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015建筑工程學院初試自命題科目大綱
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830材料力學 | ||
831結構力學 |
《830材料力學》
參考書目:
《材料力學》(I)(II)(第5版) 孫訓方等 高等教育出版社 2009.7
《材料力學》(I)(II)(第五版) 劉鴻文 高等教育出版社 2011.1
一、 考試目的與要求
通過材料力學科目的考試,考察學生是否掌握材料力學的基本概念,是否掌握基本變形下的強度、剛度計算;是否掌握截面圖形的幾何性質;是否掌握應力狀態與應變狀態、強度理論和組合變形下的強度計算;是否掌握壓桿穩定性計算;是否掌握動載荷計算方法;是否了解交變應力與疲勞破壞的概念;是否掌握能量法求解位移和變形以及力法求解超靜定問題;是否了解掌握材料力學相關內容的實驗原理、內容、方法和技能。
材料力學考試要求熟練掌握四種基本變形下的應力和變形公式,熟練掌握四種基本變形下的強度、剛度計算方法;熟練掌握靜矩、形心,慣性矩、慣性積和慣性半徑和平行移軸公式;熟練掌握平面應力狀態,掌握平面應力狀態的應力圓,了解空間應力狀態,掌握應力與應變之間關系、強度理論和組合變形下的強度計算;熟練掌握歐拉公式的應用范圍·經驗公式,壓桿穩定計算;熟練掌握構件受沖擊時的應力和應變的動載荷計算方法;掌握交變應力與疲勞破壞的概念,掌握影響疲勞極限的因素、等幅交變應力下構件的疲勞強度計算;熟練掌握能量法求解位移和變形以及力法求解簡單超靜定問題;掌握材料力學相關實驗原理、內容、方法和技能。
二、 試卷結構
內容比例:
材料力學基本概念及基礎知識 約30分
基本變形下的強度和剛度計算 約30分
應力狀態及強度理論分析及計算 約20分
組合變形桿件強度計算 約20分
壓桿穩定性計算 約20分
動載荷及交變應力分析計算 約10分
能量法應用以及力法求解超靜定問題 約20分
題型比例:
1. 單項選擇題 約30分
2.填空題 約30分
3 .計算題 約90分
三、考試內容與要求
(一)材料力學基本概念
考試內容 強度、剛度、穩定性概念;變性固體及其基本假設;內力的概念及求解內力的基本方法截面法;應力、線應變、切應變的概念及其兩者之間的關系既胡克定律;桿件四種基本變形形式。
考試要求
1. 基本概念:強度、剛度、穩定性概念;變性固體及其基本假設;內力的概念;應力、線應變、切應變的概念;桿件變形基本形式。
2. 會用截面法求桿件內力。
3. 掌握基本變形桿件的受力特點及變形形式。
(二)基本變形形式下的強度和剛度計算
考試內容
桿件的軸向拉伸與壓縮、連接件的剪切與擠壓、圓軸的扭轉、梁的平面(對稱)彎曲下的強度與剛度計算。具體內容為軸力圖、扭矩圖、剪力圖與彎矩圖的畫法;基本變形下的應力分析與計算以及強度條件及應用;軸向拉壓桿、圓軸扭轉以及平面彎曲梁的變形計算;圓軸扭轉變形以及平面彎曲梁的剛度計算。
考試要求
1. 基本概念:軸力、剪力、扭矩、彎矩;擠壓力及擠壓應力;畫內力圖的方法;危險截面及危險點;強度條件及剛度條件;四種基本變形形式下橫截面及斜截面上的應力分布規律及計算等
2.四種基本變形下的強度計算。
3.扭轉和彎曲變形的剛度計算。
4.變性比較法求解靜不定問題。
(三)截面圖形的幾何性質
考試內容
各種截面圖形的靜矩、慣性矩、慣性積和慣性半徑的計算;慣性矩和慣性積的平行軸公式及旋轉軸公式;主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩的概念及計算。
考試要求
1. 基本概念:靜矩、形心、軸慣性矩、極慣性矩、慣性積和慣性半徑及主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩等。
2.各種截面圖形的靜矩、慣性矩、慣性積和慣性半徑的計算及平行軸公式及旋轉軸公式的應用。
3.主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩的概念及計算。
(四)應力狀態、應變狀態和強度理論
考試內容
點的應力狀態的概念;平面(二向)應力狀態分析的解析法和圖解法;空間(三向)應力狀態簡介;平面應變狀態分析;廣義胡克定律;體積應變、形狀應變及應變能;經典強度理論及莫爾強度理論。
考試要求
1. 基本概念:點的應力狀態的概念;主平面、主應力及點的應力狀態分類;體積應變、形狀應變及應變能;經典強度理論及莫爾強度理論等。
2.平面應力狀態分析和應變狀態分析。
3.廣義胡克定律及其應用。
4.強度理論及其應用。
(五)組合變形
考試內容
組合變形的概念及其研究方法既疊加法;斜彎曲、拉伸(壓縮)與彎曲的組合和彎扭組合變形的強度計算。
考試要求
1. 基本概念:組合變形的概念及其研究方法既疊加法;斜彎曲的概念;、拉伸(壓縮)與彎曲的組合變形的概念;偏心拉壓的概念;截面核心的概念;彎扭組合變形的概念等。
2.斜彎曲時的應力分析及強度計算。
3.拉伸(壓縮)與彎曲的組合變形時的應力分析及強度計算。
4.彎扭組合變形時的應力分析及強度計算。
(六)壓桿穩定
考試內容
壓桿穩定性概念,理解兩端鉸支細長壓桿的臨界力和不同桿端約束細長壓桿的臨界力,掌握歐拉公式的應用范圍·經驗公式,重點掌握壓桿穩定性計算,了解提高壓桿穩定性措施。
考試要求
1. 基本概念:穩定性的概念及失穩的概念;平衡狀態的穩定性;臨界力的概念;提高壓桿穩定性的措施等。
2.歐拉公式的推導過程及應用。
3.歐拉公式的應用范圍及經驗公式的選擇應用。
4.壓桿穩定性計算。
(七)動載荷
考試內容
動載荷的概念;構件作勻加速直線運動及勻角速轉動時的應力計算;構件受沖擊時的應力和考慮被沖擊構件質量時動荷系數的計算。
考試要求
1. 基本概念:動載荷的概念;沖擊力;動應力;動荷系數的概念等。
2. 構件作勻加速直線運動及勻角速轉動時的應力計算。
3.構件受沖擊時的應力和考慮被沖擊構件質量時動荷系數的計算。
(八)交變應力
考試內容
交變應力下疲勞破壞的概念,重點掌握循環的基本特征和疲勞極限,掌握影響疲勞極限的因素;等幅交變應力下構件的疲勞強度計算,了解彎曲與扭轉組合等幅交變應力下構件的疲勞強度計算、變幅交變應力下構件的疲勞強度,理解提高構件疲勞強度的措施。
考試要求
1. 基本概念:交變應力,循環特征,平均應力,應力振幅,疲勞破壞,材料的疲勞強度,構件的疲勞強度,影響構件疲勞極限的因素等。
2. 等幅交變應力下構件的疲勞強度計算。
3.彎曲與扭轉組合等幅交變應力下構件的疲勞強度計算。
(九)能量法和力法
考試內容
掌握外力功和彈性變性能的計算以及功能原理;掌握單位載荷法、圖形互乘法應用和互等定理;掌握超靜定問題的概念以及超靜定次數的判斷;掌握力法典型方程的形式以及求解超靜定問題的方法和步驟;掌握對稱性原理的應用。
考試要求
1、基本概念:外力功,彈性變形能,功能原理,超靜定問題概念,超靜定次數的判斷,互等定理。
2、單位載荷法、圖形互乘法求解彈性結構的位移和變形。
3、力法求解簡單超靜定問題的方法和步驟。
4、對稱性原理的應用。
(十)材料力學實驗
考試內容
掌握材料力學性能實驗原理及測試方法;掌握電測法的測試原理及純彎曲梁彎曲正應力的電測法實驗過程和彎扭組合變形梁的主應力電測法實驗過程。
考試要求
1. 基本概念:比例極限,屈服極限,強度極限,延伸率,斷面收縮率,名義屈服極限,冷作硬化現象等。
2.材料力學性能實驗原理及測試方法。
3.電測法的測試原理及純彎曲梁彎曲正應力的電測法實驗過程和彎扭組合變形梁的主應力電測法實驗過程。
《831結構力學》
《材料力學》(I)(II)(第5版) 孫訓方等 高等教育出版社 2009.7
《材料力學》(I)(II)(第五版) 劉鴻文 高等教育出版社 2011.1
一、 考試目的與要求
通過材料力學科目的考試,考察學生是否掌握材料力學的基本概念,是否掌握基本變形下的強度、剛度計算;是否掌握截面圖形的幾何性質;是否掌握應力狀態與應變狀態、強度理論和組合變形下的強度計算;是否掌握壓桿穩定性計算;是否掌握動載荷計算方法;是否了解交變應力與疲勞破壞的概念;是否掌握能量法求解位移和變形以及力法求解超靜定問題;是否了解掌握材料力學相關內容的實驗原理、內容、方法和技能。
材料力學考試要求熟練掌握四種基本變形下的應力和變形公式,熟練掌握四種基本變形下的強度、剛度計算方法;熟練掌握靜矩、形心,慣性矩、慣性積和慣性半徑和平行移軸公式;熟練掌握平面應力狀態,掌握平面應力狀態的應力圓,了解空間應力狀態,掌握應力與應變之間關系、強度理論和組合變形下的強度計算;熟練掌握歐拉公式的應用范圍·經驗公式,壓桿穩定計算;熟練掌握構件受沖擊時的應力和應變的動載荷計算方法;掌握交變應力與疲勞破壞的概念,掌握影響疲勞極限的因素、等幅交變應力下構件的疲勞強度計算;熟練掌握能量法求解位移和變形以及力法求解簡單超靜定問題;掌握材料力學相關實驗原理、內容、方法和技能。
二、 試卷結構
內容比例:
材料力學基本概念及基礎知識 約30分
基本變形下的強度和剛度計算 約30分
應力狀態及強度理論分析及計算 約20分
組合變形桿件強度計算 約20分
壓桿穩定性計算 約20分
動載荷及交變應力分析計算 約10分
能量法應用以及力法求解超靜定問題 約20分
題型比例:
1. 單項選擇題 約30分
2.填空題 約30分
3 .計算題 約90分
三、考試內容與要求
(一)材料力學基本概念
考試內容 強度、剛度、穩定性概念;變性固體及其基本假設;內力的概念及求解內力的基本方法截面法;應力、線應變、切應變的概念及其兩者之間的關系既胡克定律;桿件四種基本變形形式。
考試要求
1. 基本概念:強度、剛度、穩定性概念;變性固體及其基本假設;內力的概念;應力、線應變、切應變的概念;桿件變形基本形式。
2. 會用截面法求桿件內力。
3. 掌握基本變形桿件的受力特點及變形形式。
(二)基本變形形式下的強度和剛度計算
考試內容
桿件的軸向拉伸與壓縮、連接件的剪切與擠壓、圓軸的扭轉、梁的平面(對稱)彎曲下的強度與剛度計算。具體內容為軸力圖、扭矩圖、剪力圖與彎矩圖的畫法;基本變形下的應力分析與計算以及強度條件及應用;軸向拉壓桿、圓軸扭轉以及平面彎曲梁的變形計算;圓軸扭轉變形以及平面彎曲梁的剛度計算。
考試要求
1. 基本概念:軸力、剪力、扭矩、彎矩;擠壓力及擠壓應力;畫內力圖的方法;危險截面及危險點;強度條件及剛度條件;四種基本變形形式下橫截面及斜截面上的應力分布規律及計算等
2.四種基本變形下的強度計算。
3.扭轉和彎曲變形的剛度計算。
4.變性比較法求解靜不定問題。
(三)截面圖形的幾何性質
考試內容
各種截面圖形的靜矩、慣性矩、慣性積和慣性半徑的計算;慣性矩和慣性積的平行軸公式及旋轉軸公式;主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩的概念及計算。
考試要求
1. 基本概念:靜矩、形心、軸慣性矩、極慣性矩、慣性積和慣性半徑及主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩等。
2.各種截面圖形的靜矩、慣性矩、慣性積和慣性半徑的計算及平行軸公式及旋轉軸公式的應用。
3.主軸、主慣性矩、形心主軸及形心主慣性矩的概念及計算。
(四)應力狀態、應變狀態和強度理論
考試內容
點的應力狀態的概念;平面(二向)應力狀態分析的解析法和圖解法;空間(三向)應力狀態簡介;平面應變狀態分析;廣義胡克定律;體積應變、形狀應變及應變能;經典強度理論及莫爾強度理論。
考試要求
1. 基本概念:點的應力狀態的概念;主平面、主應力及點的應力狀態分類;體積應變、形狀應變及應變能;經典強度理論及莫爾強度理論等。
2.平面應力狀態分析和應變狀態分析。
3.廣義胡克定律及其應用。
4.強度理論及其應用。
(五)組合變形
考試內容
組合變形的概念及其研究方法既疊加法;斜彎曲、拉伸(壓縮)與彎曲的組合和彎扭組合變形的強度計算。
考試要求
1. 基本概念:組合變形的概念及其研究方法既疊加法;斜彎曲的概念;、拉伸(壓縮)與彎曲的組合變形的概念;偏心拉壓的概念;截面核心的概念;彎扭組合變形的概念等。
2.斜彎曲時的應力分析及強度計算。
3.拉伸(壓縮)與彎曲的組合變形時的應力分析及強度計算。
4.彎扭組合變形時的應力分析及強度計算。
(六)壓桿穩定
考試內容
壓桿穩定性概念,理解兩端鉸支細長壓桿的臨界力和不同桿端約束細長壓桿的臨界力,掌握歐拉公式的應用范圍·經驗公式,重點掌握壓桿穩定性計算,了解提高壓桿穩定性措施。
考試要求
1. 基本概念:穩定性的概念及失穩的概念;平衡狀態的穩定性;臨界力的概念;提高壓桿穩定性的措施等。
2.歐拉公式的推導過程及應用。
3.歐拉公式的應用范圍及經驗公式的選擇應用。
4.壓桿穩定性計算。
(七)動載荷
考試內容
動載荷的概念;構件作勻加速直線運動及勻角速轉動時的應力計算;構件受沖擊時的應力和考慮被沖擊構件質量時動荷系數的計算。
考試要求
1. 基本概念:動載荷的概念;沖擊力;動應力;動荷系數的概念等。
2. 構件作勻加速直線運動及勻角速轉動時的應力計算。
3.構件受沖擊時的應力和考慮被沖擊構件質量時動荷系數的計算。
(八)交變應力
考試內容
交變應力下疲勞破壞的概念,重點掌握循環的基本特征和疲勞極限,掌握影響疲勞極限的因素;等幅交變應力下構件的疲勞強度計算,了解彎曲與扭轉組合等幅交變應力下構件的疲勞強度計算、變幅交變應力下構件的疲勞強度,理解提高構件疲勞強度的措施。
考試要求
1. 基本概念:交變應力,循環特征,平均應力,應力振幅,疲勞破壞,材料的疲勞強度,構件的疲勞強度,影響構件疲勞極限的因素等。
2. 等幅交變應力下構件的疲勞強度計算。
3.彎曲與扭轉組合等幅交變應力下構件的疲勞強度計算。
(九)能量法和力法
考試內容
掌握外力功和彈性變性能的計算以及功能原理;掌握單位載荷法、圖形互乘法應用和互等定理;掌握超靜定問題的概念以及超靜定次數的判斷;掌握力法典型方程的形式以及求解超靜定問題的方法和步驟;掌握對稱性原理的應用。
考試要求
1、基本概念:外力功,彈性變形能,功能原理,超靜定問題概念,超靜定次數的判斷,互等定理。
2、單位載荷法、圖形互乘法求解彈性結構的位移和變形。
3、力法求解簡單超靜定問題的方法和步驟。
4、對稱性原理的應用。
(十)材料力學實驗
考試內容
掌握材料力學性能實驗原理及測試方法;掌握電測法的測試原理及純彎曲梁彎曲正應力的電測法實驗過程和彎扭組合變形梁的主應力電測法實驗過程。
考試要求
1. 基本概念:比例極限,屈服極限,強度極限,延伸率,斷面收縮率,名義屈服極限,冷作硬化現象等。
2.材料力學性能實驗原理及測試方法。
3.電測法的測試原理及純彎曲梁彎曲正應力的電測法實驗過程和彎扭組合變形梁的主應力電測法實驗過程。
《831結構力學》
參考書目:
《結構力學》范洪文主編 北京 高等教育出版社 2009.7
《結構力學教程(I)》(第三版) 龍馭球等主編,北京 高等教育出版社 2012.8
一、考試目的與要求
通過結構力學科目的考試,考察學生是否掌握結構的計算簡圖,是否掌握結構的組成規律,是否掌握靜定結構內力計算,是否掌握靜定結構位移計算,是否掌握超靜定結構內力和位移計算,是否掌握結構在移動荷載作用下的計算。
結構力學考試科目要求掌握幾何不變體系、幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;桿件結構的組成基本規則;熟練掌握多跨靜定梁、靜定平面剛架、三鉸拱、靜定平面桁架、組合結構的受力分析;掌握結構位移計算一般公式;熟練掌握荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算方法;掌握溫度變化引起的位移計算、支座移動引起的位移計算;掌握互等定理。熟練掌握力法典型方程和位移法典型方程;熟練掌握力矩分配法,掌握對稱性的利用;熟練掌握靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;熟練掌握結構在結點傳荷時的影響線;掌握機動法作靜定結構影響線。
二、試卷結構
內容比例:
體系幾何組成分析 約15分
靜定結構的內力分析 約15分
靜定結構位移計算 約20分
力法求解超靜定結構 約30分
位移法求解超靜定結構 約30分
力矩分配求解超靜定結構內力 約20分
影響線及應用 約20分
題型比例:
1. 單項選擇題 約20分
2.填空題 約20分
3 .計算題 約110分
三、考試內容與要求
(一)體系幾何組成分析
考試內容 多余約束、必要約束、剛片、自由度、計算自由度、幾何不變體系、
幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;平面無多余約束幾何不變體系組成的
基本規則;體系的幾何組成分析。
考試要求
1.掌握約束、多余約束、必要約束、剛片、自由度、計算自由度、幾何不變體系、
幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;
2.能熟練掌握平面無多余約束幾何不變體系組成基本規則,體系的幾何組成分析。
(二)靜定結構的內力分析
考試內容
多跨靜定梁、靜定平面剛架、三鉸拱、靜定平面桁架和組合結構的內力分析;繪制內力圖。
考試要求
1.能熟練地對多跨靜定梁和靜定平面剛架彎矩圖的作法;
2.能熟練掌握平面桁架計算的結點法和截面法,并能靈活運用;
3.掌握三鉸拱反力、內力計算方法。
(三)靜定結構位移計算
考試內容
結構位移計算一般公式;荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算的方法;溫度變
化引起的位移計算;支座移動引起的位移計算;互等定理。
考試要求
1.掌握廣義力和廣義位移的概念,實功和虛功的概念;
2.掌握結構位移計算一般公式;
3.熟練掌握荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算的積分法和圖乘法;
4.掌握溫度變化引起位移和支座移動引起位移的計算方法;
5.掌握線彈性體系的互等定理。
(四)力法求解超靜定結構
考試內容
超靜定結構特性;超靜定次數判別;基本體系、基本未知量;力法典型方程。
考試要求
1.掌握超靜定結構特性,超靜定次數判別,基本體系、基本未知量的概念;
2.熟練掌握典力法型方程求解(三次以下)超靜定結構;
3.熟練掌握對稱性的應用;
4.掌握超靜定結構在溫度變化作用下和支座移動作用下的內力計算;超靜定結
構的位移計算。
(五)位移法求解超靜定結構
考試內容
超靜定結構位移法的基本未知量判別;基本體系,基本未知量;平衡方程法和
位移法典型方程法。
考試要求
1.掌握超靜定結構位移法的基本未知量判別,位移法基本體系,基本未知量的
概念;
2.熟練掌握平衡方程法和位移法典型方程法求解(二個未知量)超靜定結構;
3.掌握對稱性的利用;
4.掌握位移法在溫度變化作用下和支座移動作用下的超靜定結構內力計算。
(六)力矩分配法求解超靜定結構內力
考試內容
力矩分配法,分配系數,傳遞系數概念;不平衡力矩近似計算方法解超靜定結構內力。
考試要求
1.掌握力矩分配法,分配系數,傳遞系數概念;
2.熟練掌握不平衡力矩近似計算方法求解超靜定結構內力;
3. 掌握對稱性的利用;
4. 掌握不平衡力矩近似計算方法在支座移動作用下解超靜定結構內力方法。
(七)影響線及應用
考試內容
移動荷載和影響線的概念;靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;結構在結點傳荷時的影響線; 機動法作結構的影響線。
考試要求
1.掌握移動荷載和影響線的概念;
2.掌握靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;
3.掌握結構在結點傳荷時的影響線;
4.掌握機動法作靜定結構影響線;
5.會利用影響線求內力和反力、最不利荷載位置確定、簡支梁的絕對最大彎矩;
《結構力學》范洪文主編 北京 高等教育出版社 2009.7
《結構力學教程(I)》(第三版) 龍馭球等主編,北京 高等教育出版社 2012.8
一、考試目的與要求
通過結構力學科目的考試,考察學生是否掌握結構的計算簡圖,是否掌握結構的組成規律,是否掌握靜定結構內力計算,是否掌握靜定結構位移計算,是否掌握超靜定結構內力和位移計算,是否掌握結構在移動荷載作用下的計算。
結構力學考試科目要求掌握幾何不變體系、幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;桿件結構的組成基本規則;熟練掌握多跨靜定梁、靜定平面剛架、三鉸拱、靜定平面桁架、組合結構的受力分析;掌握結構位移計算一般公式;熟練掌握荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算方法;掌握溫度變化引起的位移計算、支座移動引起的位移計算;掌握互等定理。熟練掌握力法典型方程和位移法典型方程;熟練掌握力矩分配法,掌握對稱性的利用;熟練掌握靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;熟練掌握結構在結點傳荷時的影響線;掌握機動法作靜定結構影響線。
二、試卷結構
內容比例:
體系幾何組成分析 約15分
靜定結構的內力分析 約15分
靜定結構位移計算 約20分
力法求解超靜定結構 約30分
位移法求解超靜定結構 約30分
力矩分配求解超靜定結構內力 約20分
影響線及應用 約20分
題型比例:
1. 單項選擇題 約20分
2.填空題 約20分
3 .計算題 約110分
三、考試內容與要求
(一)體系幾何組成分析
考試內容 多余約束、必要約束、剛片、自由度、計算自由度、幾何不變體系、
幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;平面無多余約束幾何不變體系組成的
基本規則;體系的幾何組成分析。
考試要求
1.掌握約束、多余約束、必要約束、剛片、自由度、計算自由度、幾何不變體系、
幾何可變體系、常變體系、瞬變體系概念;
2.能熟練掌握平面無多余約束幾何不變體系組成基本規則,體系的幾何組成分析。
(二)靜定結構的內力分析
考試內容
多跨靜定梁、靜定平面剛架、三鉸拱、靜定平面桁架和組合結構的內力分析;繪制內力圖。
考試要求
1.能熟練地對多跨靜定梁和靜定平面剛架彎矩圖的作法;
2.能熟練掌握平面桁架計算的結點法和截面法,并能靈活運用;
3.掌握三鉸拱反力、內力計算方法。
(三)靜定結構位移計算
考試內容
結構位移計算一般公式;荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算的方法;溫度變
化引起的位移計算;支座移動引起的位移計算;互等定理。
考試要求
1.掌握廣義力和廣義位移的概念,實功和虛功的概念;
2.掌握結構位移計算一般公式;
3.熟練掌握荷載引起的梁、剛架和桁架位移計算的積分法和圖乘法;
4.掌握溫度變化引起位移和支座移動引起位移的計算方法;
5.掌握線彈性體系的互等定理。
(四)力法求解超靜定結構
考試內容
超靜定結構特性;超靜定次數判別;基本體系、基本未知量;力法典型方程。
考試要求
1.掌握超靜定結構特性,超靜定次數判別,基本體系、基本未知量的概念;
2.熟練掌握典力法型方程求解(三次以下)超靜定結構;
3.熟練掌握對稱性的應用;
4.掌握超靜定結構在溫度變化作用下和支座移動作用下的內力計算;超靜定結
構的位移計算。
(五)位移法求解超靜定結構
考試內容
超靜定結構位移法的基本未知量判別;基本體系,基本未知量;平衡方程法和
位移法典型方程法。
考試要求
1.掌握超靜定結構位移法的基本未知量判別,位移法基本體系,基本未知量的
概念;
2.熟練掌握平衡方程法和位移法典型方程法求解(二個未知量)超靜定結構;
3.掌握對稱性的利用;
4.掌握位移法在溫度變化作用下和支座移動作用下的超靜定結構內力計算。
(六)力矩分配法求解超靜定結構內力
考試內容
力矩分配法,分配系數,傳遞系數概念;不平衡力矩近似計算方法解超靜定結構內力。
考試要求
1.掌握力矩分配法,分配系數,傳遞系數概念;
2.熟練掌握不平衡力矩近似計算方法求解超靜定結構內力;
3. 掌握對稱性的利用;
4. 掌握不平衡力矩近似計算方法在支座移動作用下解超靜定結構內力方法。
(七)影響線及應用
考試內容
移動荷載和影響線的概念;靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;結構在結點傳荷時的影響線; 機動法作結構的影響線。
考試要求
1.掌握移動荷載和影響線的概念;
2.掌握靜力法作靜定梁、靜定剛架、靜定平面桁架、靜定組合結構的影響線;
3.掌握結構在結點傳荷時的影響線;
4.掌握機動法作靜定結構影響線;
5.會利用影響線求內力和反力、最不利荷載位置確定、簡支梁的絕對最大彎矩;