土木工程学院948《材料力学》考试大纲
材料力学 课程考核大纲

材料力学课程考核大纲一、适用对象修读完本课程规定内容的土木工程专业本科学生。
提出并获准免修本课程、申请进行课程水平考核的土木工程专业本科学生。
提出并获准副修第二专业、申请进行本课程水平考核的非土木工程专业的本科学生。
二、考核目的考核学生对《材料力学》的基本概念、知识、理论的掌握情况,以及灵活应用的能力;属于水平考试。
三、考核方式和考试时量1、考核方式:本课程的考核采用期末闭卷考试与平时考查相结合的方式,进行考核与成绩评定。
2、考试时量:期终考试时间为120分钟。
四、课程考核成绩构成本课程采用100分制进行成绩评定。
考核成绩构成:平时考查(含考勤、听课、作业、实验和平时测验)占30%,期终考试成绩占70%。
五、考试内容和要求(一)绪论1、考试内容:(1)材料力学的主要任务;(2)杆件基本变形形式。
2、考试要求:(1)了解材料力学的主要任务;(2)了解可变形体的性质及基本假设;(3)了解杆件的几何特征;(4)知道杆件变形的四种基本形式。
(二)轴向拉伸、压缩1、考试内容:(1)轴向拉伸与压缩的概念;(2)用截面法计算拉(压)杆的内力(轴力),轴力图的绘制;(3)轴向拉伸或压缩时横截面上的应力;(4)直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力;(5)材料拉伸和压缩时的力学性能时的力学性能;(6)安全因数和许用应力;(7)拉(压)杆的强度条件及其应用;(8)轴向拉伸或压缩时的变形,刚度和刚度条件;(9)轴向拉伸或压缩的应变能.2、考试要求:(1)了解轴向拉(压)的概念(2)会用截面法计算轴力、绘制轴力图;(3)理解应力的概念;会计算拉压杆横截面,斜截面上的应力;(4)熟练掌握胡克定律,会计算拉(压)杆的变形;(5)掌握低碳钢拉伸、混凝土压缩时的力学性能,了解其他材料力学性能;(6)掌握强度计算中的三种类型:强度校核、截面选取、确定许可荷载。
(7)理解安全因素和许用应力的概念;(8)熟悉应力集中的概念。
(三)平面图形的几何性质1、考试内容:(1)静矩和形心;(2)惯性矩、惯性积和惯性半径;(3)平行移轴公式;(4)转轴公式与主惯性轴、主惯性矩。
专升本土木工程材料力学考试大纲

材料力学考试大纲一、课程教学基本要求1、绪论(2学时)基本要求:了解构件强度、刚度和稳定性的概念,明确本课程的主要任务。
理解变形固体的概念和基本假设。
明确理解内力、应力、应变概念。
了解基本变形杆件的受力和变形特征。
重点与难点:外力与内力,应力、正应力和切应力,变形、线应变和角应变概念。
截面法求内力。
2、四种基本变形(34学时)基本要求:熟练掌握截面法求杆件在拉(压)、扭转和弯曲变形时的内力,并能绘制相应的内力图。
理解拉(压)直杆、圆轴和梁对称弯曲时的应力、变形公式的推导过程。
熟练掌握强度、刚度问题的计算。
掌握简单拉、压超静定问题的解法。
了解剪切、挤压概念,掌握剪切和挤压的实用计算。
理解切应力互等定理和剪切胡克定律。
重点与难点:(1)轴向拉(压):轴力与轴力图;截面上的应力计算;变形计算。
(2)剪切:剪切、挤压概念;连接件剪切面和挤压面的判别,剪切、挤压的实用计算。
切应力互等定理;剪切胡克定律。
剪切内容较多涉及工程实际结构,看懂工程结构荷载图,进行受力分析是难点。
如综合运用拉压、剪切和挤压强度条件对连接件进行强度计算。
(3)扭转:扭矩与扭矩图、应力、扭转角计算及强度、刚度条件。
综合运用强度、刚度条件解决圆轴设计问题较难。
(4)弯曲:利用剪力、弯矩与荷载集度间的微分关系简便地作内力图。
纯弯曲、中性层和中性轴概念;梁横截面上正应力、切应力计算。
强度条件。
难点是应力计算公式的推导及提高梁抗弯强度的措施评价。
挠度和转角;梁的挠曲线近似微分方程;积分法求梁的变形,叠加法求梁的变形,用变形比较法解一次超静定梁,选择基本静定梁尤为重要。
梁的刚度条件。
3、应力状态分析和强度理论(8学时)基本要求:明确一点应力状态、主应力和主平面、单元体等基本概念,熟练掌握单元体的截取方法及其各面上应力分量的计算方法。
掌握用解析法计算平面应力状态下的任意斜截面上的应力、主应力和主平面方位,会在单元体上画出主平面图,并标出主应力。
掌握单元体最大切应力计算。
《材料力学》考试大纲

8压杆稳定:理解失稳、临界力、临界应力、长度系数、柔度等基本概念;计算细长中心受压直杆临界力、临界应力的欧拉公式;欧拉公式的应用范围,临界应力总图;实际压杆的稳定因数;压杆的稳定计算.压杆的合理截面。
9能量法:掌握轴向拉压、圆轴扭转、梁的弯曲变形能的计算;运用卡氏定理计算结构指定点的变形,熟练运用的公式 。
(二)考试的基本要求
1材料力学的基本概念要清晰,这部分是做选择题和填空题的关键;
2熟练掌握一些重要公式,如轴向拉压、扭转、弯曲、压杆稳定及能量法中的一些公式极为重要,这是做计算题部分的关键;
3各章知识要会综合应用:每章都会有考点,但不会每章出一道题,很可能两章或者三章的知识点综合出一道考题,所以考生要学会知识的综合应用。
1轴向拉伸与压缩:截面法、轴力和轴力图;轴向拉压时的虎克定律及应力、变形、位移计算;轴向拉压杆的强度条件、安全因素及许用应力的确定;弹性模量、泊松比;轴向拉压时的变形能;拉压超静定问题、温度及装配应力;材料力学性能的主要指标。
2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。
《材料力学》考试大纲
适合硕士研究生入学考试
考试科目代码:807考试科目名称:材料力学
(一)考试内容
本《材料力学》考试大纲适用于本校力学、土木、采矿、机械等相关专业的研究生入学考试,试题主要以孙训方、方孝淑、关来泰编著的《材料力学(I)(II)(第五版)》(高等教育出版社, 2009年7月)为篮本,内容涵盖了该教材的I和II册,但主要以第I册为主,兼顾第II册能量法等内容。试题重点考察的内容参考如下:
2024考研材料力学考试大纲

2024考研材料力学考试大纲2024考研材料力学考试大纲2024年考研材料力学考试大纲近日发布,引起了广大考生的关注。
作为材料科学与工程专业的重要组成部分,力学是一门基础而又重要的学科,对于材料的性能和应用具有重要影响。
以下是对2024年考研材料力学考试大纲的一些解读和分析。
首先,从知识点来看,2024年考研材料力学考试大纲主要包括以下几个方面:静力学、动力学、弹性力学、塑性力学、断裂力学和复合材料力学。
这些知识点涵盖了材料在受力过程中的各个方面,从宏观到微观都有所涉及。
因此,考生在备考过程中需要全面掌握这些知识点,并能够灵活运用于实际问题中。
其次,从题型来看,2024年考研材料力学考试大纲主要包括选择题和解答题两种类型。
选择题主要测试对基础知识的掌握程度,解答题则更注重对知识点的理解和应用能力。
因此,在备考过程中,考生需要注重对基础知识的学习和理解,并能够将其灵活运用于解答题目中。
再次,从考试要求来看,2024年考研材料力学考试大纲要求考生具备以下几个方面的能力:掌握力学的基本概念和基本原理;理解和掌握力学的基本方法和基本技巧;能够分析和解决与材料力学相关的实际问题;具备一定的创新意识和科研能力。
因此,在备考过程中,考生需要注重对基本概念和原理的理解,同时也要注重对实际问题的分析和解决能力的培养。
最后,从备考策略来看,2024年考研材料力学考试大纲要求考生具备扎实的基础知识和灵活运用能力。
因此,在备考过程中,除了注重对知识点的学习外,还需要注重对题型特点和解题技巧的掌握。
同时,还可以通过做一些历年真题和模拟题来提高自己的应试能力。
综上所述,2024年考研材料力学考试大纲是一个全面而又有挑战性的考试大纲,要求考生具备扎实的基础知识和灵活运用能力。
因此,考生在备考过程中需要注重对知识点的学习和理解,同时也要注重对实际问题的分析和解决能力的培养。
只有全面掌握了这些知识和能力,才能在考试中取得好成绩。
《材料力学》考试大纲

《材料力学》考试大纲一、考核目的与基本要求《材料力学》是专业必修课,为考试课程。
根据教学大纲安排,该考试主要考查学生对力学知识的理解。
要求学生掌握轴向拉伸和压缩、剪切、扭转和弯曲四种基本变形问题的内力、应力和变形求解;以及应力状态分析、压杆稳定等内容。
通过该考试,能判别学生是否通过本课程的学习,达到了本课程培养目标的要求。
二、命题的指导思想和原则1、命题的指导思想全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况,以及解决工程实际简单问题的综合能力。
2、命题的原则题型尽可能多样化,题目数量多、份量小,范围广,最基本的知识一般占60%左右,稍微灵活一点的题目要占25%左右,较难的题目要占15%左右。
其中绝大多数是中小题目,即使大题目也不应占分太多,应适当压缩大题目在总的考分中所占的比例。
客观性的题目应占比较重的份量。
三、考核知识点及要求1、绪论、轴向拉压内力、应力和变形计算(1)识记:材料在拉伸(压缩)时的力学性能;轴向拉伸与压缩时截面上的内力计算;横截面上正应力计算。
(2)理解:轴向拉压变形计算;剪切和挤压的实用计算。
(3)应用:轴向拉压杆的强度问题计算;利用静力平衡和变形协调条件解答简单拉压超静定问题。
2、圆轴扭转应力及变形计算(1)识记:外力偶矩的计算;圆轴扭转时的应力和应变计算。
(2)理解:扭矩和扭矩图的求解。
(3)应用:圆轴扭转时的强度计算和刚度计算。
3、弯曲内力、变形和应力计算(1)识记:弯矩和剪力的定义,弯矩和剪力正负号的判断;截面上剪力和弯矩的计算;弯曲正应力和剪应力的计算。
(2)理解:剪力图和弯矩图的绘制;载荷集度、剪力和弯矩间的关系;提高梁弯曲强度和弯曲刚度的措施。
(3)应用:利用微分方程、叠加法和载荷集度、剪力和弯矩间的关系等方法绘制复杂受力梁弯矩图和剪力图;利用积分法和叠加法求解梁的挠度;梁的强度校核。
4、应力状态分析和压杆稳定计算(1)识记:四种常用强度理论。
河南科技大学土木工程学院2020年考研专业课初试大纲

河南科技大学土木工程学院2020年硕士研究生招生自命题考试科目考试大纲考试科目参考书考试范围801材料力学《材料力学》张淑芬主编,中国建筑工业出版社,2014.03杆件变形的基本形式;拉伸、压缩与剪切的强度条件及变形计算;圆轴扭转的应力、强度、变形的计算;受弯杆件剪力和弯矩的计算方法,掌握绘制剪力图和弯矩图的方法;地求弯曲正应力和弯曲强度的计算,弯曲切应力的求解方法;用积分法和叠加法求解弯曲变形问题,静不定梁的概念及求法;二向应力状态的解析法和图解法,四种强度理论;组合变形的分析方法,求解弯曲与拉伸或压缩的强度计算和扭转与弯曲的强度计算;压杆稳定的概念,正确求解压杆的稳定问题;掌握动静法的方法,正确求解冲击时的应力和变形。
814流体力学《流体力学》张也影主编,第二版,高等教育出版社,2010.12.流体质点与连续介质概念,流体的密度、比体积和相对密度,流体的压缩性和膨胀性,流体的粘性,流体的表面张力与汽化压强;流体静力学,平衡流体上的作用力,流体平衡的微分方程式,重力场中的平衡流体,静压强的计算与测量,平衡流体对壁面的作用力,液体的相对平衡;流体动力学基础,描述流体运动的两种方法,流体运动中的几个基本概念,连续方程,流体微元的运动分析,实际流体的运动微分方程(纳维-斯托克斯方程式),伯努利方程式及其应用,动量方程式及其应用,动量矩方程式;相似和量纲分析,相似原理,Pi定理和量纲分析的应用;管中流动,雷诺实验,圆管中的层流,圆管中的湍流,管路中的沿程阻力,管路中的局部阻力,管路计算;孔口出流,薄壁孔口出流,厚壁孔口出流,孔口及机械中的气穴现象。
815理论力学《理论力学》张淑芬主编,第3版,中国建筑工业出版社,2019, 9静力学公理和物体的受力分析;平面汇交力系、平面力偶系、平面任意力系平衡条件与分析方法;空间力系的平衡条件及分析方法;滑动摩擦。
摩擦角和自锁现象;点的运动学;刚体的基本运动;点的速度合成定理。
东南大学土木工程学院硕士研究生入学考试大纲
东南大学土木工程学院硕士研究生入学考试大纲一、《工程力学》考试大纲一、命题范围《工程力学》课程内容包括:《理论力学》和《材料力学》两门课程的基本内容。
《理论力学》课程的基本内容如下:力对点的矩矢,力对轴的矩,合力矩定理。
主矢,主矩,力的平移,空间力系的简化。
力系的平衡方程及其应用,简单多刚体系统的平衡。
滑动摩擦,考虑摩擦的平衡问题。
速度合成定理及其应用,加速度合成定理及其应用。
平面图形上各点的速度分析,平面图形上各点的加速度分析。
质点系动量定理,质心运动定理。
质点系的动量矩定理,质点系相对质心的动量矩定理,刚体平面运动微分方程。
动能定理,机械能守恒定律,动力学普遍定理的综合应用。
质点系的达朗贝尔原理及其应用,惯性力系的简化,刚体的动约束力分析。
达朗贝尔-拉格朗日原理及其应用,拉格朗日方程及其应用。
单自由度线性系统的自由振动,单自由度线性系统的受迫振动。
《材料力学》课程的基本内容如下:内力(包括:轴力、扭矩、剪力和弯矩)方程,内力图,内力微分关系。
线弹性材料的物性关系,杆件横截面上的拉压正应力,平面弯曲正应力,拉压弯曲组合变形时杆件横截面上的正应力。
圆轴扭转切应力,非圆截面杆扭转切应力,弯曲中心的概念。
平面应力状态的应力坐标变换,应力圆,主应力,主方向,面内最大切应力,三向应力状态特例分析。
广义胡克定律,应变比能,体积改变比能,形状改变比能。
杆件拉压变形以及圆轴扭转变形的计算,用积分法和叠加法计算梁的位移,简单的超静定问题。
细长压杆的临界载荷。
屈服准则,断裂准则,设计准则的应用。
拉压杆的强度设计,连接件的假定计算,梁的弯扭组合变形,梁的强度和刚度设计,轴的强度和刚度设计,压杆的稳定性设计。
卡氏第二定理,用卡氏第二定理解超静定问题。
动载荷的惯性力问题和冲击应力。
应变电测的基本原理及其应用。
二、考试重点1.平面力系的平衡方程及其应用,考虑摩擦的平衡问题。
2.速度和加速度合成定理及其应用,平面图形上点的速度和加速度分析。
948材料力学参考用书
948材料力学参考用书《948材料力学参考用书》是一本专门为学习和研究材料力学的人群准备的参考书籍,其中所包含的内容涉及了材料力学的相关理论、实验方法和应用技术等方面。
本文将一步一步回答关于这本书的主题,以帮助读者更好地理解和使用这本参考用书。
首先,我们需要了解这本书是什么。
《948材料力学参考用书》是一本系统地介绍和总结材料力学领域的参考书籍。
它详细地解释了材料力学的基本概念、理论框架和实验方法,并提供了丰富的应用案例和技术指导。
这本书可以被广泛应用于材料科学、工程、物理等领域的教育和研究工作中。
接下来,我们需要了解这本书的组织结构。
《948材料力学参考用书》以模块化的方式组织其内容,每个模块都是一个独立的章节,涵盖了特定的主题。
每个章节都以简明扼要地介绍该主题的基本概念和理论框架为开端,然后逐步深入讨论相关实验方法和应用技术。
这种组织结构使得读者可以根据自己的需要选择特定的章节进行阅读,同时也方便了不同章节之间的相互参考和交叉学习。
然后,我们需要了解这本书涵盖了哪些内容。
《948材料力学参考用书》涵盖了材料力学的各个方面,包括材料的力学性质、材料的力学行为、材料的强度和断裂等。
它还介绍了常用的实验方法和测试技术,如拉伸试验、硬度测试和冲击试验等。
此外,这本书还涵盖了一些前沿的理论和应用领域,如纳米材料力学和复合材料力学等。
通过全面而详细地介绍这些内容,读者可以获得对材料力学领域的深入理解和掌握。
接下来,我们需要了解这本书的特点和优势。
《948材料力学参考用书》具有以下几个特点和优势。
首先,它提供了全面和系统的材料力学知识,既包含了基础理论又覆盖了前沿应用。
这使得读者可以从入门到专业逐步深入学习和研究材料力学。
其次,它以简明扼要的方式介绍和阐述材料力学的概念和理论,使得读者可以更容易地理解和消化这些知识。
同时,它还提供了大量的实例和案例,方便读者将理论应用于实际问题的解决中。
此外,这本书还提供了丰富的图表和数据,以直观和直观的方式展示和比较不同材料的力学性能和行为。
材料力学考试复习大纲doc
材料力学考试大纲【红色】(教学进程安排)【注】1、#者考试不作要求,必要时可机动或取消;2、课堂练习需加讨论并计表现好的学生的加分成绩;3、作业在PPT或讲稿中安排,每次布置作业在3道题左右;4、平时成绩30%,期末考试70%。
【参考教材】1、刘鸿文,《材料力学》,高等教育出版社;2、景荣春,《材料力学》,清华大学出版社;3、范钦珊,《材料力学》,高等教育出版社;4、邓小青,《材料力学实验指导》,江苏科技大学出版。
【说明】(教学要求)一、课程的性质、目的和任务材料力学是一门工科类专业的重要的技术基础课程。
通过该课程的学习,要求学生掌握等直杆件的强度、刚度及轴心受压杆件的稳定性的计算;能运用强度、刚度及稳定性条件对杆件进行校核、截面设计及载荷确定等简单计算工作;初步了解材料的机械性能及材料力学实验的基本知识和操作技能。
为机械设计、机械设计原理、结构力学、船舶结构力学等后续课程的学习打下坚实的基础。
二、教学基本要求1.对材料力学的基本概念和基本分析方法有明确认识。
2.具有将一般直杆类零件简化为力学简图的初步能力。
能分析杆件的内力,并作出相应的内力图。
3.能分析杆件的应力、位移,进行强度和刚度计算,并会处理一次静不定问题。
4.对应力状态理论与强度理论有一定认识,并能进行组合变形下杆件的强度计算。
5.能分析简单压杆的临界载荷,并进行稳定性校核等计算。
6.对于常用材料的基本力学性能及其测试方法有初步认识。
对电测应力方法有初步了解。
三、教学内容第1章绪论材料力学的任务,变形固体的基本假设,杆件变形的基本形式。
第2章轴向拉伸和压缩及连接件强度计算轴向拉伸(压缩)的概念及实例。
截面法,直杆横截面和斜截面上的应力。
最大剪应力。
许用应力,强度条件。
轴向拉伸(压缩)时的变形,纵向变形、线应变。
虎克定律、弹性模量。
抗拉(压)强度。
横向变形、泊松比。
低碳钢的拉伸实验,应力-应变图及其特性,比例极限,屈服极限、强度极限。
滑移线。
2024考研材料力学考试大纲
2024考研材料力学考试大纲摘要:1.2024 考研材料力学考试大纲的重要性2.考试大纲的内容和特点3.如何利用考试大纲进行有效复习4.展望未来考研材料力学考试的趋势正文:随着2024 年考研的日益临近,对于广大考研学子来说,掌握考试大纲的重要性不言而喻。
考试大纲是考研出题的重要依据,也是考生复习时的重要参考资料。
本文将围绕2024 考研材料力学考试大纲,分析其内容和特点,并探讨如何利用考试大纲进行有效复习。
一、2024 考研材料力学考试大纲的重要性考试大纲是规定硕士研究生入学考试科目、内容、范围和考试形式的官方文件。
它既是出题的依据,也是考生复习的参考。
因此,要想在考研中取得好成绩,就必须认真研究考试大纲,了解考试范围和重点内容,从而进行有针对性的复习。
二、考试大纲的内容和特点2024 年考研材料力学考试大纲主要包括以下几个方面:1.考试要求:主要考查学生对材料力学的基本概念、理论和方法的理解与掌握,以及运用材料力学分析和解决实际问题的能力。
2.考试内容:包括材料力学的基本概念、应力与应变、强度理论、弹性理论、塑性理论、疲劳与蠕变等。
3.考试形式:考试采用闭卷笔试形式,考试时间为180 分钟。
三、如何利用考试大纲进行有效复习要想利用考试大纲进行有效复习,首先要对考试大纲进行深入研究,了解考试范围和重点内容。
在此基础上,制定一个科学的复习计划,合理安排时间,有针对性地进行复习。
具体来说,可以从以下几个方面入手:1.熟悉考试大纲,了解考试范围和要求。
2.系统学习材料力学的基本理论和方法,加强对重点内容的掌握。
3.多做真题和模拟题,提高解题能力和应试技巧。
4.加强实验能力的培养,提高实验操作和数据处理能力。
四、展望未来考研材料力学考试的趋势随着科技的发展和教育改革的深入,未来考研材料力学考试将呈现出以下趋势:1.考试内容将更加注重理论与实际应用的结合,强调对学生综合能力的考查。
2.考试形式将更加多样化,可能出现计算机考试、实验考试等新型考试形式。
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中南大学2014年全国硕士研究生入学考试
948《材料力学》考试大纲
本考试大纲由土木工程学院教授委员会于2013年7月5日通过。
I.考试性质
材料力学是工科院校土木工程、交通运输、地质采矿、机电工程、材料科学和工程力学等各专业的一门重要技术基础课。
材料力学考试是为高等院校和科研院所招收硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国统一入学考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试学生掌握大学本科阶段材料力学课程的基本知识、基本理论,分析方法和实验能力,要求考生能熟练掌握材料力学的基本理论,具有分析和处理一些基本问题的能力,保证被录取者具有较好的分析和解决工程问题的基本素质,以有利于各高等院校和科研院所在专业的择优选拔。
II.考查目标
要求考生明确材料力学的研究对象、基本假设,掌握材料力学的基本理论、分析和解决问题的基本方法,具有熟练应用材料力学的分析方法、解决简单工程实际问题的综合能力。
具体要求考生:
1、对材料力学的基本概念和基本分析方法有明确的认识。
2、能熟练地绘出杆件在基本变形下的内力图,并进行应力、强度、变形和刚度计算。
3、掌握应力状态和强度理论,掌握组合变形下杆件的强度的计算。
4、掌握简单一次超静定问题的求解方法。
5、了解能量法的基本原理,掌握计算位移的能量方法。
6、了解压杆的稳定性概念,掌握轴向受压杆的临界力与临界应力的计算方法。
7、掌握构件作等加速运动、匀速转动及受冲击作用时的应力和变形计算方法。
8、了解疲劳破坏的特点和基本概念,疲劳极限与影响构件疲劳极限的主要因素。
Ⅲ.考试形式和试卷结构
1、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
2、答题方式
答题方式为闭卷,笔试。
3、试卷内容
轴向拉伸与压缩、剪切与扭转、约15 %
截面几何性质约 5 %
弯曲内力、弯曲应力、弯曲变形约30 %
组合变形、应力和应变状态分析、强度理论约20 %
能量方法、静不定结构约10 %
动载荷和交变应力约10 %
压杆稳定约10 %
Ⅳ.试卷题型结构
选择题、填空题、证明题、计算题
Ⅴ.考查内容
(一)材料力学概述
材料力学的任务与该课程同相关学科的关系,变形固体的基本假设,截面法和内力,应力、变形、应变的概念。
(二)轴向拉伸、压缩与剪切
轴力与轴力图,直杆横截面及斜截面的应力,圣维南原理,应力集中的概念;轴向拉压杆的强度条件,安全因数及许用应力;轴向拉压杆的变形,纵向变形与横向变形,胡克定律,弹性模量,泊松比,节点位移计算方法;拉压超静定问题,温度应力及装配应力;结构优化设计的概念;剪切与挤压的实用计算。
(三)扭转
扭转概念,扭矩及扭矩图,纯剪切,切应力互等定理,剪切胡克定律,圆轴扭转时的应力与应变,扭转强度及刚度条件,简单扭转超静定问题,矩形截面杆的扭转,开口、闭口薄壁杆件的自由扭转简介。
(四)弯曲内力
平面弯曲的内力,剪力、弯矩方程,剪力图与弯矩图,剪力、弯矩与载荷集度间的关系,利用微分关系画梁的剪力、弯矩图,画曲杆、刚架内力图。
(五)弯曲应力
弯曲应力的基本假设,弯曲正应力公式,弯曲正应力的强度条件,弯曲切应力和强度条件,开口薄壁截面梁的弯曲切应力和弯曲中心的简介,提高弯曲强度的措施。
(六)弯曲变形
弯曲变形的基本概念,挠曲线近似微分方程,积分法求梁变形,叠加法求梁变形,梁的刚度校核,提高梁弯曲刚度的措施。
(七)应力和应变状态分析
应力状态的概念,平面应力状态下应力分析的解析法及图解法,三向应力状态的简介,广义胡克定律,体积应变,三向应力状态下应变能密度、体积应变能密度、畸变能密度的概念。
(八)强度理论
强度理论的概念,破坏形式的分析,断裂失效和屈服失效,最大拉应力理论,最大拉应变理论,最大切应力理论,畸变能理论。
(九)组合变形
组合变形的概念和实例,斜弯曲,拉压与弯曲的组合变形,扭转与弯曲的组合变形,截面核心的概念。
(十)压杆稳定
压杆稳定的概念,细长压杆临界载荷的欧拉公式,杆端不同约束的影响,长度系数,欧拉公式的应用范围,临界应力、经验公式、临界应力总图,压杆的稳定校核,安全因数法,折减因数法,提高稳定性的措施。
(十一)能量法
杆件应变能的计算,功的互等定理、位移互等定理,余能定理,卡氏第二定理,虚功原理,单位载荷法与莫尔积分。
(十二)静不定结构
用力法解静不定问题,力法正则方程。
(十三)动载荷
构件作等加速运动和匀速转动的应力计算,冲击时的应力和变形计算,提高构件抗冲击能力的措施
(十四)交变应力
疲劳破坏的特点和基本概念,S-N曲线及材料的疲劳极限,影响构件疲劳极限的主要因素。