2018年江西理工大学822材料力学考研大纲硕士研究生入学考试大纲
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《自动控制原理》考试大纲
一、考试的总体要求
主要内容包括控制系统的数学模型、时域分析法、根轨迹分析法、频率特性法、离散系统分析、非线性系统分析和自动控制理论综合等内容,强调的是物理概念和实际应用,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。
二、考试的内容
1.自动控制的基本概念
1)自动控制的基本原理与方式
2)自动控制原理的分类、基本要求、分析与设计工具
2.控制系统的数学模型
1)控制系统的时域数学模型
2)控制系统的复数域数学模型
3)控制系统的结构图与信号流图
3. 线性系统的时域分析法
1)一阶系统的时域分析
2)二阶系统的时域分析
3)高阶系统的时域分析
4)线性系统的稳定性分析
5)线性系统的稳态误差计算
4.线性系统的根轨迹法
1)根轨迹法的基本概念
2)系统的性能分析。
2018年硕士研究生招生考试大纲考试科目名称:材料力学考试科目代码:[824]一、考试要求1.绪论(1)深入理解并掌握变形体,各向同性与各向异性弹性体等概念;(2)深入理解并掌握弹性体受力与变形特征;(3)熟练掌握用截面法求截面内力;(4)了解杆件受力与变形的几种主要形式。
2.轴向拉伸与压缩(1)深入理解并掌握轴向拉压杆的内力、轴力图,横截面和斜截面上的应力;(2)熟练掌握轴向拉压的应力、变形;(3)理解并掌握轴向拉压的强度计算;(4)掌握轴向拉压的超静定问题;(5)了解轴向拉压时材料的力学性质。
3.剪切与扭转(1)熟练掌握剪力和弯矩的计算与剪力图和弯矩图。
(2)深入理解并能灵活运用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系及应用;(3)熟练掌握连接件剪切面的判定,切应力的计算;(4)深刻理解切应力互等定理和剪切虎克定律;(5)理解并掌握外力偶矩的计算、扭矩和扭矩图;(6)理解并掌握圆轴扭转时任意截面的扭矩,扭转切应力,绘出扭转切应力的方向;(7)熟练掌握圆轴扭转时任意两截面的相对扭转角,求圆轴单位长度上最大扭转角;(8)了解开口与闭口薄壁杆件扭转切应力及切应力分布;(9)理解并掌握矩形截面杆件最大扭转切应力及切应力分布;(10)熟练掌握圆截面的极惯性矩及抗扭截面模量的计算。
4.弯曲内力(1)理解、掌握并能灵活运用剪力和弯矩的计算及剪力图和弯矩图;(2)熟练掌握并能灵活运用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系及应用。
5.弯曲应力(1)理解、掌握并能灵活运用弯曲正应力及正应力强度的计算,直梁横截面上的正应力、切应力;(2)理解并掌握开口薄壁杆件弯曲,弯曲中心的位置,截面上切应力分布;(3)理解、掌握并能灵活运用熟练掌握弯曲剪应力及剪应力强度计算;(4)熟练掌握组合梁的弯曲强度;(5)了解提高弯曲强度的措施。
6.弯曲变形(1)熟练掌握并能灵活运用挠曲线微分方程;(2)熟练掌握并能灵活运用用积分法求弯曲变形;(3)熟练掌握用叠加法求弯曲变形;(4)理解并掌握解简单静不定梁;(5)理解并掌握梁的刚度条件。
目录I 考查目标 (2)II 考试形式和试卷结构 (2)III 考查内容 (2)IV. 题型示例及参考答案 (3)全国硕士研究生入学统一考试材料物理性能考试大纲I 考查目标目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备攻读材料物理与化学专业硕士所必须的基本素质、一般能力和培养潜能,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的材料专业人才。
考试要求是测试考生是否理解材料物理性能的内涵、变化规律及其影响因素,是否掌握材料物理性能的测试原理、方法以及具体应用。
具体来说。
要求考生:1.掌握材料物理性能基本参数的物理意义、物理本质及相关的基本概念。
2.理解掌握材料物理性能变化规律及其影响因素,为设计新材料和材料改性打基础。
3.熟悉材料物理性能的测试原理、测试方法及相关仪器设备,培养科学实验的能力。
4.了解物理性能的应用。
II 考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间试卷满分为100分,考试时间120分钟。
二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。
允许使用计算器(仅仅具备四则运算和开方运算功能的计算器),但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。
三、试卷内容与题型结构有以下四种题型:1. 简答题3题,每小题6分,共18分2. 计算题2题,每小题6分,共12分3. 推导说明题1题,每小题10分,共10分(或概念题5题,每小题2分,共10分)4. 分析讨论题5题,每小题12分,共60分III 考查内容一、材料的热学性能1.固体热容理论,无机材料和金属材料的热容变化规律;材料的热容和比热容的测量方法,热分析法的应用。
2.材料的热膨胀性能(热膨胀系数),热膨胀的物理本质;膨胀的因素、膨胀系数与其它物理性能的关系;热膨胀的测量方法及膨胀分析的应用。
3.热传导的基本概念,热传导的物理机制,影响热传导的因素和热传导的应用。
4.材料的热稳定性的基本概念,热应力断裂抵抗因子和抗热冲击损伤性;提高抗热冲击断裂性能的措施。
2018 年硕士研究生入学专业基础课考试大纲流体力学考试科目名称:流体力学考试科目代码:[878]、考试要求:要求考生全面系统地掌握本学科专业基础知识和专业业务综合知识,并且能运用所学的基本理论和实验技能,说明和解决实践中的相关问题。
考试为笔试、闭卷形式。
重点考察学生对基本概念、基本公式、基本计算方法的掌握和应用能力。
避免单纯的死记硬背,更多地强调理解及想象能力。
二、考试内容:1)绪论a: 连续介质模型b: 作用于流体上的力c: 流体的主要物理性质2)流体静力学静压强概念及其性质,流体平衡微分方程,重力场中流体静压强的分布,压强的度量和计量单位。
b : 液体的相对平衡c : 静水总压力a: 流体静压强作用于平面壁上的静水总压力和作用于曲面壁上的静水总压力;d: 阿基米德原理本部分的重点是掌握点压强与总压力的计算方法。
3)流体运动学a: 流体运动的描述方法b: 欧拉法的基本概念c: 连续性方程d: 流体微团运动的分析本部分的重点是掌握欧拉法的基本概念与连续性方程的应用。
4)流体动力学基础a: 伯诺里方程b: 动量方程和动量矩方程c: 恒定平面势流d: 不可压缩黏性流体运动微分方程本部分的重点是能够灵活运用三大方程(连续性方程、伯诺里方程和动量方程)求解具体问题。
5)量纲分析与相似原理a: 量纲分析的意义与量纲和谐原理b: 量纲分析法瑞利法与n定理法。
c: 流动相似概念及流动相似相似准则及模型实验。
本部分的重点是掌握量纲分析法、相似准则及模型实验。
6)流动阻力和能量损失a: 流动阻力和能量损失的分类b: 雷诺实验及实际流体的两种流动状态c: 均匀流动基本方程及圆管中的层流运动d: 紊流理论基础紊流运动的时均化,混合长度理论,紊流断面速度分布,尼古拉兹实验,紊流的半经验公式与经验公式及工业管道的柯列勃洛克公式。
e: 管道的局部损失及非圆管的沿程损失f: 恒定总流水头线的绘制本部分的重点是掌握流态判别方法,圆管层流的运动规律,沿程水头损失及局部水头损失的计算方法,沿程阻力系数的变化规律以及影响因素,恒定总流水头线绘制方法。
1、业务课(自命题)考试大纲、考试题型及分值分布
《材料力学》考试大纲
一、考试的总体要求
材料力学是变形固体力学入门的专业基础课。
要求考生对构件的强度、刚度、稳定性等问题有明确的认识,全面系统地掌握材料力学的基本概念、基本定律及必要的基础理论知识,同时具备一定的计算能力及较强的分析问题及解决问题的能力。
二、考试的内容
1、基本变形形式下杆件的强度及刚度计算问题
·轴向拉伸及压缩的概念、轴力图、横截面上的应力、许用应力及强度条件、轴向拉压杆的变形计算及胡克定律、材料拉伸及压缩时的力学性能,应力-应变曲线
·剪切的概念及实例。
剪切与挤压的实用计算
·扭转的概念。
圆轴横截面上的应力及切应力强度条件、切应力互等定理、剪切胡克定律。
圆轴扭转角的计算公式及刚度条件
·平面弯曲的概念及实例。
熟练绘制剪力图与弯矩图。
梁横截面上的正应力、切应力计算公式及强度条件。
用积分法及叠加法计算弯曲变形
2、超静定问题
·轴向拉伸压缩超静定计算,温度应力
·求解超静定梁及其弯曲内力、弯曲应力
3、平面图形的几何性质
·静矩、惯性矩、惯性积的定义、形心位置
·惯性矩与惯性积的平行移轴公式,形心主轴的概念
4、应力状态及强度理论
·应力状态的概念
·运用解析法求平面应力状态下任意斜截面上的应力、主应力、最大切应力·应力圆的概念
·平面应力状态下的广义胡克定律及其综合应用。