16年南航816、916材料力学考研大纲

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2016年暨南大学_819材料力学2016年_硕士入学考试考试大纲

2016年暨南大学_819材料力学2016年_硕士入学考试考试大纲

题4图
9
5、(20分)两端固支梁受力如图所示。其抗弯刚度为EI,试用力法(正则方程)求约 束反力,并绘制出梁的弯矩图。
题5图
V.参考资料
[1] 孙训方,《材料力学》第四版(I,II),高教出版社,2002年。 [2] 刘鸿文,《材料力学》第四版(I,II),高教出版社,2004年。 [3] 单辉祖,《材料力学》(I,II),高教出版社,2004年。 [4] 顾志荣,吴永生,《材料力学》(上,下),同济大学出版社,1998年。 [5] 宋子康,《材料力学》,同济大学出版社,2001年。
II. 考试形式和试卷结构
一、试卷满分及考试时间 本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。 二、答题方式
1
闭卷,笔试。 三、试卷内容结构 轴向拉压变形 20分 剪切变形 扭转变形 弯曲变形 组合变形 5分 15分 30 15分
应力分析和强度理论 20分 压杆稳定 能量法 超静定结构 10分 15 20
4. 对于受剪切杆件的强度计算问题,说法正确的是( A. 仅需考虑剪切实用计算; B. 仅需考虑挤压强度计算; C. 既要进行剪切强度计算又要进行挤压强度计算。
5. 关于梁纯弯曲时横截面上的正应力分布规律,说法不正确的是( A. 正应力正比于截面对中性轴的惯矩Iz,反比于弯矩M; B. 正应力随截面高度y呈线性分布; C. 中性层处的正应力为零; D. 截面凸出一侧受拉应力,凹入一侧受压应力。 二、填空题(每题0.5分,共12分) 1. 变形固体的三个基本假设是 、 、
组合变形 [考察目标] 理解组合变形的概念与实例。掌握拉(或压)弯组合变形、两个相互垂直平面 的弯曲、弯扭组合变形的应力与强度计算。 [考察范围] 拉伸(压缩)与弯曲的组合。 两个相互垂直平面的弯曲。 扭转与弯曲的组合。

南京航空航天大学-2018年-硕士研究生入学考试初试试题(A卷)-816材料力学

南京航空航天大学-2018年-硕士研究生入学考试初试试题(A卷)-816材料力学

科目代码:816科目名称:材料力学 第1页 共3页 南京航空航天大学
2018年硕士研究生入学考试初试试题(
A 卷) 科目代码: 816 科目名称: 材料力学 满分: 150 分
注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项;②所有答案必须写在答题纸上,写在本试题纸或草稿纸上均无
效;③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!
一、(15分)如图所示简单铰接杆系结构。

两杆的长度均为l =500mm ,横截面面积均为A =1000mm 2。

材料的应力应变关系如图所示,其中,E1=100GPa ,E2=20GPa 。

试计算当F =120kN 时,节点B 的位移。

第一题
二、(15分)图示阶梯形受扭圆轴,实心圆轴AB 直径d 1=40mm ,空心圆轴BC 外径D 2=50mm ,内径d 2=40mm 。

尺寸a =0.5m ,材料的剪切弹性模量G =100GPa ,[τ]=100MPa 。

M =314N·m 。

试:
(1)根据强度条件进行校核;
(2)从右往左看,画出空心截面BC 段上任意横截面上的应力分布图,并标上应力数值;
(3)求B 截面相对于A 截面的扭转角。

第二题
三、(15分)作梁的剪力图与弯矩图。

第三题
E 2 100O
F B 30° 30° εσ/MPa E 1 2a C A B 2M m=M/a 3M 2a。

最新全国考研试题试卷816材料力学打印版.doc

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2016年硕士研究生招生考试试题考试科目: 材料力学 满分:150分 考试时间:180分钟一、单项选择题:(共10题,每题3分,计30分)1. 平衡微分方程中的正负号由哪些因素所确定?简支梁受力及Ox 坐标取向如右图所示。

试分析下列平衡微分方程中( )是正确的。

A .)(d d Q x q x F =;Q d d F x M = B .)(d d Q x q x F -=,Q d d F xM -= C .)(d d Q x q x F -=,Q d d F x M = D .)(d d Q x q x F =,Q d d F x M -=2. 扭转切应力公式p /x M I ρτρ=的应用范围有以下几种,试判断( )是正确的。

A.等截面圆轴,弹性范围内加载;B.等截面圆轴;C.等截面圆轴与椭圆轴;D.等截面圆轴与椭圆轴,弹性范围内加载。

3. 等截面直杆两端固定,如下图所示。

无外力及初始应力作用。

当温度升高时,关于杆内任意横截面上任意点的正应力和正应变有如下论述,试判断( )是正确的。

A .0σ≠,0ε≠B .0σ≠,0ε=C .0σ=,0ε=D .0σ=,0ε≠4. 所有脆性材料,它与塑性材料相比,其拉伸力学性能的最大特点是( )。

A .强度低,对应力集中不敏感; B .相同拉力作用下变形小; C .断裂前几乎没有塑性变形; D .应力-应变关系严格遵循胡克定律。

5. 现有三种材料的拉伸曲线如右图所示。

分别由此三种材料制成同一构件,其中塑性最好的是图中所示的( )材料。

6. 下列单元体的应力状态中哪些属于正确的纯剪状态?答( )。

注意:所有试题答案写在答题纸上,答案写在试卷上无效。

ττ τ τ τ τ ττ τ τA.(1),(2)B.(3)C.(4)D.(1),(2),(3),(4)7. 一根空心轴的内、外径分别为d、D。

当D=2d时.其抗扭截面模量为( )。

A. 7πd3/16B. 15πd3/32C. 15πd4/32D. 7πd4/168.将一实心钢球在其外部迅速加热升温,这时在球心处的单元体处于什么样的应力状态?A.单向拉伸 B. 单向压缩 C. 各向等拉 D. 各向等压9.图示交变应力的循环特征r=()。

南航材料力学考试大纲

南航材料力学考试大纲

南航材料力学考试大纲一、考试背景介绍材料力学是一门研究材料力学性质和行为的基础学科,它主要研究材料在受力条件下的应力、应变、变形等力学性质,并探讨材料在不同外力作用下的强度、刚度、塑性等力学性能。

本文将详细介绍南航材料力学考试大纲,包括考试内容、考试形式和考试要求等细节。

二、考试内容1. 弹性力学弹性力学是研究材料在弹性阶段的应力、应变和变形规律的学科。

考试中将涉及材料的线弹性力学和曲弹性力学的基本理论和方法,包括杨氏模量、泊松比、屈服强度、刚度等概念,以及材料的拉伸、压缩、剪切等力学性质。

2. 塑性力学塑性力学是研究材料在塑性阶段的应力、应变和变形规律的学科。

考试中将涉及材料的塑性变形、硬化规律、断裂行为等塑性力学基本理论,并考察材料的蠕变、冷变形等塑性性能。

3. 断裂力学断裂力学是研究材料在受到外力作用时发生断裂的力学学科。

考试中将涉及材料的断裂韧性、应力集中、断裂临界条件等断裂力学基本理论,以及材料的疲劳、腐蚀等断裂性能。

4. 疲劳力学疲劳力学是研究材料在循环应力作用下的疲劳寿命和疲劳破坏规律的学科。

考试中将涉及材料的疲劳强度、疲劳寿命预测、疲劳断裂等疲劳力学基本理论,以及材料的循环载荷、应力集中等疲劳性能。

三、考试形式南航材料力学考试采用笔试形式。

考试试卷分为单选题、多选题和简答题,每题均有明确分值。

考试时间为两小时。

四、考试要求1. 掌握材料力学的基本概念、公式和理论。

2. 熟悉材料力学的常见计算与分析方法。

3. 理解材料力学的实际应用和意义。

4. 具备解决材料力学问题的能力和技巧。

五、考试参考书目1.《材料力学基础》-邓治海2.《固体力学》-朱光烈3.《弹性力学与塑性力学概要》-刘兆武4.《断裂力学》-张志辉5.《材料的力学性能及其检测技术》-李国奇六、总结南航材料力学考试大纲涵盖了弹性力学、塑性力学、断裂力学和疲劳力学等多个重要内容,要求学生掌握材料力学的基本理论和实践应用。

期待通过此考试,学生能够深入了解材料的力学性能和行为,为未来的材料工程和应用提供坚实的基础。

南京航空航天大学《816材料力学》历年考研真题专业课考试试题

南京航空航天大学《816材料力学》历年考研真题专业课考试试题

2016年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2017年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2018年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
பைடு நூலகம்
2011年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2012年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2013年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2014年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
2015年南京航空航天大学816材料 力学考研真题
目 录
2011年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2012年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2013年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2014年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2015年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2016年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2017年南京航空航天大学816材料力学考研真题 2018年南京航空航天大学816材料力学考研真题

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲

《材料力学》硕士研究生入学考试大纲一、考核要求《材料力学》研究生入学考试主要考察考生对材料力学基本概念和分析方法的理解与掌握,以及对简单构件的强度、刚度、稳定性以及简单超静定结构问题的分析和计算方法的熟练掌握情况。

要求考生既要掌握材料力学的基本理论,又应具备一定的综合分析、计算和解决问题的能力。

二、考核主要内容1. 材料力学的任务和研究对象、基本假设,应力、应变等概念,杆件变形的基本形式。

2. 杆件轴向拉伸和压缩问题(轴力图、应力和变形分析和计算、强度条件的应用),材料拉伸和压缩时的力学性能,简单超静定问题的分析,剪切和挤压的实用计算。

3. 圆杆扭转(包括薄壁圆筒的扭转)的切应力和变形分析,强度条件和刚度条件,矩形横截面杆扭转的主要结果。

4. 梁的平面弯曲问题,剪力图和弯矩图,剪力和弯矩与分布载荷集度之间关系的应用;梁纯弯曲时的基本假设,弯曲时正应力的计算,矩形截面梁和工字形截面梁的切应力计算,强度校核,提高粱弯曲强度的措施;梁的挠度曲线及其近似微分方程,求解梁的挠度和转角,梁的刚度校核,提高粱弯曲刚度的措施,简单超静定梁的分析。

5. 应力状态、主应力和主平面的概念,平面应力状态下的应力分析(解析法和图解法),三向应力状态及最大切应力,广义胡克定律,四种常用强度理论及应用。

6. 拉(压)与弯曲组合变形,扭转与弯曲组合变形。

7. 压杆稳定性的概念,细长压杆临界载荷的欧拉公式,欧拉公式的适用范围、经验公式,压杆的稳定校核。

8. 用静动法求应力和变形,杆件受冲击时的应力和变形,动荷系数。

9. 杆件应变能的计算,应变能的一般表达式,互等定理,卡氏定理及应用,虚功原理,单位载荷法及应用,简单超静定系统。

武汉工大2016考研材料力学考试大纲 本材料力学考试大纲适用于武汉工程大学机械类的硕士研究生入学考试。

材料力学是力学类各专业的一门重要基础理论课,本科目的考试内容包括材料力学的基本概念,轴向拉伸与压缩,剪切与扭转,弯曲内力,弯曲应力,弯曲变形,截面几何性质,应力和应变分析与强度理论,组合变形,能量方法,压杆稳定等部分。

2016年硕士研究生初试考试自命题科目大纲

2016年硕士研究生初试考试自命题科目大纲

2016年硕士研究生初试考试自命题科目大纲查询导航页一、考试的总体要求《翻译硕士英语》重点考察考生的英语基础,内容包括:词汇语法、阅读理解、英语写作等,总分100分。

二、考试内容及比例1、词汇语法:30分。

2、阅读理解:40分。

3、英语写作:30分。

三、试卷题型题型包括多项选择、改错、简答、命题作文等。

四、考试形式及时间采用闭卷形式考试,考试时间为180分钟。

一、考试的总体要求本课程主要考查考生对德语语言的掌握情况,既考查基础知识也考查运用能力。

二、考试的内容及比例名词、代词、形容词的变格形式和各格的基本用法,占10%;动词直陈式主动态的现在时态、现在完成时态、过去时态及其基本用法占10%;简单句、并列复合句和简单主从复合句的结构和成分,占10%;常用介词的主要用法,占10%;直陈式被动态5种时态及其基本用法,占10%;介词和连词的纵向比较及其用法,占10%;复杂主从复合句的结构及其用法,占10%;分词结构的组成及其用法,占10%;虚拟语气及命令式的基本形式,占10%;短文写作,占10%。

三、试卷类型及比例试卷满分为100分。

客观题选择题(4选1)为20分或30分,主观题为80分或70分。

客观题以语法词汇为主;主观题包括语法词汇测试、德汉互译、短文理解及写作等。

四、考试形式及时间考试形式:笔试。

考试时间:3小时。

一、考试的总体要求本门课程主要考察学生运用已学常用基本词语和基本语法规则的能力;考察学生阅读理解一般读物获取信息的能力;考察学生正确理解内容较浅显的原文和用汉语表达原文内容的能力;考察学生用俄语简单表达思想的能力。

二、考试的内容及比例本考试包括五个部分:1、语法结构(词法、句法)20%;2、词汇用法20%;3、阅读理解30%;4、俄译汉20%;5、写文10%。

三、试卷类型及比例1、完形填空或联句20%;2、选择题50%;3、俄译汉20%;4、写文10%。

四、考试形式及时间考试形式:笔试。

材料力学(专升本)考试大纲

材料力学(专升本)考试大纲

《材料力学》课程考试大纲课程编号:学时数:64学分数:4适用专业:土木工程(专升本)一、考试的目的与要求通过材料力学的学习,考察其掌握杆件的强度、刚度和稳定性的基本理论的程度;着重观察其基本概念和基本方法熟练程度,应该具有良好的计算能力,一定的分析问题的能力和实验能力1.对材料力学的基本概念和分析方法有明确的认识。

2.具有对常见的构件简化为力学简图的初步能力。

3.能够分析杆件在拉或压、剪切、扭转、弯曲时的内力,并作出相应的内力图。

4.熟练掌握构件的各种基本变形形式下的应力和变形的理论计算方法。

5.能够正确运用强度、刚度和稳定性条件对构件进行计算。

二、考试内容(1)绪论及基本概念构件强度、刚度和稳定性的概念,明确本课程的主要任务。

理解可变形固体的概念和基本假设。

了解基本变形杆件的受力和变形特征。

(2)轴向拉伸与压缩求内力的截面法;直杆在拉伸和压缩时横截面上的应力;轴向拉压变形;胡克定律;材料在拉伸和压缩时的主要力学性质;强度条件;应力集中。

(3)扭转剪切胡克定律;传动轴外力矩的计算;圆轴扭转时横截面上的切应力分布规律及应力公式;圆轴扭转的强度条件。

(4)弯曲应力梁的内力(剪力和弯矩);剪力方程和弯矩方程;剪力图和弯矩图;直梁在纯弯曲下横截面上正应力计算公式;直梁弯曲时的切应力;直梁弯曲时的强度条件;梁的合理设计。

(5)梁弯曲时的位移梁挠曲线近似微分方程及其积分;提高梁刚度的措施。

(6)压杆稳定失稳的概念,细长压杆的欧拉公式,不同杆端约束对临界力的影响;欧拉公式的应用范围;提高压杆稳定性的措施,压杆的稳定性条件、压杆的稳定性校核。

(7)截面的几何性质平面图形的几何性质:静矩;形心;惯性矩;惯性积;惯性半径;组合截面的惯性矩和惯性积。

三、试卷结构及主要题型1.试卷结构基本题50%左右,综合题35%左右,提高题15%左右。

2.主要题型单项选择题约20% 填空题约10%作图题(内力图)约20% 计算题约50%四、考试方式采用闭卷考试形式,应同时出A、B两套试题,其份量及难易程度相当,但不可雷同,并附标准答案。

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一、课程的基本要求
要求对杆件的强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念、必要的基础理论知识、比较熟练的计算能力、一定的分析能力。

二、课程的基本内容和要求
1 拉伸、压缩与剪切
掌握拉(压)杆的内力、应力、位移、变形和应变概念,直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力。

掌握单向拉压的胡克定律,掌握材料的拉、压力学性能。

掌握强度条件的概念及进行拉压强度和刚度计算。

掌握轴向拉伸或压缩时的变形能,拉伸、压缩静不定问题,温度应力和装配应力。

2 扭转
掌握纯剪概念,剪切胡克定律,切应力互等定理。

掌握圆轴扭转的内力,圆轴扭转应力和变形,建立强度和刚度条件,会进行扭转强度和刚度的计算。

3 弯曲内力
掌握平面弯曲内力概念,能够计算较复杂受载下的内力,会利用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系画内力图。

4 弯曲应力
掌握弯曲正应力和弯曲切应力概念,掌握弯曲强度计算。

5 弯曲变形
掌握弯曲变形有关概念,会用积分法求和叠加法求弯曲变形,会解简单静不定梁。

6 应力和应变分析强度理论
这是本课程的重点和难点。

要求很好掌握平面应力状态下的应力分析方法,包括二向应力状态分析——解析法,二向应力状态分析——图解法;掌握三向应力状态下的主应力和最大切应力的概念;正确理解广义胡克定律并熟练运用;正确理解常用强度理论及其应用。

7 组合变形
掌握组合变形和叠加原理,掌握拉伸或压缩与弯曲的组合,扭转与弯曲的组合,及其它组合变形下杆件的强度计算,会进行复杂受载下杆件强度的分析。

8 能量方法
掌握外力功与弹性应变能的概念,会用互等定理,卡氏定理,虚功原理,单位载荷法,莫尔积分,计算莫尔积分的图乘法计算位移(掌握任一种方法即可)。

9 静不定结构
掌握用力法解静不定结构的方法,会利用对称及反对称性质,掌握一次、二次超静定问题的计算。

10 动载荷
掌握动载荷问题中动静法的应用,杆件受冲击时的动荷系数、动应力和动变形的计算。

11 压杆稳定
掌握压杆稳定的概念,掌握两端铰支细长压杆的临界压力,其他支座条件下细长压杆的临界应力,欧拉公式的适用范围,经验公式和压杆的柔度的概念。

会进行压杆稳定性计算。

12 平面图形的几何性质
掌握截面几何性质,重点掌握静矩、惯性矩、惯性积等概念和平行移轴公式。

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