沈阳建筑大学815结构设计原理2020年考研专业课初试大纲
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2024年硕士研究生招生考试复试建筑学理论基础科目考试大纲一、考查目标二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间试卷满分为100分,考试时间为2小时。
(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构试卷内容包括建筑设计原理、建筑历史、建筑构造与建筑物理三个方向的专业知识和理论,分为选做和必做两部分。
选做部分考生根据自己研究方向选择上述三个方向其中之一的专业内容作答(且只能选择一个方向)。
必做部分为以建筑设计原理为主的综合性内容,(四)试卷题型结构1.简答题:每题10分,共计20分,选择建筑设计原理、建筑历史、建筑构造与建筑物理其中一个方向的两道题目作答。
2.材料分析与论述题:每题20分,共计40分,选择建筑设计原理、建筑历史、建筑构造与建筑物理其中一个方向的两道题目作答。
3.设计作图题:40分,为必做题目。
三、考查内容及要求(一)必做考查内容及要求掌握建筑设计构思方法、了解建筑设计过程、掌握建筑制图规范和制图方法、掌握快速表达技巧;外部空间环境设计和建筑单体空间设计的内容,以考核对基本设计原理知识点的透彻掌握和设计应用,以及运用建筑设计原理的基本理论知识解决具体问题,通过设计应对文化需求,实践绿色建筑等建筑综合要求的创造能力和设计能力;重点在对建筑及其环境的基本设计方法、建筑的功能、设计规范和设计通则中重点的掌握,对建筑制图的规范表达等,对方案的设计理念不作重点要求。
题目以不同类型的房间、中小型民用建筑及外空间环境设计为主。
(二)任选考查内容及要求1. 建筑设计原理考查内容及要求(1)建筑基本概念及其设计要素了解建筑基本概念、建筑设计的特征、建筑师及建筑设计的相关理论、建筑设计要素等;熟悉建筑设计与环境的关系、建筑设计与人的关系、建筑设计与文化的关系;掌握有关的建筑术语定义、以及相关的设计通则、数据和常用的设计规范等。
(2)场地与外部环境设计了解总体环境设计的要素,掌握建筑外部环境与场地设计的相关概念和设计要点,包括场地设计的相关条件、外部环境设计的空间功能和流线组织、道路和停车场设计要点、总体环境设计的技术要求(安全要求和卫生要求)等;掌握建筑形体和外观设计的美学原则,以及外观设计与建筑功能、城市环境的关系等;掌握建筑基地和建筑总平面设计的相关通则和设计方法。
2020年硕士研究生招生考试
初试材料科学基础科目考试大纲
一、考查目标
《材料科学基础》考试涵盖晶体和非晶态结构与性质,固体表面与界面,相平衡与相图以及过程动力学等知识。
要求考生掌握本课程的基本原理和基本规律,理解无机材料组成、结构、性能和材料用途之间相互关系及制约规律,考查学生运用材料科学的基本原理解决实际问题的能力。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
满分:150分,考试时间:180分钟
(二)答题方式
闭卷,笔试。
(三)试卷内容结构
1.晶体结构15~25%
2.晶体结构缺陷10~15%
3.熔体和玻璃体10~15%
4.固体表面与界面10~15%
5.相平衡与相图20~30%
6.扩散10~15%
7.固相反应10~15%
8.相变10~20%
9.烧结15~25%
(四)试卷题型结构
1.填空题10~20分
2.选择题10~20分
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沈阳建筑大学2020年硕士研究生入学考试
初试建筑设计与表达科目考试大纲
一、考查目标
考查目标:保证被录取者具有较好的建筑设计能力。
重点在于对考生建筑基本功的考查,包括对题目的理解程度,能快速进行方案构思,设计方案满足功能要求、结构合理,造型新颖,同时注意总体环境布局,方案设计满足建筑设计规范,符合民用建筑设计通则等规范、规定;图面表现内容完整、制图正确,并有较好的构图。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
满分为150分,考试时间为6小时。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构、题型结构
徒手表达的快速设计绘图题。
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2024年硕士研究生招生考试初试机械设计科目考试大纲一、考查目标为使我校硕士研究生招生考试专业科目《机械设计》的命题科学、完善、合理,根据国家教委课程教学指导委员会制定的《机械设计课程教学基本要求》和我校《机械设计课程教学大纲》,结合有关招生专业的实际情况,考查目标定位于重点考核学生掌握《机械设计》课程的基本理论和基本原理、典型零件受力分析和设计计算方法、传动方案对比分析、运用图解方法求解等内容,并综合应用以上知识对较为复杂问题进行分析和综合的能力。
二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间本初试科目满分为150分,考试时间为3小时。
(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构基础理论知识(40%)、基本方法与技能(40%)、工程应用与创新(20%)。
(四)试卷题型结构客观题(选择题等)(20~30分)、简答题(50~60分)、分析计算及作图题(60~80分)。
三、考查内容及要求考核面向机械工程学科考生,考核内容分为了解、理解和掌握三个层次,具体内容与要求如下:(一)机械设计概述1.机械设计步骤(了解);2.零件的主要失效形式(理解);3.机械零件工作能力和计算准则(了解);4.机械设计制造中的常用材料(了解);5. 机器的组成(了解)。
(二)机械零件的强度1.载荷与应力分类(了解);2.疲劳与疲劳曲线(掌握);3.疲劳损伤累积理论(了解);4.材料及零件的等寿命曲线(掌握);5.影响疲劳强度的因素(理解);6.单向稳定变应力下机械零件疲劳强度计算及应用(了解)。
(三)摩擦、磨损及润滑⒈摩擦的分类和利弊(了解);⒉磨损阶段及各阶段的处理原则(了解);⒊润滑的功用及润滑剂分类(了解)。
(四)轴毂连接1.键连接的类型及选择(理解);2.花键连接(了解)。
(五)螺纹连接1.螺纹连接类型、特点及应用(了解);2.预紧和防松方法(了解);螺栓组连接的受力分析(掌握);3.单个螺栓连接强度计算(掌握);4.载荷变形图分析及应用(理解);5.提高螺纹连接强度的措施(理解)。
沈阳建筑大学结构工程专业考研一、学科简介结构工程学科是沈阳建筑工程学院仅有的两个辽宁省重点学科之一。
目前本学科点已经发展成为拥有一支学历层次高、科研能力强、实力雄厚的师资队伍。
学科点现有博士生导师1名,博士生联合导师2名,教授10名,副教授25名,其中博士后6名,具有博士学位9名,具有硕士学位及以上教师占约92%.结构工程学科主要研究方向有结构抗震理论及工程应用、钢筋混凝土结构基本理论、钢与混凝土组合结构、工程结构非线性设计理论、钢结构设计与计算理论、建筑结构可靠度、结构与基础相互作用理论等。
近年来承担国家杰出青年基金、自然科学基金、国家重点项目、国际合作项目及各级政府的科研课题60余项,并有多项科研成果获得国家、省、部级科研奖励,出版了学术著作8部,在国内外学术刊物及学术会议发表论文300余篇。
另外,本学科与美国、日本、加拿大等国家高等院校建立了学术联系。
目前承担项目主要有:国家杰出青年基金项目1项,国家自然科学基金项目1项,国家建设部8项,辽宁省自然科学基金4项,辽宁省教育厅及沈阳科委及建委项目等共15项。
二、研究方向简介1.结构抗震理论及工程应用结构工程抗震理论及工程应用是结构工程学科主要研究方向之一,多年来,本研究方向进行了多维随机振动的理论与应用、结构多维地震反应分析、结构多维抗震设计理论与方法、输电塔体系的抗震分析、结构振动控制的研究。
首次提出了结构多维地震反应分析的“多维随机振动加速度法”、“结构多维抗震设计计算方法”、“大跨越输电塔体系的合理抗震计算简图与计算方法”、“利用悬吊质量摆减小高层建筑地震反应的方法”、“利用调液质量阻尼器更有效地减小高层建筑多个振型的方法”。
该研究方向先后主持了美国国家科学基金、国家杰出青年基金和自然科学基金、国家教委资助优秀青年教师基金、辽宁省自然科学基金及建设部等项目30余项,先后获省、市等各级政府奖励10余项。
在国内外公开发表论文100余篇,出版专著、教材4部。
初试《结构力学》科目考试大纲一、考查目标在学习理论力学和材料力学等课程的基础上进一步把握平面杆件结构分析计算的大体概念、大体原理和大体方式,了解各类结构的受力性能,具有结构分析与计算等方面的能力。
二、考试形式与试卷结构(一)试卷总分值及考试时刻总分值为150分,考试时刻为3小时。
(二)答题方式闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构静定结构受力分析(20%)、静定结构位移计算(10%)、超静定结构受力分析(30%)、矩阵位移法(10%)、结构动力计算基础(10%)、阻碍线及其应用(10%)、其他(10%)。
(四)试卷题型结构作图题、计算题(150分)。
结构力学历年-真题-联系Q-三、考查内容(一)几何组成份析把握平面几何不变体系的大体组成规那么及其运用。
(二)静定结构的受力分析要紧内容为:(1)运用隔离体平稳的方式计算一样静定结构支座反力和构件截面内力。
(2)静定梁、静定平面刚架的计算及内力图的绘制。
(3)实体三铰拱的受力特点。
三铰拱合理拱轴线的概念和特点。
(4)计算静定平面桁架杆件内力的结点法和截面法。
(5)组合结构的组成特点和内力计算。
(6)了解静定结构受力特性。
(三)静定结构的位移计算要紧内容为:(1)单位荷载法。
(2)静定结构在荷载作用下的位移计算。
(3)图乘法。
(4)静定结构在非荷载因素(支座移动、温度转变)作用下的位移计算。
(四)力法要紧内容为:(1)超静定结构的概念,超静定次数的确信。
(2)力法的大体原理和典型方程。
(3)力法计算荷载作用下的超静定结构。
(4)对称性的利用。
(5)超静定结构的特性。
(五)位移法要紧内容为:(1)位移法的大体原理,位移法大体未知量的确信。
(2)位移法的典型方程,位移法计算荷载作用下的超静定结构。
(3)对称性的利用。
(六)力矩分派法要紧内容为:(1)力矩分派法的大体原理和大体概念。
(2)使劲矩分派法计算持续梁和无侧移刚架。
(七)阻碍线及其应用要紧内容为:(1)阻碍线的概念。
博士研究生招生考试《混凝土结构原理》科目考试大纲一、考查目标考查考生对混凝土结构设计原理科目中的基本概念、原理和方法的了解、掌握或熟练运用的程度,以及工程应用的能力。
二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间试卷满分为100分,考试时间为3小时。
(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构1. 基本概念(10%);2. 基本原理和方法(40%);3. 针对实际工程的计算、分析、构造与处理等综合能力(50%)。
(四)试卷题型结构题型结构包括名词解释(10分)、简答题(40分)、计算题(50分)3种形式。
三、考查内容及要求1.掌握混凝土材料的物理力学性能,钢筋的物理力学性能,混凝土与钢筋间的粘结力组成。
2. 掌握结构可靠性、结构极限状态、结构可靠度、可靠指标等概念;掌握各种荷载和材料强度指标的基本概念和计算方法;了解可靠度与可靠指标的计算方法。
3. 掌握受弯构件正截面的受弯性能;熟练运用正截面承载力计算原理进行单筋矩形截面、双筋矩形截面、T形截面受弯构件正截面承载能力计算与验算。
4. 掌握受弯构件斜截面受剪破坏形态,简支梁斜截面受剪机理;熟练进行斜截面受剪承载力计算;了解保证斜截面受剪承载力的构造措施。
5. 了解受压构件一般构造措施;掌握轴心受压构件的破坏形态及承载能力计算;熟练进行偏心受压构件的破坏形态及承载能力计算(包括对称和非对称配筋两种方式);掌握正截面承载力N u-M u的相关曲线及应用。
6. 掌握轴心受拉和偏心受拉构件正截面承载力计算;了解偏心受拉构件斜截面承载力计算。
7. 掌握纯扭构件及弯剪扭构件扭曲截面承载力计算。
8. 熟练进行钢筋混凝土受弯构件的挠度与刚度验算;了解构件的截面延性;了解混凝土结构的耐久性。
9. 掌握预应力混凝土的概念与分类;掌握张拉预应力的方法和预应力损失的计算;掌握预应力损失值的组合;了解后张法构件端部锚固区的局部受压承载力计算;熟练进行预应力混凝土轴心受拉构件的计算;了解预应力混凝土受弯构件的设计与计算。
2. 物体的受力分析和受力图。
3. 平面汇交力系:力的投影、平面汇交力系的合成与平衡。
4. 平面力偶系:力对点的矩、力偶的性质。
5. 平面任意力系:平面力系的简化方法和简化结果、主矢和主矩、单个物体和物体系统的平衡。
6. 空间力系:空间力的投影、空间力对点和对轴的矩、空间力偶。
7. 摩擦:滑动摩擦、考虑摩擦时单个物体的平衡问题。
(二)运动学1. 点的运动学:矢量法、直角坐标法、自然法表示速度和加速度。
2. 刚体的基本运动:刚体平移和绕定轴的转动、定轴转动刚体上各点的速度和加速度。
3. 点的合成运动:应用点的速度和加速度合成定理求解有关的速度和加速度。
4. 刚体的平面运动:应用瞬心法和速度投影法求平面图形上各点的速度;求平面图形上各点的加速度。
(三)动力学1. 质点动力学基本方程。
2. 动量定理:动量、动量定理和质心运动定理。
3. 动量矩定理:计算平移、定轴转动和平面运动(对质心)刚体的动量矩、转动惯量和转动惯量平行移轴定理;应用刚体定轴转动微分方程求解角加速度;刚体平面运动微分方程。
4. 动能定理:功和动能、应用动能定理求速度和加速度;势能、动力学普遍定理的综合应用。
5. 达朗贝尔原理:惯性力;质点和质点系的达朗贝尔原理;刚体惯性力系的简化。
6. 虚位移原理。
7. 分析力学基础:广义坐标与自由度;第二类拉格朗日方程。
四、考试用具说明考试时需要携带科学计算器,黑色笔答题。
五、参考书目1.孙雅珍、侯祥林主编,《理论力学》,中国电力出版社出版社,2015年2.王永岩主编,《理论力学》,科学出版社,2007年3.哈尔滨工业大学编,《理论力学》(第七版),高等教育出版社,2009年。
2020年硕士研究生考试
初试《结构设计原理》科目考试大纲
一、考查目标
通过初试,考查考生对混凝土结构设计原理课程中有关基本概念、计算方法和结构构造的基本理论和内容,混凝土结构的原理,设计和构造等方面内容的掌握程度,同时考查学生对混凝土结构设计原理中主要热点问题的国内外研究现状的了解程度。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
初试科目满分均为150分,考试时间为3小时。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构和分值分配
根据考查内容不同,试卷内容结构分为四个部分:分别为
(1)基本概念部分,合计30分;
(2)理解分析部分,合计20分;
(3)实际应用部分,合计50分;
(4)综合分析部分,合计50分。
(四)试卷题型结构
试卷题型结构为:基本概念题;简答题;综合论述题。
三、考查内容
1 基本概念部分
(1)掌握钢筋混凝土结构的基本概念;
(2)掌握结构的可靠性与可靠度;
(3)掌握结构可靠度与极限状态;
(4)掌握受弯构件的基本概念,截面形式与构造;
(5)了解和掌握纯扭构件的破坏特征;。