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大连理工大学829材料力学考研大纲
大连理工大学 2018 年硕士研究生入学考研大纲科目代码:829 科目名称:材料力学试题类型可为填空题、选择题、简答题、绘图题和计算题,其中基础部分(简单计算题)占 60%,中等难度(绘图题、简单的推导与证明题)占 40%,综合计算题占 50%,具体复习考研大纲如下:《材料力学》(I)一、材料力学的基本概念1、可变形固体的性质及其基本假设2、杆件变形的基本形式二、轴向拉伸和压缩1、轴向拉伸与压缩的基本概念2、轴向拉压杆横截面上的内力、轴力图3、轴向拉压杆内一点的应力4、轴向拉压杆的变形、胡克定律5、拉(压)杆内的应变能6、材料在拉伸和压缩时的力学性质7、强度条件、安全因素、许用应力8、应力集中的概念三、扭转1、薄壁圆筒扭转时横截面上的切应力2、传动轴的外力偶矩、扭矩、扭矩图3、等直圆杆扭转时的应力、强度条件4、等直圆杆扭转时的变形、刚度条件5、等直圆杆扭转时的应变能6、等直非圆杆自由扭转时的应力和变形四、弯曲应力1、对称弯曲的概念及梁的计算简图2、梁的剪力和弯矩、剪力图和弯矩图3、平面刚架和曲杆的内力图4、梁横截面上的正应力、正应力强度条件5、梁横截面上的切应力、切应力强度条件6、梁的合理设计五、梁弯曲时的位移1、梁的位移、挠度和转角2、梁的挠曲线近似微分方程及其积分3、按叠加原理计算梁的挠度和转角4、梁的刚度校核、提高梁刚度的措施5、梁内的弯曲应变能六、简单超静定问题1、超静定问题及其解法2、拉压超静定问题3、扭转超静定问题4、简单超静定梁七、应力状态和强度理论1、平面应力状态的应力分析、主应力2、空间应力状态的概念3、应力与应变间的关系4、空间应力状态下应变能密度5、强度理论及其相当应力6、各种强度理论的应用八、组合变形及连接部分的计算1、两个互相垂直平面内的弯曲2、拉伸(压缩)与弯曲3、扭转与弯曲4、连接件的实用计算法5、铆钉连接的计算九、压杆稳定1、细长中心受压直杆临界力的欧拉公式2、不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式、压杆的长度因数3、欧拉公式的应用范围、临界应力总图4、实际压杆的稳定因数5、压杆的稳定计算、压杆的合理截面十、截面的几何性质1、截面的静矩和形心位置2、极惯性矩、惯性矩、惯性积3、惯性矩和惯性积的平移轴公式,组合截面的惯性矩和惯性积4、惯性矩和惯性积的转轴公式,截面的主惯性轴和主惯性矩《材料力学》(II)一、弯曲问题的进一步研究1、非对称纯弯曲梁的正应力2、两种材料的组合梁3、开口薄壁截面梁的切应力、弯曲中心4、开口薄壁截面梁约束扭转的概念5、平面大曲率杆纯弯曲时的正应力二、考虑材料塑性的极限分析1、塑性变形、塑性极限分析的假设2、拉、压杆系的极限荷载、3、等直圆杆扭转时的极限扭矩4、梁的极限弯矩、塑性铰三、能量法1、应变能、余能2、卡氏定理3、用能量法解超静定系统四、应变分析1、平面应力状态下的应变分析2、应变的测量与应力的计算五、动荷载、交变应力1、构件作等加速直线运动或等速转动时的动应力计算2、构件受冲击荷载作用时的动应力计算3、交变应力下材料的疲劳破坏、疲劳极限六、材料力性能的进一步研究1、应变速率及应力速率对材料力学性能的影响2、温度对材料力学性能的影响3、温度与时间对材料力学性能的影响、蠕变与松弛4、冲击荷载下材料的力学性能、冲击韧性5、低应力脆断、断裂韧性