以毫不夸张地说,今天你们能否做出正确的选择,对你们将来的人生会产生很大的影响,甚至对于有些人来说可能是决定性的。
去年的这个时候,我也和你们一样面临这种选择,我也曾一度彷徨,在工作和读研之间纠结,大学几年生活消磨尽了自己的锐气,真的很担心自己没有毅力苦学大半年,考上一所好学校,看到各个名校录取通报上动辄几十比一的录取比例,也曾有过退缩。
但是,庆幸的是,我最终坚持了下来,选择了湖大(我报考的湖南大学机械与运载工程学院的车辆工程专业,专业课成绩143分),已经录取回首这一年多来的事情,真感觉仿若隔世,但最重要的还是像一位师兄说的一样,我把自己起点抬高了很大一截。
考研不仅需要毅力,需要坚持和努力,而且还需要完善的学习方法,而数学和专业课在考试过程中占据最为重要的作用,得此二者则大事可期,专业课的学习不仅需要书本,更重要的是需要一份不错的参考资料。
我所编写的这份辅导资料包括了805机械原理的各章讲解、重点讲解,以及我精心准备的历年各种805机械原理课后重要类型的计算题和论述题得讲解,再加上历年的真题和解析,是我这一年来准备专业课考试的心得和宝贵经验,相信会对大家的复习有一定的效果,帮助大家攻克专业课这一关。
本资料特别适合基础薄弱者和想要考取高分的同学,适合于第一轮专业课复习和专业课的专题训练,以及真题的复习和掌握。
第1部分材料的原子结构1,有关基本概念:主量子数n:决定原子中电子能量以及与核的平均距离角动量量子数l: 给出电子在同一个量子壳层内所处的能级,与电子运动的角动量有关;磁量子数m:给出每个轨道角动量量子数的能级数或轨道数。
自旋角动量量子数s:反映电子不同的自旋方向。
原子量:原子价:电负性:元素获得或吸引电子的相对倾向。
能量最低原理:电子的排布总是尽可能使体系的能量最低。
也就是说电子先占据能量最低的壳层。
包利不相容原理:在一个原子总不可能有运动状态完全相同的两个电子,即不能有上述四个量子数都相同的两个电子。
原子的核外电子排布规律:原子结构:原子由质子和中子组成的原子核以及核外的电子所构成。
原子核内的中子电中性,质子带有正电荷。
原子排列对材料性能影响:2,材料结合键有关概念:类型:一次键:离子键:共价键:由两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。
金属键:金属中的自由电子与金属正离子相互作用所构成的键合。
本质:电子从一个原子向另外一个原子的转移或电子在原子间共用。
对材料性能的影响:键—能曲线:(见2009年真题)原子堆垛和配位数及对材料性能的影响:3,显微组织:要用金相显微镜或电子显微镜才能观察到的内部组织。
单相组织:晶粒尺寸:细化晶粒可以提高材料的强度改善材料的塑性和韧性。
晶粒形状:等轴晶趋于各向同性。
柱状晶趋于各向异性。
多相组织:力学性能取决于各组成相相对量,和各自性能。
如果弥散相硬度明显高于基体相,提高材料的强度,塑性韧性必将下降。
第二部分材料的晶态结构1有关概念:晶体:原子按一定方式在三维空间内周期性地规则重复排列,有固定熔点、各向异性。
非晶体:原子没有长程的周期排列,无固定的熔点,各向同性等。
晶体结构:空间点阵:指几何点在三维空间作周期性的规则排列所形成的三维阵列,是人为的对晶体结构的抽象。
晶格:晶胞:在点阵中取出一个具有代表性的基本单元(最小平行六面体)作为点阵的组成单元,称为晶胞。
2014年硕士研究生入学复试大纲课程编号:50101 课程名称:力学综合力学学科按一级学科进行复试,其中主要包括一般力学,固体力学,流体力学等三个专业的内容。
考生可以按自己的需求进行选择一、考试的总体要求·一般力学:考察学生对理论力学基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度。
要求运用力学的基本理论和基本方法熟练进行研究对象的受力分析、静力学合成与平衡问题求解;运动分析、各运动量的求解;动力学分析及动力学综合问题的求解。
·固体力学:能运用材料力学知识分析解决工程结构模型简单的强度、刚度问题。
·流体力学:对流体力学的基本物理现象、基本概念和基本定律有正确的理解。
对具体的流体问题能正确判断流体及运动的基本类型。
二、考试的内容:·一般力学:1)静力学:受力分析、物系的平衡问题(20 ~40%)2)运动学:点的合成运动、刚体的平面运动及运动学综合应用问题(20 ~40%)3)动力学:应用普遍定理求解动力学问题中的力和运动综合问题。
(40 ~60%)·固体力学:1)了解常用材料拉、压、扭下的基本力学性能和测试方法;2)能熟练地作出杆件在各种变形下的内力图,计算其应力及变形,并进行强度和刚度分析。
3)能利用材料力学的基本知识计算基本组合变形问题的应力及变形,并应用第三或第四强度理论进行校核·流体力学:1)流体的基本方程组:连续性方程;运动方程;能量方程.2) Navier-Stokes方程组精确解:平行平板间的定常流动;同轴旋转圆筒间的定常流动;平行非定常流动.3)层流边界层:边界层微分方程;边界层厚度;边界层动量积分关系式;边界层方程的相似解4)气体动力学:无粘性可压缩流体运动方程组;小扰动的传播;伯努利方程和气体动力学函数;一维等熵关系式;一维定常等熵管流;静止正激波。
5)湍流基础:湍流基本特征和物理本质;湍流平均方法;湍流平均方程; 湍流模式理论;湍流边界层.三、试卷题型及比例计算、理论分析题为主,有少量选择、填空题四、考试形式及时间考试形式:笔试。
材料科学基础知识点总结绪论:材料概述及分类合金:有两种或者两种以上的金属或者金属与非金属经熔炼、烧结或其他方法组合而成并具有金属特性的物质。
固溶体:以合金中某一组元作为溶剂,在其晶体点阵中融入其它组元原子,所形成的与溶剂有相同晶体结构、晶格常数稍有变化的固态溶体。
置换固溶体:当溶质原子溶入溶剂中形成固溶体时,溶质原子占据溶剂点阵的阵点,或者说溶质原子置换了溶剂点阵的部分溶剂原子,这种固溶体称为置换固溶体。
间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体称为间隙固溶体。
金属间化合物:金属和金属之间,类金属和金属原子之间以共价键形式结合生成的化合物总称为金属间化合物,由于金属间化合物在合金相图中处于相图的中间位置,故也称为中间相。
形成无限固溶体的条件是(即休姆-罗瑟里规则):①溶质和溶剂的尺寸差别必须不大于15%即r1-r2/r1 < 15%②两类原子的电负性必须相近。
③两类原子的价必须相似。
④两个组分必须具有完全相同的晶体结构类型。
热塑性聚合物:具有线性和支化高分子链结构,在共价键聚合链间具有二次键,加热后会变软,可反复加热和再成形,例如,P巳热固性聚合物:具有三维共价键网结构,不溶于任何溶剂,也不能熔融,加热时维持原有形状并降解一一烧焦或燃烧,一旦定型后不能再改变形状,无法再生,例如,橡胶。
相关真题:2009年论述题5.试从结合键的角度分析工程材料的分类及特点。
(15分)答:金属材料:简单金属(指元素周期表上的主族元素)的结合键完全为金属键,过渡族金属的结合键为金属键和共价键的混合,但以金属键为主;特点:大多数金属强度和硬度较高,塑性较好。
陶瓷材料:是由一种或者多种金属同一种非金属(通常为氧)相结合的化合物,其主要结合方式为离子键,也有一定成分的共价键,特点:硬、脆,不易变形,熔点高。
高分子材料:大分子的原子之间的结合方式为共价键,而大分子与大分之间的结合键为德瓦尔键和氢键。
特点:有很高的分子量,质轻,密度小,有优良的力学性能、绝缘性能和隔热性能。
备考的时候唯一心愿就是上岸之后也可以写一篇经验贴,来和学弟学妹们分享这一年多的复习经验和教训。
我在去年这个时候也跟大家要一样在网上找着各种各样的复习经验贴,给我的帮助也很多,所以希望我的经验也可以给你们带来一定帮助,但是每个人的学习方法和习惯都不相同,所以大家还是要多借鉴别人的经验,然后找到适合自己的学习方法,并且坚持到底!时间确实很快,痛也快乐着吧。
我准备考研的时间也许不是很长,希望大家不要学我,毕竟考研的竞争压力是越来越大,提前准备还是有优势的,另外就是时间线只针对本人,大家可以结合实际制定自己的考研规划。
在开始的时候我还是要说一个老生常谈的话题,就是你要想明白自己为什么要考研,想明白这一点是至关重要的。
如果你是靠自我驱动,是有坚定的信心发自内心的想要考上研究生,就可以减少不必要的内心煎熬,在复习的过程中知道自己不断的靠近自己的梦想。
好了说了一些鸡汤,下面咱们说一下正经东西吧,本文三大部分:英语+政治+专业课,字数比较多,文末分享了真题和资料,大家可自行下载。
湖南大学能源动力初试科目:(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(805)机械原理(自命题)或(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(806)工程热力学(自命题)或(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(807)机械设计基础(自命题)或(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(812)材料力学(自命题)(805)机械原理参考书:《机械原理》孙桓高教出版社第七版(806)工程热力学参考书:《工程热力学》第四版沈维道、童钧耕高等教育出版社(807)机械设计基础参考书:《机械设计》濮良贵高教出版社第八版(812)材料力学参考书:《材料力学》第四版刘鸿文高等教育出版社关于英语复习的一些小方法英语就是平时一定要做真题,把真题阅读里面不会的单词查出来,总结到笔记上,背诵单词,在考试之前,可以不用大块的时间,但一定要每天都看最起码2小时英语,把英语当做日常的任务,真题一定要做,而且单词要背熟,我在考试之前背了3遍的考研单词,作文可以背诵一些好词好句,在考场灵活运用。
2014年硕士研究生入学考试自命题考试大纲考试科目代码:965 考试科目名称:专业创作一、考试形式与试卷结构1)试卷成绩及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
2)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
3)试卷内容结构中国画创作与研究:①中国画创作的内容和构图,约60分②中国画创作表现形式和技巧,约60分③中国画创作的创新能力,约30分油画创作与研究:①基础技能,50分②人物特征的捕捉与表现,100分水彩画创作与研究:①构图约20%②造型约30%③色彩约30%④表现手法及风格约20%4)题型结构写生题:1小题,每题150分,共150分二、考试内容与考试要求中国画创作与研究:考试内容:1、内容——包括中国画人物、山水、花鸟三个方向2、类型——写意或工笔3、卷面尺寸:60×60(宣纸四尺对裁)工笔:熟宣;写意:生宣考试要求:1、能较系统地掌握中国画创作的基本知识和基本方法。
2、能较熟练地运用中国画创作的基本表现形式和技巧。
3、具备一定中国画创作的创新能力。
油画创作与研究:考试内容:人物头像写生一幅。
组考方统一发放四开布面油画纸。
考生必须自备并运用油画工具材料进行写生,严禁携带任何参考资料。
考试要求:1、油画头像写生试卷,能较系统体现该考生对油画专业基础技能的掌握运用。
2、在具备较扎实、系统的专业基础技能的同时,能体现该考生对人物特征和精神面貌的敏感度,以及相应的捕捉能力和较强的艺术表现能力。
水彩画创作与研究:考试内容:水彩画作品一幅。
组考方统一发放水彩纸。
考生必须自备并运用水彩画工具材料进行写生,严禁携带任何参考资料。
考试要求:1、符合题意。
2、构图生动完整,有一定艺术表现力。
3、色调和谐,塑造充分。
4、对于水彩画相关材料、技法有较好的掌握。
三、参考书目1、韩玮主编,《中国画》,高等美术教育出版社,2009年2、靳尚谊主编,丁一林编著:《中国艺术教育大系——美术卷(油画)》,中国美术学院出版社,2003年3、李水成主编,《水彩画静物写生教学》、《水彩画风景写生教学》、《水彩画人物写生教学》、《水彩画技法语言教学》、《水彩画创作教学》,湖南美术出版社,2010。
湖南大学2019-2020年硕士研究生考试权威解析专业:机械工程(专硕)所属学院:机械与运载工程学院科目代码:805科目名称:机械原理平面机构的结构分析1)明确机构结构分析的内容及目的。
2)搞清运动副、运动链、约束和自由度等重要概念。
3)能计算平面机构的自由度,并判定其具有确定运动的条件。
4)对于一般的平面机构及简单的空间机构所组成的机械系统,能正确地画出机构运动简图并计算其自由度。
5)对平面机构的组成原理有所了解。
平面机构的运动分析1)明确机构运动分析的内容、目的及方法。
2)深入理解速度瞬心(绝对瞬心和相对瞬心)的概念,并能运用“三心定理”确定一般平面机构各瞬心的位置。
3)能用瞬心法对简单平面高、低副机构进行速度分析。
4)能用解析法对简单平面低副机构进行运动分析。
机械的效率和自锁1)能对移动副、转动副和螺旋副等运动副中的摩擦进行分析计算。
2)能确定简单机械的机械效率和自锁条件。
机械的平衡1)掌握刚性转子动、静平衡的原理和方法。
2)了解平面四杆机构的平衡原理。
机械的运转及其速度波动的调节1)对单自由度机械传动系统的动力学模型、运动方程的建立及其求解有所了解。
2)对等效力矩(力)、等效转动惯量(质量)、等效构件、等效动力学模型等基本概念有清晰的理解。
3)对周期性速度波动的调节,飞轮调速的原理及飞轮设计的基本方法有较深入的了解。
4)对非周期性速度波动的调节,调速器的调速原理有所了解。
平面连杆机构及其设计1)了解连杆机构传动的特点及其主要优缺点。
2)了解平面四杆机构的基本型式、演化规律及平面四杆机构的应用实例。
3)对有关四杆机构的一些基本知识(包括曲柄存在的条件、行程速比系数及急回作用、传动角及死点、运动的连续性等)有明确的概念。
4)了解四杆机构设计的基本问题,并掌握用作图法根据简单的条件设计平面四杆机构的一些基本方法。
凸轮机构及其设计1)了解凸轮机构的应用及分类。
2)了解推杆常用的运动规律及推杆运动规律的选择原则。
第八题:湖南大学2014结构力学学真题
(2014湖南大学)已知:q=3KN/m ,计算图示结构杆件轴力F NFG = ,截面弯矩M DA = , 侧受拉。
分析:考查静定结构内力分析,包括组合结构的内力计算;
①求支座B 的反力By F
②求F NFG 作截面1-1如图所示
③求M DA ,将零杆标注如图所示,作1-1截面易得 )(16116外侧受拉m KN M D A ∙=⨯= 几点注意:
1)对于静定结构的内力分析(求支座反力和任意截面内力计算)主要做好几何组成分析, 二力杆识别,零杆识别,对称性分析四方面工作,这样可以大大简化计算;
2)二力杆:两端铰接的直杆,若跨内无横向荷载,则该杆只受轴力,无弯矩和剪力;
4m
4m 4m 4m
1m
2m q B A C D E F G q B A C D E F G F By 11
())(16081842430拉KN F F C M NFG NFG =∴=⨯-⨯+⨯⇒=∑。
湖南大学硕士复试科目考试大纲湖南大学本科《结构力学》课程要求一、课程要求要求考生全面系统地掌握结构力学的基本概念、基本理论和基本方法,了解各类结构的受力性能。
并且能综合运用结构力学的理论、方法解决具体的问题。
二、考试内容1、平面体系的几何组成分析(1)了解几何不变体系、几何可变体系、几何瞬变体系的定义。
(2)了解刚片、约束(必要约束、多余约束)、自由度的概念。
(3)掌握几何不变体系的基本组成规则,并能运用它们分析一般体系的几何组成,正确区分不同体系,即无多余约束的几何不变体系、有多余约束的几何不变体系、几何可变体系及几何瞬变体系。
(4)了解静定与超静定结构几何组成特征。
2、静定结构内力计算(1)了解常见的各类静定结构(梁、拱、桁架、刚架、组合结构等)的受力特征与计算方法。
(2)熟练掌握直杆内力图的形状特征及绘制直杆弯矩图的叠加法。
(3)熟练掌握多跨静定梁和其他多跨结构的内力计算方法,能区分基本部分与附属部分,并能熟练地画出内力图。
(4)熟练掌握各类静定刚架的内力计算方法,并能正确画出内力图。
(5)掌握桁架零杆的判别方法,掌握用结点法和截面法计算简单桁架与各种联合桁架指定杆件的内力。
掌握组合结构的内力计算和弯矩图画法。
(6)掌握三铰拱的反力计算和指定截面内力的计算方法,并能正确画出内力图。
了解合理拱轴线的概念。
(7)了解静定结构的特征。
3、虚功原理与结构位移计算(1)了解广义力、广义位移、虚功及弹性体系虚功原理的概念。
(2)掌握计算结构位移的单位荷载法,能根据实际状态中拟求位移的位置、方向和性质,正确地建立虚拟状态。
(3)了解结构位移计算的一般公式,了解荷载作用下结构位移计算的实用公式。
(4)熟练掌握用积分法计算结构的位移,熟练掌握用图乘法计算梁和刚架的位移。
熟记三角形、标准二次抛物线等常见图形的面积及形心位置。
(5)了解功的互等定理、位移互等定理、反力互等定理、位移和反力互等定理及其使用条件。
湖大土木专硕结构力学参考书目作为湖南大学土木工程专业的硕士研究生,结构力学是我们必须学习的一门课程。
在学习这门课程的过程中,需要参考一些相关的书籍来帮助我们更好的掌握这门课程的知识。
下面是我在学习结构力学时所推荐的一些书目。
1. 《结构力学》(第二版)作者:刘慧英、钱壹凡、刘欣宜、李小坤这本书是湖南大学土木工程专业结构力学的教材之一,它全面而系统地介绍了结构力学的基本知识和方法,内容包括:受力分析、应力与应变、本构关系、弹性问题、弹塑性问题、薄板理论、梁的弯曲和剪切、板的弯曲和剪切、薄壳理论、空间桁架和稳定性问题等。
书中配有大量的图表和实例,可以帮助我们更好地理解和掌握结构力学的知识。
2. 《注重基础的结构力学》(原书第四版)作者:J. C. McCormac、Russell H. Brown这本书是结构力学的经典教材,主要讲解基本概念和基本原理。
它包括应力分析、材料力学、推力和其他力、位移和变形等内容。
这本书的另一个好处是它非常注重实践应用,特别是在说明在实际应用中,各种问题的判断和选择所需要的基本原则。
3. 《结构力学》(第九版)作者:R.C.HIBBELER这本书非常适合结构力学的初学者,它的内容相对简单易懂,而且讲解全面。
它的内容包括:受力分析,应力、应变和材料,体系的稳定性,张拉、压缩和弯曲,应变能原理,梁力学,静力学和稳定性等。
4. 《结构力学:理论与应用》(第三版)作者:Timoshenko、S. P.这本书是十分经典的结构力学教材,它提出了许多在本学科领域中具有广泛应用的原理和理论,包括杆件和弹性梁的挠曲,钢框架、钢桥和桁架等结构的不同问题,以及壳体、复杂力学系统和伸缩缝等不同工程实例的结构力学问题。
学习这本书的同时,我们还会了解到很多经典的结构设计案例。
5. 《结构力学》(第七版)作者:AndrewN. Buchanan这本书是一本新的结构力学教材,它结合了先进的现代设计原则和计算机分析工具。
951力学基础考试大纲(2014版)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。
2014年硕士812材料力学考试大纲
2013-11-09
《材料力学》科目
参考教材:《材料力学》第5版,刘鸿文,高等教育出版社,2010
考试大纲
第一章绪论
(1)理解反映构件承载能力的强度、刚度和稳定性的概念。
(2)理解变形固体的基本假设。
(3)了解内力、应力和应变的概念。
(4)了解材料力学研究对象及杆件变形基本形式。
第二章杆件的内力
(1)理解轴向拉压杆的外力及变形特征。
熟练掌握用截面法计算轴力,以及画轴力图。
(2)理解圆轴扭转的内力特点,熟练掌握计算外力偶矩和扭矩。
(3)初步了解对工程实际中梁的简化方法;掌握平面弯曲的概念;了解单跨静定梁的三种形式(简支梁、外伸梁、悬臂梁);熟练掌握截面法求梁的内力的方法;熟练掌握弯曲内力图——剪力图和弯矩图的画法,理解和掌握载荷集度、剪力和弯矩之间的关系。
掌握平面刚架和平面曲杆的内力计算。
了解叠加法作弯曲内力图。
第三章杆件轴向拉压的应力与变形
(1)了解并掌握解决杆件应力计算的思路和步骤。
(2)熟练掌握轴向拉伸或压缩杆横截面上的应力计算。
了解圣维南原理和应力集中现象。
理解轴向拉(压)杆斜截面上的应力,理解极限应力和许用应力的概念,了解安全系数选择的原则。
掌握轴向拉(压)杆的强度条件,并能熟练地运用强度条件来解决工程实际构件的强度计算的三类问题:强度校核、截面设计和确定许可荷载。
(3)了解并掌握典型的塑性材料——低碳钢在常温静载下拉伸时的力学性能,了解低碳钢试件的拉伸图与名义应力-名义应变图的意义;掌握曲线的四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段以及各阶段的应力特征点:比例极限、弹性极限、屈服极限和强度极限;掌握在弹性阶段的胡克定律以及在强化阶段的卸载规律和冷作硬化现象对材料性能的影响;了解塑性指标(延伸率和截面收缩率)的定义以及材料的分类方法。
了解并掌握典型的脆性材料——铸铁的拉伸时的力学性能:了解割线弹性模量的概念;了解其他没有明显屈服点的塑性材料在拉伸时的力学性能及名义屈服极限的定义。
了解并掌握低碳钢、铸铁等材料在压缩时的力学性能;了解低碳钢和铸铁在拉伸与压缩时力学性能的异同点。
(4)熟练掌握杆件在轴向拉伸和压缩时的轴向变形和横向变形的计算;了解超静定结构的特点;熟练掌握拉压超静定问题(包括温度应力和装配应力)的解法。
(5)理解实用计算的概念,熟练掌握工程实际中联接件的剪切与挤压实用计算。
第四章轴扭转的应力与变形
(1)了解纯剪切应力状态。
掌握剪应力互等定理和剪切胡克定律。
(2)熟练掌握圆轴扭转时横截面上的剪应力计算公式和强度条件。
(3)理解并掌握圆轴扭转时的相对扭转角和剪应变的概念以及计算方法;熟练掌握圆轴扭转的刚度条件。
第五章梁弯曲的应力与变形
(1)理解和掌握平面几何图形的几何性能(包括静矩、极惯性矩、惯性矩和惯性积),掌握惯性矩的平行移轴公式,了解惯性矩的转轴公式。
(2)熟练掌握平面弯曲时,梁横截面上的正应力计算,熟练掌握梁的弯曲正应力强度计算,
理解提高梁抗弯强度的措施。
(3)掌握工程中常见的几种截面(矩形、工字形等)梁横截面上剪应力分布规律及计算。
掌握梁的弯曲剪应力强度计算;了解和掌握弯曲中心的概念与开口薄壁截面梁的弯曲剪应力计算。
(4)理解挠曲线近似微分方程,熟练运用积分法和叠加法求梁的变形,熟练掌握梁的刚度计算。
熟练运用变形比较法求解超静定问题。
第六章应力与应变状态分析
(1)掌握一点的应力状态的概念;掌握单元体分析方法;掌握主平面、主方向、主应力的概念。
(2)熟练掌握解析法和图解法分析平面应力状态、任意斜截面的应力、主应力、主平面和最大剪应力及其作用平面等。
(3)了解空间应力状态的概念。
(4)熟练掌握广义胡克定律。
(5)理解复杂应力状态下的体积应变以及变形比能。
第七章强度理论
(1)理解强度理论的概念,了解材料破坏的基本形式及其主要影响因素;理解复杂应力状态下的强度条件建立方法。
(2)掌握工程常用的四个经典的强度理论(第一、二、三、四强度理论)及其适用条件。
第八章组合变形
(1)了解组合变形的概念,掌握叠加原理分析组合变形的方法。
(2)掌握斜弯曲时梁的应力和强度计算。
(3)掌握拉(压)弯组合变形(包括偏心压缩)构件的强度计算。
(4)掌握弯扭组合变形构件的强度计算。
第九章压杆稳定
(1)掌握压杆稳定的概念。
(2)熟练掌握用欧拉公式计算在各种约束条件下压杆的临界载荷。
(3)理解长度系数,柔度的概念以及与临界应力的关系;掌握欧拉公式的适用范围和临界应力总图。
(4)熟练运用安全系数法对压杆进行稳定计算;了解压杆稳定计算的折减系数法。
(5)了解工程上提高压杆稳定性的措施。
第十章能量方法
(1)了解线性材料与非线性材料的基本特点。
(2)理解应变能以及余能的基本概念和一般表示方法。
(3)理解和掌握虚功原理。
(4)熟练掌握卡氏第二定理、单位载荷法和图乘法求结构的位移。
第十一章动荷载
(1)掌握考虑惯性力的构件的应力与变形计算以及动荷系数的概念。
(2)理解能量法处理杆件受冲击时的应力与变形的方法。
熟练掌握杆件在冲击荷载下的动荷系数以及应力和与变形的计算。