深圳大学土木工程、土木水利考研初试专业课

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0814土木工程(市政工程)、0859土木水力(市政工程)2020年硕士复试指导

0814土木工程(市政工程)、0859土木水力(市政工程)2020年硕士复试指导

土木工程(市政工程)、土木水利(市政工程)2020年硕士研究生招生复试指导科目代码:12702科目名称:市政工程根据教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见及学校有关要求,土木工程(市政工程)、土木水利(市政工程)学科2020年硕士研究生招生复试指导确定如下。

复试由笔试和面试两部分组成,外国语听力考试在面试中进行。

复试的总成绩为350分,其中笔试200分,面试150分。

第一部分:复试笔试科目一、考试要求:笔试二、考试主要内容:1)排水工程(第三版上册)孙慧修主编、中国建筑工业出版社、1996.06a.第一章:排水系统概论b.第二章:污水管道系统的设计C.第三章:雨水管道系统的设计2)排水工程(第四版下册)张自杰主编、中国建筑工业出版社、2000.06a.第2章:水体污染及其自净b.第3章:污水的物理处理c.第4章:污水的生物处理(一)d.第5章:污水的生物处理(二)e.第6章:污水自然生物处理f.第7章:污水的深度处理与回用g.第8章:污泥处理h. 第11章:工业废水的物理处理i.第12章:工业废水的化学处理j.第13章:工业废水的物理化学处理3)给水工程(第四版)、中国建筑工业出版社a.第1章:给水系统b.第3章:给水系统的工作情况c.第5章:管段流量、管径和水头损失d.第6章:管网水力计算e.第13章:地表水取水构筑物f.第15章:混凝g.第16章:沉淀和澄清h.第17章:过滤i.第21章:水的软化j. 第24章:循环冷却水水质处理三、试卷结构:a)考试时间:180分钟,满分:200分b)题型结构a: 简答题(50分)b: 叙述题(120分)c:与课程设计有关的题(30分)四、参考书目1、排水工程(第四版上册);孙慧修主编、中国建筑工业出版社、1996.062、排水工程(第四版下册);张自杰主编、中国建筑工业出版社、2000.063、给水工程(第四版);中国建筑工业出版社4、水质工程学;李圭白,张杰主编、中国建筑工业出版社5、水处理工程设计计算(第一版);韩洪军、杜茂安主编、中国建筑工业出版社、2006.03第二部分:面试主要内容复试面试重点是考核学生的创新意识,脚踏实地的工作作风,特殊技能,表达能力,综合素质等方面。

新版深圳大学土木水利专业考研经验考研参考书考研真题

新版深圳大学土木水利专业考研经验考研参考书考研真题

刚上大学的时候,我的家人希望我能考研,因为我的本科学校很普通。

当时,我并没有想过。

直到这几年的学习,出于自身对专业课的兴趣越来越浓厚,想要继续深入系统的学习,而我们本科对专业课的学习知识一点皮毛,是远远不够的!怀着专业的热爱,我毅然决定考研,在大三上册就开始准备复习。

充满信心地去下定决心做一件事情是做好它的前提,最开始自己像一只无头苍蝇一般,没有方向。

只能靠自己慢慢摸索,查资料、看考研经验分享、问学长学姐,虽然这个过程很繁琐,但是我已经下定决心考研,所以无所畏惧!对于考研来说最关键的就是坚持。

一年的考研时间,我想,对于这个词,我是有很多话要说的。

我以为自己是个能坚持的人,但是考研这一年来,真正让我体会到了坚持的不易!正如很多研友的分享所说,考研谁不是一边想放弃一边又咬牙坚持着,那些坚持到最后的人,都会迎来他们的曙光。

文章可能有点长,末尾我也加了一些真题和资料的下载方式,大家放心阅读即可。

深圳大学土木水利专硕初试科目:101思想政治理论204英语二302数学二944土木工程结构综合知识二944土木工程结构综合知识二专业课复习关于考研英语考研英语几乎就是考阅读,做了历年的试卷后我越发觉得如果不能真正的读懂文章,那么阅读题目是很难做对的,而想要读懂这篇文章,主要就是要读懂文章中的长难句,这是需要训练的,真题就是很好的训练素材。

做完阅读题后,可以先不要急着对答案,把文章中的长难句和一些难以理解的句子试着自己翻译出来(可以借助词典),翻译完后再看看你先前的答案,有没有什么新的理解让你想改答案的,此时再去看看书后面对整篇文章的解析(而不是题目的解析),主要看你翻译的和解析翻译的差别,有没有理解上的偏差,进而再次思考自己的答案,并确定自己最终的答案,再对后面的答案,此时应该仔细揣摩自己做错的原因,仔细理解出题人的思路和其对文章的理解方式,找出与自己的思路的不同之处,下次做题尽量向他们一样思考。

阅读的提高,一方面是读长难句能力的提高,另一方面是理解能力的提高。

深圳大学土木工程结构综合知识考研笔记及练习题库

深圳大学土木工程结构综合知识考研笔记及练习题库

深圳大学土木工程结构综合知识考研笔记及练习题库2021年深圳大学土木与交通工程学院《土木工程结构综合知识(材料力学与结构力学)》考研全套目录•全国名校结构力学考研真题汇编•全国名校材料力学考研真题汇编说明:本科目考研真题不对外公布(暂时难以获得),通过分析参考教材知识点,精选了有类似考点的其他院校相关考研真题,以供参考。

2.教材教辅•刘鸿文《材料力学》(第6版)笔记和课后习题(含考研真题)详解•[预售]刘鸿文《材料力学》(第6版)配套题库【考研真题精选+章节题库】(上册)•[预售]刘鸿文《材料力学》(第6版)配套题库【考研真题精选+章节题库】(下册)•龙驭球《结构力学Ⅰ》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解•[预售]龙驭球《结构力学Ⅰ》(第4版)配套题库【考研真题精选+章节题库】说明:以上为本科目参考教材配套的辅导资料。

•试看部分内容第1章绪论1.1 复习笔记本章作为《结构力学》的开篇章节,对结构力学进行了概括性的介绍,包括结构力学的研究对象、研究内容、研究方法以及对相关能力的培养,突出了结构力学在土木工程高等教育中的重要性,最后对所需的学习方法进行了归纳,旨在帮助培养正确、有效的学习思路与方法,并将这种学习方法运用到其他学科以及生活中去。

一、结构力学的学科内容和教学要求1结构结构是指建筑物、工程设施中承受和传递重力或外力而起骨架作用的部分,如砖木结构、钢筋混凝土结构。

从几何角度上可分为杆件结构、板壳结构、实体结构三类(见表1-1-1),杆件结构是结构力学的主要研究对象。

表1-1-1 结构的分类2结构力学研究内容(1)力学的分类通常力学主要分为固体力学和流体力学,其中固体力学包括结构力学、理论力学、材料力学,以及弹塑性力学,这几类力学各司其职(见表1-1-2)。

表1-1-2 固体力学的分类(2)结构力学的主要研究内容(见表1-1-3)表1-1-3 结构力学的主要研究内容3能力培养(见表1-1-4)表1-1-4 结构力学教学中的能力培养二、结构的计算简图和简化要点计算中忽略不重要的细节、保留基本特点、需要寻求一个简化的图形来代替实际结构,这个图就称为结构的计算简图。

2019年深圳大学土木工程结构综合考研大纲

2019年深圳大学土木工程结构综合考研大纲

一、考试基本要求本考试大纲适用于报考深圳大学土木工程一级学科下设的各二级学科方向学术型硕士研究生入学考试。

《土木工程综合知识》是为招收土木工程一级学科各培养方向的硕士研究生而设置的具有选拔功能的水平考试。

该科目包括两部分内容:(1)材料力学与结构力学;(2)材料科学与工程概论。

考生根据自己未来的专业研究方向,只能从两部分内容中选择其中一个部分(二选一)进行答题。

二、材料力学与结构力学《材料力学与结构力学》包含《材料力学》和《结构力学》两门课程,总分150分,每门课程各占75分。

要求考生能熟练掌握材料力学与结构力学的基本概念和基本理论,具有分析和处理材料力学基本问题的能力,熟练掌握各种结构的计算原理和方法,并能灵活应用,计算结果正确。

(一)考试内容和考试要求1.材料力学概述变形体,各向同性与各向异性弹性体,弹性体受力与变形特征;工程结构与构件,杆件受力与变形的几种主要形式。

(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)了解杆件受力与变形的几种主要形式。

2.轴向拉伸与压缩内力、截面法、轴力及轴力图;应力、拉(压)杆内的应力;拉(压)杆的变形、胡克定律;安全因数、许用应力、强度条件;典型材料轴向拉压时材料的力学性能;拉(压)杆内的应变能。

(1)深入理解截面法,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)了解轴向拉压时材料的力学性能;(5)理解并掌握拉(压)杆内的应变能计算。

3.扭转薄壁圆筒的扭转;传动轴的外力偶矩、扭矩及扭矩图;等直圆杆扭转时的应力、强度条件;等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;等直圆杆扭转时的应变能。

(1)理解并掌握传动轴外力偶矩的计算;(2)理解并掌握薄壁圆筒的扭转;(3)理解并掌握圆轴扭转时横截面的扭矩,扭矩图;(4)熟练掌握等直圆杆扭转时的应力、强度条件;(5)熟练掌握等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;(6)理解并掌握等直圆杆扭转时的应变能。

深圳大学考研土木工程结构综合知识考试大纲.doc

深圳大学考研土木工程结构综合知识考试大纲.doc

深圳大学考研土木工程结构综合知识考试大纲考试科目代码及名称:944 土木工程结构综合知识二一、考试基本要求《土木工程综合知识》考试大纲适用于报考深圳大学建筑与土木工程专业型硕士研究生入学考试。

该科目包括三部分内容:(1)材料力学;(2)结构力学;(3)土木工程材料。

考生考生根据自己未来的专业研究方向,只能从三部分内容中选择其中一个部分(三选一)进行答题。

二、材料力学《材料力学》是力招收建筑与土木工程专业硕士研究生而设置的具有选拔功能的水平考试。

本科目的考试内容包括材料力学的基本概念,轴向拉仲与压缩、扭转、弯曲杆件的P、J力、应力、变形等分析计算以及强度、刚度条件的应用,截而儿何性质的计算以及简单超静定问题的求解等部分。

要求考生能熟练掌握材料力学的基本概念和基本理论,具有分析和处理材料力学基本问题的能力。

2.1考试内容和考试要求1.材料力学概述变形体,各向同性与各14异性弹性体,弹性体受力与变形特征;工程结构与构件,杆件受力与变形的儿种主要形式。

(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)了解杆件受力与变形的几种主要形式。

2.轴昀拉伸与压缩内力、截面法、轴力及轴力图;应力、拉(压)杆内的应力;拉(压)杆的变形、胡克定律•,安全因数、许用应力、强度条件;典型材料轴向拉压吋材料的力学性能;拉(压)杆内的应变能。

(1)深入理解截面法,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)了解轴向拉压时材料的力学性能;(5)理解并掌握拉(压)杆内的应变能计算。

3.扭转薄壁圆筒的扭转;传动轴的外力偶矩、扭矩及扭矩图;等直圆杆扭转时的应力、强度条件; 等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;等直圆杆扭转时的应变能。

(1)理解并掌握传动轴外力偶矩的计算;(2)理解并掌握薄壁圆筒的扭转;(3)理解并掌握圆轴扭转时横截面的扭矩,扭矩图;(4)熟练掌握等直圆杆扭转时的应力、强度条件;(5)熟练掌握等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;(6)理解并掌握等直圆杆扭转时的应变能。

土木工程考研考哪些科目多少分

土木工程考研考哪些科目多少分

土木工程考研考哪些科目多少分考研,是每一个职场中人都会遇到的选择之一。

对于土木工程这个领域来说,考研的重要性不言而喻。

那么,究竟土木工程考研需要考哪些科目,各科目的分值又是多少呢?1. 专业课程1.1 土木工程专业课土木工程专业课是考研中最重要的一部分,覆盖了土木工程领域的专业知识。

在考研中,土木工程专业课通常占据较大的比重。

不同院校的考研内容会有所不同,但通常包括结构力学、土力学、水利工程等内容。

这些课程都是土木工程师必须掌握的知识点。

在考研中,土木工程专业课一般占据总分的60%左右。

1.2 数学数学是考研中的一门必考科目,包括高等数学、线性代数、概率论等内容。

在土木工程考研中,数学通常占据较大的分值比重。

数学的基础知识对于土木工程的学习和研究起着至关重要的作用。

1.3 英语英语作为考研的外语科目,也是土木工程考研中不可忽视的一环。

英语成绩直接关系到考生能否进入心仪的研究生院校。

在土木工程考研中,英语通常占据不小的分值比重。

2. 理论和实践能力除了专业课程、数学和英语外,考研还考察考生的理论和实践能力。

对于土木工程师来说,既要掌握理论知识,又要具备动手能力,灵活运用所学知识解决实际问题。

因此,在考研中,理论和实践能力的综合表现也是评判考生的重要标准之一。

3. 分值分布各科目在土木工程考研中的分值分布通常是不固定的,不同院校和不同年份的考试难度也会有所不同。

但总体来说,土木工程专业课、数学和英语占据了较大的分值比重,理论和实践能力的综合表现也是需要重点关注的方面。

在备考过程中,考生需要有针对性地进行复习,全面提升自己的知识水平和能力,以应对考研的挑战。

总结土木工程考研需要考察的科目包括土木工程专业课、数学、英语和理论与实践能力。

这些科目各自占据不同的分值比重,在备考过程中需要灵活应对,有针对性地进行复习和提升。

只有全面掌握所需知识,提升综合能力,才能在考研中取得理想的成绩,实现自己的考研梦想。

愿每一位考生都能在考研的道路上走得更远,取得更大的成就!以上是关于土木工程考研需要考哪些科目以及各科目的分值情况的简要介绍,希望对即将参加考研的同学有所帮助。

2014年深圳大学土木工程专业考研经验分享

2014年深圳大学土木工程专业考研经验分享

题目想了好久,谈不上什么经验,只是经历过,就想说说。

看见有将来的同学发了一贴,那就结合我自己来说说啦。

也算是捷良师兄帖子的补充。

师弟复习累了可以瞧瞧,在网上也是可以找到人的。

要知道当初全网只有捷良师兄一篇帖子,可能没有那篇帖子我都不敢去报深大。

介绍一下个人情况吧,东北人,大连上学,是一所交通院校,学校很一般但在辽宁是一批本科招生的,来了就感觉被忽悠了。

学校的土木也是一般的专业,不像学校的车辆,机械,交通什么的感觉很牛的样子。

但还是挚爱土木这专业,就业也是很好,几乎都签了工作,包括本人在内,签了北京铁路局,但工作估计会相当苦。

再加上现在京津冀那环境,当时签完有点后悔,所以就想一定要考上。

现在终于放心了。

好像考研的没有违约金,说一声就行了。

大学学习还可以吧,没逃过课,没挂过科。

初试336,分不高,曾经幻想过要考400+。

相信现在复习的同学也应该有过这想法吧。

一、选择来说说当初选深大的想法吧,从小嘛就喜欢beyond.对广东话也是超级喜欢,现在越来越爱听,考研选学校的时候直接锁定广东了,当初是不顾家里人的反对的,顶着超级巨大的压力定目标。

直接选了华南理工,当初复习也是用华工的结构力学复习题复习,深大只是算备一手,说实话在东北这边广东有名的就华工、中山。

后来也是对深大做了细致的了解才去报的。

去年学硕的一个师兄初试考了407,心里也就平衡了。

后来复试的时候有个老师跟我们说:深大是一所比较年轻的学校,无论从硬件师资都不比985,211差,老师都很年轻,大部分是海归。

还说了物流这个专业。

当时心里就特踏实的那种感觉,也对得起我这3000多公里的路途了,对于一年的复习也算有个交代。

二、初试可能师弟想知道一些关于复习的一些东西,我来说说吧。

去年全网都找不到一个学硕的,当时都快无语了,家里也是希望考个东大,大工啥的,毕竟无论从找老师,学长,习题都很方便。

但还是报了深大。

1、数学:大家都推荐李永乐的复习全书,这个看个人吧。

深圳大学906土木工程结构综合知识2021年考研专业课初试大纲

深圳大学906土木工程结构综合知识2021年考研专业课初试大纲

深圳大学2021年硕士研究生入学考试大纲、参考书目
(初试科目只提供考试大纲,复试科目只提供参考书目)
命题学院/部门(盖章):土木与交通工程学院
考试科目代码及名称:[906]土木工程结构综合知识
说明:
可使用简易计算器。

一、考试基本要求
本考试大纲适用于报考深圳大学土木工程一级学科下设的各二级学科方向硕士研究生入学考试。

《土木工程综合知识》是为招收土木工程一级学科各培养方向的硕士研究生而设置的具有选拔功能的水平考试。

该科目包括两部分内容:(1)材料力学与结构力学;(2)材料科学与工程概论。

考生根据自己未来的专业研究方向,只能从两部分内容中选择其中一个部分(二选一)进行答题。

二、材料力学与结构力学
《材料力学与结构力学》包含《材料力学》和《结构力学》两门课程,总分150分,每门课程各占75分。

要求考生能熟练掌握材料力学与结构力学的基本概念和基本理论,具有分析和处理材料力学基本问题的能力,熟练掌握各种结构的计算原理和方法,并能灵活应用,计算结果正确。

(一)考试内容和考试要求
1.材料力学概述。

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深大土木初试:本人选的是材料力学与结构力学,也可以选材料科学与工程概论,以下只说材料力学与结构力学。

参考书目:1材料力学:孙训方方孝淑编;2结构力学:朱慈勉(上下册);考查内容:这几年考点都一样,以下考点摘自官网,仅供参考,具体还要看当年招生所公布的考点,防止有变化。

(学硕、专硕给的考点一样)一、考试基本要求本考试大纲适用于报考深圳大学土木工程一级学科下设的各二级学科方向专业型硕士研究生入学考试。

《土木工程综合知识》是为招收土木工程一级学科各培养方向的硕士研究生而设置的具有选拔功能的水平考试。

该科目包括两部分内容:(1)材料力学与结构力学;(2)材料科学与工程概论。

考生根据自己未来的专业研究方向,只能从两部分内容中选择其中一个部分(二选一)进行答题。

二、材料力学与结构力学《材料力学与结构力学》包含《材料力学》和《结构力学》两门课程,总分150分,每门课程各占75分。

要求考生能熟练掌握材料力学与结构力学的基本概念和基本理论,具有分析和处理材料力学基本问题的能力,熟练掌握各种结构的计算原理和方法,并能灵活应用,计算结果正确。

(一)考试内容和考试要求1.材料力学概述变形体,各向同性与各向异性弹性体,弹性体受力与变形特征;工程结构与构件,杆件受力与变形的几种主要形式。

(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)了解杆件受力与变形的几种主要形式。

2.轴向拉伸与压缩内力、截面法、轴力及轴力图;应力、拉(压)杆内的应力;拉(压)杆的变形、胡克定律;安全因数、许用应力、强度条件;典型材料轴向拉压时材料的力学性能;拉(压)杆内的应变能。

(1)深入理解截面法,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)了解轴向拉压时材料的力学性能;(5)理解并掌握拉(压)杆内的应变能计算。

3.扭转薄壁圆筒的扭转;传动轴的外力偶矩、扭矩及扭矩图;等直圆杆扭转时的应力、强度条件;等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;等直圆杆扭转时的应变能。

(1)理解并掌握传动轴外力偶矩的计算;(2)理解并掌握薄壁圆筒的扭转;(3)理解并掌握圆轴扭转时横截面的扭矩,扭矩图;(4)熟练掌握等直圆杆扭转时的应力、强度条件;(5)熟练掌握等直圆杆扭转时的变形、刚度条件;(6)理解并掌握等直圆杆扭转时的应变能。

4.弯曲应力对称弯曲的概念及梁的计算简图;梁的剪力方程和弯矩方程、剪力图和弯矩图;平面刚架和曲杆的内力图;梁横截面上的正应力、正应力强度条件;梁横截面上的切应力、切应力强度条件;梁的合理设计。

(1)理解并掌握对称弯曲的概念及梁的计算简图;(2)熟练掌握梁的剪力方程和弯矩方程、剪力图和弯矩图;(3)理解并掌握平面刚架和曲杆的内力图;(4)熟练掌握梁横截面上的正应力、正应力强度条件;(5)理解并掌握梁横截面上的切应力、切应力强度条件;(6)理解并掌握梁的合理设计。

5.梁弯曲时的位移梁的位移;挠曲线近似微分方程及其积分;叠加原理计算梁的位移;梁的刚度校核、提高梁的刚度的措施;梁内的弯曲应变能。

(1)理解并掌握梁的位移;(2)熟练掌握挠曲线近似微分方程及其积分;(3)理解并掌握叠加原理计算梁的位移;(4)理解并掌握梁的刚度校核、提高梁的刚度的措施;(5)理解并掌握梁内的弯曲应变能。

6.简单的超静定问题超静定问题及其解法;拉压超静定问题;扭转超静定问题;简单超静定梁。

(1)理解并掌握超静定问题及其解法;(2)熟练掌握拉压超静定问题;(3)熟练掌握扭转超静定问题;(4)熟练掌握简单超静定梁。

7.截面几何性质静矩、形心、惯性矩、惯性半径、惯性积,简单截面惯性矩和惯性积计算;转轴和平行移轴公式;转轴公式、形心主轴和形心主惯性矩;组合截面的惯性矩和惯性积计算。

(1)理解并掌握静矩、形心、惯性矩、惯性半径、惯性积,简单截面惯性矩和惯性积计算;(2)熟练掌握转轴和平行移轴公式;(3)熟练掌握转轴公式、形心主轴和形心主惯性矩;(4)熟练掌握组合截面的惯性矩和惯性积计算。

8.应力状态和强度理论平面应力状态的应力分析、主应力;空间应力状态的概念;空间应力状态下的应变能密度;强度理论及其相当应力;各种强度理论的应用;应力状态和强度理论。

(1)熟练掌握平面应力状态的应力分析、主应力;(2)理解并掌握空间应力状态的概念;(3)理解并掌握空间应力状态下的应变能密度;(4)理解并掌握强度理论及其相当应力;(5)熟练掌握各种强度理论的应用。

9.组合变形两相互垂直平面内的弯曲;拉伸(压缩)与弯曲;扭转与弯曲;连接件的实用计算法;(1)理解并掌握组合变形和叠加原理;(2)熟练掌握拉压与弯曲组合变形杆的应力和强度计算;(3)熟练掌握斜弯曲问题的概念和求解;(4)熟练掌握偏心压缩问题的概念和求解;(5)熟练掌握扭转与弯曲组合变形下,圆轴的应力和强度计算;(6)理解并掌握组合变形的普遍情况。

(7)理解并掌握螺栓和铆钉连接的实用计算法。

10.压杆稳定压杆稳定性的概念;细长中心受压直杆临界力的欧拉公式;不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式、压杆的长度因素;欧拉公式的应用范围、临界应力总图;实际压杆的稳定因素;压杆的稳定计算、压杆的合理截面。

(1)理解并掌握压杆稳定的概念;(2)理解并掌握常见约束下细长压杆的临界压力、欧拉公式;(3)理解并掌握压杆临界应力以及临界应力总图;(4)熟练掌握压杆失效与稳定性设计准则,压杆失效的不同类型,压杆稳定计算;(5)掌握中柔度杆临界应力的经验公式;(6)了解提高压杆稳定的措施。

11.能量方法杆件变形能的计算;卡氏第一定理、余能定理、卡氏第二定理;用能量法求解超静定问题。

(1)熟练掌握杆件应变能、余能的计算;(2)理解并掌握卡氏第一定理、余能定理、卡氏第二定理;(3)掌握用能量方法解超静定问题。

12.平面体系的几何构造分析平面体系几何不变的必要条件;平面体系几何构造分析;体系的几何构造与静定性。

(1)理解自由度、约束、计算自由度等概念,掌握平面体系几何不变的必要条件。

(2)熟练掌握平面几何不变体系的基本组成规则,并能灵活应用,进行平面体系的几何构造分析。

(3)掌握体系的几何构造与静定性的联系。

13.静定结构静定梁和静定平面刚架;静定平面桁架;组合结构;静定结构的一般性质。

(1)熟练掌握静定梁和静定平面刚架弯矩图的绘制方法。

(2)掌握静定平面桁架的内力计算方法,包括结点法、截面法以及两者的联合应用。

了解杆件替代法的原理,能够准确识别桁架的零杆。

(3)能够准确判断组合结构中杆件的受力特点,掌握其受力分析的基本原理。

(4)理解静定结构的基本静力特征,并能加以灵活应用。

14.静定结构的影响线静力法作影响线;机动法作影响线;联合法作影响线;影响线的应用;简支梁的内力包络图和绝对最大弯矩。

(1)理解影响线的概念,掌握静力法作影响线的基本原理。

(2)熟练掌握机动法作影响线的基本原理,并能解决各种实际问题。

(3)能够联合运用机动法和静力法绘制复杂静定结构的影响线。

(4)能够运用影响线确定最不利荷载位置,以及指定截面的最大内力。

(5)了解简支梁内力包络图的绘制方法,以及绝对最大弯矩的概念。

15.结构位移计算变形体的虚功原理;结构位移计算的一般公式; 静定结构在荷载作用下的位移计算;图乘法;静定结构在非荷载作用下的位移计算;线弹性体系的互等定理。

(1)了解变形体的虚功原理和虚功方程。

(2)了解结构位移计算公式的基本原理,掌握单位荷载的确定方法。

(3)理解不同类型结构在荷载作用下位移的简化计算公式。

(4)熟练应用图乘法求解静定梁和刚架在荷载作用下的位移。

(5)掌握静定结构在温度变化、支座位移等因素作用下位移的计算方法。

(6)理解线弹性体系的各种互等定理。

16.力法超静定次数与力法基本结构;力法方程;力法解超静定结构;对称结构;支座位移作用下超静定结构的计算;超静定结构的位移计算。

(1)掌握超静定次数的确定方法,选取合理的基本结构。

(2)理解力法方程的基本原理。

(3)熟练应用力法求解超静定结构。

(4)熟练掌握结构对称性的判定,并利用对称性简化结构的受力分析。

(5)掌握超静定结构在支座位移、温度变化等作用下的受力分析方法。

(6)理解超静定结构的位移计算原理。

17.位移法位移法的基本未知量和基本结构;等截面直杆的转角位移方程;位移法方程;荷载、支座位移作用下超静定结构的计算;对称结构。

(1)熟练掌握位移法基本未知量的确定方法,并建立相应的基本结构。

(2)熟练掌握三类等截面直杆的转角位移方程。

(3)理解位移法方程的基本原理。

(4)熟练应用位移法求解荷载、支座位移等因素作用下的超静定结构,包括具有复杂牵连位移的刚架和有剪力静定杆的刚架。

(5)能够结合对称性和位移法求解对称结构。

18.矩阵位移法矩阵位移法的基本原理;单元刚度矩阵;直接刚度法(后处理法);直接刚度法(先处理法);等效节点荷载。

(1)了解矩阵位移法的基本原理,掌握其分析的基本步骤以及单元划分方法。

(2)熟练掌握梁单元在局部坐标系下单元刚度矩阵各组成元素的物理含义及其求解方法,了解结构坐标系与局部坐标系下单元刚度矩阵的坐标转换关系。

(3)能够确定单元刚度矩阵元素在总刚矩阵中的下标,建立总刚方程,并引入位移边界条件。

(4)理解先处理法的基本原理。

(5)了解结间荷载相应的等效结点荷载的计算方法。

19.超静定结构的实用计算方法弯矩分配法;剪力分配法;超静定结构的影响线。

(1)掌握弯矩分配法的适用条件,并能熟练应用弯矩分配法求解超静定结构。

(2)了解剪力分配法的适用条件及其基本原理。

(3)了解超静定结构影响线的绘制方法。

20.结构动力学体系振动的自由度;单自由度体系运动方程的建立;单自由度体系的自由振动;单自由度体系的强迫振动;多自由度体系的自由振动;振型的正交性;多自由度体系的强迫振动;近似法求自振频率。

(1)能够准确判断体系的自由度数。

(2)熟练应用柔度法建立静定结构的运动方程,了解刚度法和虚功法建立体系运动方程的基本原理。

(3)掌握单自由度体系动力特性的求解方法。

(4)熟练掌握单自由度体系在简谐荷载作用下最大动力响应的求解方法,了解其在一般动力荷载和支承动力作用下最大动力响应的求解原理。

(5)熟练应用柔度法建立多自由度体系的运动方程,并求解其动力特性。

(6)了解振型正交性的含义。

(7)熟练掌握多自由度体系在简谐荷载作用下最大动力响应的求解方法,了解应用振型叠加法求解多自由度体系在任意动力荷载作用下的动力响应。

(8)了解体系前若干阶自振频率的近似求解方法。

(二)考试基本题型主要题型有:选择题和计算题。

试卷满分为150分,《材料力学》和《结构力学》各占75分。

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