【考试科目一】:《工程力学》
1.1考核目标
《工程力学》是运用力学的基本原理,研究构件在荷载作用下的平衡规律及承载能力的一门课程。本课程旨在考察学生对工程力学基础知识的理解,要求学生理解和掌握工程力学的基本概念、基本原理和基本方法,学会用工程力学的基本知识分析和处理工程中简单的力学问题。通过该课程的学习,可为后续专业课程学习和今后从事工程结构设计工作打下坚实的基础。
1.2考试内容
1.静力学基本知识
力、力矩、力偶、荷载、刚体、平衡、约束、二力杆等基本概念;静力学公理及常见约束类型;构件受力图的画法及步骤。
2.平面力学的合成与平衡
力系、投影、静定结构等基本概念;合力投影定理、合力矩定理、力偶等效定理、力线平移定理;求解平面任意力系、平面平行力系、平面汇交力系等的平衡问题;解决工程中物体系统的平衡问题;计算单跨梁的支座反力。
3.空间力系与重心
计算力在空间直角坐标轴上的投影;力对轴的矩;空间力系的平衡方程;物体重心的概念及求解。
4.轴向拉伸和压缩
内力、应力、应变等基本概念;用截面法求解轴向拉(压)杆件的内力;轴力图的绘制方法;轴向拉(压)杆件横截面上的正应力计算;轴向拉(压)杆件的强度计算和变形计算;材料在拉伸和压缩时的力学性能。
5.连接件的实用计算
剪切和挤压的概念;剪切和挤压的实用计算;剪切胡克定律和剪应力互等定理。
6.扭转
扭转及扭矩的概念;扭矩的符号规定及扭矩图的绘制方法;圆轴扭转时的强度、变形和刚度计算。
7.截面的几何性质
静矩、形心坐标、惯性矩、惯性积、极惯性矩的概念及计算;惯性矩的平行移轴公式及组合截面惯性矩的计算;转轴定理、主惯性轴和主惯性矩。
8.梁的内力
弯曲变形、平面弯曲、剪力和弯矩等基本概念;剪力和弯矩的符号规定;截面法计算梁内力;单跨梁剪力图及弯矩图的绘制。
9.梁的应力及强度计算
常用平面图形的几何性质;平面弯曲时梁横截面上正应力和剪应力的计算及强度条件;梁弯曲强度提高的措施;梁的主应力及强度理论。
10.梁的弯曲变形
弯曲变形的概念;用积分方法分析梁的弯曲变形;梁的刚度计算;梁弯曲刚度提高的措施。
11.组合变形
斜弯曲与偏心压缩的强度计算;截面核心的概念。
12.压杆稳定
压杆稳定的概念;临界力及临界应力的计算公式;柔度的概念及计算;压杆的稳定条件及稳定计算;压杆稳定性提高的措施。
1.3考试形式与试卷结构
考试形式:闭卷、笔试
考试分数:满分150分
考试时间:120分钟
试卷题型:填空题;单选题;判断题;简答题;绘图题;分析题;计算题
1.4参考书目
孔七一,《工程力学》,人民交通出版社,2020年,第五版。
【考试科目二】:《材料力学》
1.1考核目标
本专业考试大纲主要参考《高等学校土木工程本科指导性专业规范》中对土木工程专业知识体系中的核心知识领域“力学原理与方法”所涵盖的主要核心知识单元与知识点进行编制,考核对土木工程学科相关力学原理与计算方法的掌握情况,为后继专业课程学习和今后从事设计工作打下坚实的基础。
1.2考试内容
1.材料力学基本概念
(1)了解可变形固体的性质及其基本假设;
(2)了解内力和应力的概念、杆件的基本变形。
2.轴向拉伸和压缩
(1)理解材料在拉压时的力学性能;
(2)掌握拉(压)杆的变形与胡克定律;
(3)了解简单拉压超静定问题。
3.平面图形的几何性质
(1)了解静矩、惯性矩、惯性积、惯性半径的概念;
(2)掌握简单几何图形的静矩、惯性矩、惯性积、惯性半径的计算;
(3)掌握平行移轴公式以及复杂几何图形的惯性矩的计算。
4.弯曲内力
(1)理解平面弯曲、对称弯曲的概念、梁的分类与计算简图;
(2)熟练掌握梁弯曲内力计算及内力图画法;
(3)了解叠加法作弯矩图。
5.弯曲应力
(1)熟练掌握纯弯曲时及横力弯曲时梁横截面上的正应力计算及强度条件;
(2)掌握梁横截面上的切应力计算及强度条件。
6.弯曲变形
(1)掌握用叠加法求解梁的变形;
(2)掌握梁弯曲变形的刚度计算。
7.应力状态与强度理论
(1)理解一点的应力状态、主单元体、主应力、主方向的概念;
(2)熟练掌握二向应力状态分析的解析法;
(3)了解二向应力状态分析的图解法;
(4)了解广义虎克定律;
(5)理解强度理论的概念,掌握四种常见的强度理论。
8.组合变形
(1)理解组合变形的概念;
(2)掌握组合变形问题的求解方法及步骤;
(3)掌握工程中常见的组合变形(拉弯、压弯组合)的强度和刚度计算。
9.压杆稳定
(1)理解压杆稳定的概念,了解欧拉公式的推导;
(2)理解临界应力总图及其在压杆稳定性计算中的作用;
(3)掌握压杆稳定性条件及计算。
1.3考试形式与试卷结构
考试形式:闭卷、笔试
考试分数:满分150分
考试时间:120分钟
试卷题型:填空题、选择题、简答题、计算题与作图题等
1.4参考书目
何芝仙、崔建华等,《材料力学》,武汉大学出版社,2018,第二版
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