年河北专升本材料力学考试大纲普通专升本

材料力学主要研究杆件的强度、刚度和稳定性及材料的力学性质,即分析和计算杆件在基本变形(轴向拉伸或压缩、剪切、扭转、弯曲)和组合变形情况下的内力、应力、应变和变形,在此基础上建立杆件的强度条件、刚度条件和稳定性条件,并运用强度、刚度及稳定性条件 对杆件进行校核、截面设计及载荷确定。

通过本课程学习和训练,学生要掌握材料力学的基本概念和分析问题的基本方法,能熟练运用公式进行应力和变形计算,能将简单的工程实际问题提炼成力学模型进行求解,为后 续专业课程的学习奠定必要的力学基础。

二、考试形式与试卷结构

考试题型为计算题,要列出详细的计算过程。

II.知识要点与考核要求

一、绪论和基本概念

1.  知识范围

材料力学的任务;可变形固体的概念;材料力学采用的基本假设; 内力和应力的概念; 位移和应变的概念;杆件变形的基本形式。

2.  考核要求

( 1)  了解材料力学课程的任务,掌握强度、刚度和稳定性的概念。

(2)  掌握可变形固体的概念及其基本假设。

(3)  掌握内力和应力、位移和应变的概念。

(4)  掌握四种基本变形的受力和变形特征。

二、轴向拉伸和压缩

1.  知识范围

轴向拉伸和压缩的概念;截面法;轴力和轴力图;拉压杆横截面上的应力;拉压杆斜截面上的应力;拉压杆的变形和胡克定律;材料在拉伸和压缩时的力学性能;拉压杆的强度条 件及其应用。

2.  考核要求

( 1)  掌握截面法确定轴力的方法和轴力图的作法。

(2)  掌握拉压杆横(斜)截面上的正应力计算公式,并能利用公式进行计算。

(3)  掌握胡克定律及其在拉压杆变形和位移计算中的应用,能熟练计算杆件的变形和简单结构的节点位移。

(4)  掌握低碳钢和铸铁材料在常温静载时拉伸与压缩时的力学性能。

(5)  掌握拉压杆的强度条件,能够利用强度条件对拉压杆进行强度计算。

三、剪切和扭转

1.  知识范围

剪切和挤压实用计算;扭矩及扭矩图;薄壁圆杆的扭转;切应力互等定理和剪切胡克定律;圆杆扭转时的应力和强度条件;圆杆扭转时的变形和刚度条件。

2.  考核要求

( 1)  掌握连接件的实用计算方法。

(2)  掌握切应力和切应变的概念。

(3)  掌握扭转内力的计算,会画扭矩图。

(4)  掌握切应力互等定理和剪切胡克定律。

(5)  掌握圆杆横截面上的切应力计算公式,能够利用强度条件进行扭转强度计算。

(6)  掌握圆杆扭转变形的计算公式,能够利用刚度条件进行扭转刚度计算。

四、梁的内力

1.  知识范围

平面弯曲的概念;梁的支座反力计算;梁的内力的概念及其计算;利用内力方程画梁的 内力图;利用弯矩、剪力和荷载集度间的关系画梁的内力图。

2.  考核要求

( 1)  掌握平面弯曲的概念。

(2)  掌握截面法,会求梁任一横截面上的内力。

(3)  掌握利用内力方程画内力图;掌握利用弯矩、剪力和荷载集度间的关系画梁的内力 图方法。

五、截面的几何性质

1.  知识范围

静矩和形心;惯性矩和惯性积;平行移轴公式;主轴和主惯性矩;组合截面惯性矩和惯 性积的计算。

2.  考核要求

( 1)  掌握截面的静矩和形心的概念及计算方法。

(2)  掌握截面的惯性矩和惯性积的概念和计算方法。

(3)  掌握平行移轴公式和组合截面的惯性矩和惯性积的计算方法。

(4)  掌握主轴、主惯性矩、形心主轴和形心主惯性矩的概念。

六、梁的应力

1.  知识范围

梁横截面上的正应力及正应力强度条件;梁横截面上的切应力及切应力强度条件;梁的 合理设计。

2.  考核要求

( 1)  掌握梁横截面上正应力的计算公式和切应力的计算公式,能利用正应力强度条件和 切应力强度条件对梁进行强度计算。

(2)  了解提高梁承载能力的措施,能对梁进行合理设计。

七、梁的变形

1.  知识范围

梁的挠度和转角;梁挠曲线的近似微分方程;积分法计算梁的变形;叠加法计算梁的变形;梁的刚度校核;超静定梁的计算。

2.  考核要求

( 1)  了解梁挠曲线的近似微分方程。

(2)  掌握梁变形计算的积分方法和叠加法。

(3)  掌握梁的刚度条件,能够利用刚度条件进行梁的刚度计算。

(4)  掌握超静定梁的分析方法,能求解简单超静定梁问题。

八、应力状态分析和强度理论

1.  知识范围

应力状态的概念和研究方法;平面应力状态下任意斜截面上的应力;主应力及主平面方位,极值切应力;空间应力状态的概念;广义胡克定律;强度理论及其相当应力。

2.  考核要求

( 1)  掌握应力状态的概念和应力状态的研究方法。

(2)  掌握平面应力状态分析的解析法,能熟练利用公式计算平面应力状态下任意斜截面上的应力、主应力、主平面方位。

(3)  了解空间应力状态的概念。

(4)  掌握广义胡克定律及其应用。

(5)  掌握四个古典强度理论及其应用。

九、组合变形

1.  知识范围

组合变形的概念;斜弯曲;拉伸(压缩)与弯曲的组合变形;偏心拉伸(压缩);扭转与弯 曲的组合变形;拉伸(压缩) 、扭转与弯曲的组合变形。

2.  考核要求

( 1)  掌握斜弯曲的应力计算、强度条件和强度计算。

(2)  掌握拉伸(压缩)与弯曲组合变形的应力计算、强度条件和强度计算。

(3)  掌握偏心拉伸(压缩)的应力计算、强度条件和强度计算。

(4)  掌握扭转与弯曲的组合变形的应力计算、强度条件和强度计算。

十、压杆稳定

1.  知识范围

压杆稳定的概念;各种支承约束条件下等截面细长压杆临界力的欧拉公式;临界应力和 欧拉公式的应用范围;压杆的稳定计算,提高压杆稳定性的措施。

2.  考核要求

( 1)  掌握压杆稳定的基本概念。

(2)  掌握细长压杆临界力的欧拉公式,能利用欧拉公式熟练计算细长压杆的临界力。

(3)  掌握柔度、临界应力的概念,掌握欧拉公式适用范围,能根据压杆的柔度值对压杆进行分类,掌握压杆临界力计算的经验公式,能利用经验公式计算非细长压杆的临界力。

(4)  掌握压杆稳定计算的安全因数法,了解压杆稳定计算的稳定因数法(又称折减因数法。

THE END
0.常用机械设计公式及应用实例(豆瓣)《常用机械设计公式及应用实例》为机械类相关读者提供了一种快速查找各种机械设计计算公式的途径。《常用机械设计公式及应用实例》对理论力学、材料力学、机械原理和机械零件四部分内容的常用公式和重要公式进行了归纳整理,对每个公式都做了简要的讲解,并在每个公式后都给出了典型例题,以“理论+实例”的形式对公式进行分jvzquC41yy}/fxzdcp4dqv4kudt0;@=/9/734662:9<.28
1.2015年长春理工大学080200机械工程考研大纲通过该课程的学习,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。它的考试范围包括:基本变形杆件的内力、应力、变形量、应变能以及强度、刚度的计算;组合变形jvzquC41{|4lcx~cp0ipo8hwuv5ecpfpi1;59><9;d;93?<0jvsm
2.《材料力学》课程教学大纲(10)强度理论 强度理论的概念,四个强度理论相当应力,四个强度理论适用范围及其应用。 (11)组合变形 组合变形的基本概念。斜弯曲、拉伸(压缩)与弯曲、偏心压缩、弯扭组合的变形计算。截面核心的概念。 (12)压杆稳定 压杆稳定性的概念。各种约束条件下轴心受压直杆的临界力计算公式。临界应力及欧拉公式的适用范围、经验jvzquC41vo~z0sqlw0kew7hp1ktgq8628;523>;0jvs
3.材料力学公式总结归纳完全版.docx公式名称 公式 符号说明 N k T 9.55 e 〔 4.1a〕 n 外力偶地 换算公式 N p n 〔 4.1b〕 Te 7.02 dV ( x) dx 分布荷载集度 剪力、弯矩之 间地关系 q( x) q( x) 向上 为正 〔4.2〕 dM ( x) dx V (x) 〔4.3〕 2 d M (x) 〔4.4〕 q(x) 2 dx 强度计算 5 名师归纳总结——大jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;543167394:23818=62426439<0ujzn
4.选择将正确答案的序号填在括号里材料力学复习题(附答案)6、强度计算分为 、、 三大类。 7、对于轴向受力杆件,若其横截面上的正应力为σ,则其任意斜截面上的正应力计算公式为 ,切应力计算公式为 。 8、两根长度、横截面积和材料都相同但截面形状不同的杆件,在完全相同的轴向外力作用下,它们的伸长量 ,横截面上的应力 (填写二者之间的数量关系)。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<>:687988ftvkimg8igvcomu86338:2:A6
5.弯扭组合变形问题的计算下面是去年期末考试中关于弯扭组合变形的强度校核的计算题。 【问题】 空心圆杆AD和BC焊接成整体结构,结构及受力如图所示。AD杆的外径D=140mm,内外径之比 X,材料的许用应力[s] =160MPa。试用第三强度理论校核AD杆的强度。 【问题分析】 对于这种问题,首先要弄清楚的是,研究对象是谁。 jvzquC41yy}/5?5fqe4dp8ftvkimg87;55:2:?d328632?>6;0nuou
6.课程拉(压)与弯曲组合变形的强度计算 闫新生 ● 9.3 偏心拉(压) 闫新生 ● 9.4 弯曲与扭转组合变形 闫新生 第十章 压杆的稳定性问题 ● 10.1 压杆稳定的基本概念 闫新生 ● 10.2 三种类型的压杆 秦磊 ● 10.3 细长压杆的临界压力 闫新生 ● 10.4 欧拉公式的适用范围 临界应力总图 闫新生 jvzquC41jkmig{3uocxugmz0ep5dq~wug1<389g465l3;j>g82j1h;<;2f