专升本咨询电话:19233013185 考试大纲10月15日
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第一部分:工程力学 I.课程简介 一、内容概述与要求 参加河北省专升本工程力学考试的考生应理解或了解工程力学中物体的受力分析,力系的等效与简化,力系的平衡条件及其……

第一部分:工程力学
I.课程简介
一、内容概述与要求
参加河北省专升本工程力学考试的考生应理解或了解工程力学中物体的受力分析,力系的等效与简化,力系的平衡条件及其应用;轴向拉压、扭转、剪切、弯曲的内力、应力和变形的计算;构件的强度、刚度和稳定性计算;掌握或学会上述各部分的基本方法;注意各部分知识的结构及知识的内在联系;能综合运用所学知识分析并解决实际问题。
二、考试形式与试卷结构
考试采用闭卷、笔试形式,全卷满分为 150 分,考试时间 75 分钟。
河北专升本工程力学试卷包括选择题和计算题。选择题是四选一型的单项选择题;计算题应写出必要的文字说明及演算步骤。选择题分值合计为 25 分,计算题分值为 125 分。

II.知识要点与考核要求
一、静力学基本公理及受力分析
1. 知识范围
静力学基本概念 静力学基本公理 各种常见的约束和约束反力 物体的受力分析和受力图。
2. 考核要求
(1)掌握静力学基本概念、静力学基本公理。
(2)掌握各种常见的约束和约束反力。
(3)掌握物体的受力分析和受力图。
二、汇交力系和力偶系
1. 知识范围
平面汇交力系的合成与平衡 力对点的矩 力偶的合成与平衡。
2. 考核要求
(1)了解平面汇交力系的合成与平衡的几何法。
(2)掌握平面汇交力系的合成与平衡的解析法。
(3)掌握力对点的矩、力偶的合成与平衡。
三、平面任意力系
1. 知识范围
平面任意力系向作用面内一点简化 平面任意力系的平衡条件和平衡方程 物体系统的平衡 平面简单桁架的内力计算。
2. 考核要求
(1)掌握平面任意力系向作用面内一点简化。
(2)掌握平面任意力系的平衡条件和平衡方程。
(3)掌握物体系统的平衡。
(4)掌握平面简单桁架的内力计算。
四、空间力系
1. 知识范围
空间任意力系的简化 空间任意力系的平衡条件和平衡方程 重心。
2. 考核要求
(1)理解空间任意力系的简化、空间任意力系的平衡条件。
(2)了解重心的基本概念及计算方法。
五、摩擦
1. 知识范围
滑动摩擦 考虑摩擦时物体的平衡问题。
2. 考核要求
(1)掌握滑动摩擦的基本概念及计算方法。
(2)理解考虑摩擦时物体的平衡问题。
六、弹性变形体基本知识
1. 知识范围
弹性变形体的概念和基本假设 外力和内力 正应力和切应力 正应变和切应变 虎克定律 杆件变形的基本形式。
2. 考核要求
(1)掌握材料力学的研究对象、基本假设、外力与内力的基本概念。
(2)掌握正应力、切应力、正应变及与切应变的概念。
(3)掌握胡克定律。
七、轴向拉伸和压缩
1. 知识范围
轴向拉伸与压缩的概念 轴力与轴力图 拉压杆的应力和圣维南原理 材料拉伸、压缩时的力学性能 应力集中的概念 拉、压杆的强度计算 拉、压杆的变形计算 简单拉压超静定问题。
2. 考核要求
(1)掌握轴力与轴力图。
(2)掌握拉压杆的应力、强度计算。
(3)掌握拉压杆的变形、简单拉压超静定问题。
(4)了解圣维南原理、材料拉伸、压缩时的力学性能、应力集中的概念。
八、剪切与挤压
1. 知识范围
剪切的实用计算 挤压的实用计算。
2. 考核要求
(1)掌握剪切、挤压的实用计算。
九、扭转
1. 知识范围
扭转的概念 扭矩与扭矩图 薄壁圆筒的扭转 切应力互等定理 圆轴的扭转应力与强度条件 圆轴扭转变形与刚度计算。
2. 考核要求
(1)掌握扭转的概念、扭矩与扭矩图。
(2)理解薄壁圆筒的扭转、切应力互等定理。
(3)掌握圆轴的扭转应力与强度条件。
(4)了解圆轴扭转变形与刚度计算。
十、弯曲内力
1. 知识范围
剪力、弯矩 剪力方程、弯矩方程 剪力图、弯矩图 剪力、弯矩与载荷集度间的微分关系。
2. 考核要求
(1)掌握剪力、弯矩的计算。
(2)掌握剪力方程、弯矩方程,能够绘制剪力图、弯矩图。
(3)了解剪力、弯矩与载荷集度间的微分关系。
十一、弯曲应力
1. 知识范围
惯性矩和平行移轴定理 弯曲正应力 弯曲切应力 梁的强度条件 提高梁承载能力的措施。
2. 考核要求
(1)掌握对称弯曲正应力、惯性矩的概念及平行轴定理。
(2)理解对称弯曲切应力的概念及梁的强度条件。
十二、弯曲变形
1. 知识范围
挠曲线近似微分方程 计算梁位移的积分法 计算梁位移的叠加法 梁的刚度条件与合理刚度设计。
2. 考核要求
(1)掌握挠曲线近似微分方程。
(2)了解计算梁位移的积分法。
(3)了解计算梁位移的叠加法。
(4)了解梁的刚度条件和合理刚度设计。
十三、压杆稳定
1. 知识范围
压杆稳定的概念 压杆临界力的欧拉公式 临界应力和临界应力总图 压杆稳定条件与合理设计。
2. 考核要求
(1)掌握稳定性概念。
(2)理解临界载荷的欧拉公式。
(3)了解中、小柔度杆的临界应力。
(4)了解压杆稳定条件与合理设计。

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