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2014年天津大学080703动力机械及工程考研大纲

  考研网快讯,据天津大学研究生院消息,2014年天津大学动力机械及工程考研大纲已发布,详情如下:
  801理论力学
  一、考试的总体要求

  本门课程主要考察学生对理论力学基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度。要求运用力学的基本理论和基本方法熟练进行研究对象的受力分析、静力学平衡问题求解;运动分析、各运动量的求解;动力学分析及动力学综合问题的求解。
  二、考试的内容及比例静力学(20~40%):
  (1)掌握各种常见约束类型。对物体系统能熟练地进行受力分析。
  (2)熟练计算力的投影和力矩、力偶。
  (3)应用各类平面力系的平衡方程求解单个物体、物体系统和平面桁架的平衡问题(主要是求约束反力和桁架内力问题)。
  (4)考虑滑动摩擦时平面物系的平衡问题。运动学(20~40%):(1)理解刚体平动和定轴转动的特征。熟练求解定轴转动刚体的角速度和角加速度,求解定轴转动刚体上各点的速度和加速度。(2)掌握点的合成运动中的基本概念。熟练应用点的速度和加速度合成定理求解平面问题中的运动学问题。(3)理解刚体平面运动的特征。熟练应用基点法、瞬心法和速度投影法求平面机构上各点的速度。能熟练应用基点法求平面机构上各点的加速度。
  动力学(40~60%):
  (1)熟练计算力的功和质点、质点系、平面运动刚体的动能。应用质点和质点系的动能定理求解有关的动力学问题。(2)能计算动力学中各基本物理量。熟练运用动量定理、质心运动定理、刚体绕定轴转动等动力学普遍定理综合求解动力学问题。(3)掌握刚体平动及对称刚体作定轴转动和平面运动时惯性力系的简化结果。应用达朗伯原理(动静法)求解动力学问题。
  (4)应用虚位移原理求解问题。(5)计算单自由度系统的振动问题
  三、试卷类型及比例综合计算题
  四、考试形式及时间
  考试形式为笔试。考试时间为三小时。

  802工程力学
  一、考试的总体要求

  学生能正确运用静力学平衡方程对工程结构和构件进行受理分析;对杆件的强度、刚度和稳定性有明确的概念,具有必要的基础知识和熟练的计算能力,能运用材料力学知识分析解决简单的工程实际问题。
  二、考试的内容及比例
  1.基本部分:(占试题85%)
  1)能熟练运用静力学知识分析平面一般力系及空间力系下工程结构和构件的受力。
  2)了解常用材料拉压下的基本力学性能。
  3)能熟练地作出各种变形下的内力图,计算应力及变形,并进行强度和刚度计算。
  4)会分析不同柔度下压杆的临界载荷,并进行大柔度杆的稳定校核;
  5)对应力状态(以平面应力状态为主)和广义虎克定律(包括空间问题)的基本理论有明确的认识和熟练的计算能力;
  6)能利用材料力学的基本知识计算各种组合变形问题的应力及变形,并应用强度理论进行校核;
  7)熟练掌握简单超静定问题的解法。
  2.提高部分:(占试题15%)
  1)构件受冲击时的应力和变形计算。
  2)各种变形下杆件的应变能计算及用能量方法计算杆件变形,求解简单超静定问题
  三、试卷题型及比例
  计算分析题为主,选择、填空题不超过总分的10%
  四、考试形式及时间笔试,三个小时。

  803机械原理与机械设计
  一、考试的总体要求

  1.机械原理部分主要考查学生对机构学与机器动力学的基本概念、基本理论和常用机构的分析与设计方法的掌握,以及相关的分析、解决问题的能力。
  2.机械设计部分主要考查学生对通用机械零件设计计算的基本理论和基本方法的掌握,以及运用基本理论和方法解决一般机械设计问题的能力。
  二、考试的内容及比例
  1.机械原理部分(占50%)机构的组成和结构分析,平面机构的运动分析,平面机构的力分析,平面连杆机构及其设计,凸轮机构及其设计,齿轮机构及其设计,轮系及其设计,其他常用机构(间歇运动机构、组合机构、螺旋机构),机器的运转和调速,机械的平衡,机械的效率。
  2.机械设计部分(占50%)机械零件工作能力及计算准则,机械零件的疲劳强度计算,摩擦、磨损及润滑,连接(螺纹、键、花键、过盈),机械传动(带、链、齿轮、蜗杆),轴,轴承(滑动、滚动),联轴器和离合器,弹簧。
  三、试卷类型及比例
  1.机械原理部分(占50%)
  (1)填空题、选择题,约占10%~20%。
  (2)计算题、图解分析题,约占80%~90%。
  2.机械设计部分(占50%)
  (1)填空题、选择题,约占20%~30%。
  (2)分析题、简答题,约占10%~15%。
  (3)计算题、结构设计题,约占55%~70%。
  四、考试形式及时间
  考试形式为笔试,考试时间为3小时(满分150分)。

  804内燃机原理
  一、考试的总体要求
  掌握内燃机结构原理、工作过程、燃烧、排放、性能等基本概念,了解汽油机和柴油机的结构参数(包括供油系统、点火系统、进气系统、燃烧室、增压系统等)对发动机动力性、经济性和有害排放物的影响,会应用这些基本知识分析内燃机性能、燃烧、排放的变化。
  二、考试的内容及比例:
  1.内容:
  周龙保主编《内燃机学》第1~8章、第12章。
  2.应考范围、考试要求及各部分比例。重点考查学生基本概念,如汽油机及柴油机的混合气形成、燃烧及排放特性。掌握发动机动
  力性和经济性指标,了解负荷特性、速度特性、万有特性、调速特性。简要考查柴油机增压概念、增压后发动机性能和排放的变化,以及废气能量利用情况。增压部分比例占10%左右,其它占90%左右
  三、试卷题型及比例
  考卷以简答题、论述题为主,占80%左右。部分名词解释、选择题、解析题和计算题占20%左右。
  四、考试形式及时间考试形式均为笔试。
  
考试时间为三小时(满分150)。
  
  805工程热力学
  一、考试的总体要求:
  要求考生对工程热力学的基础理论、基本概念、热力学定律、主要的热力系统和正、逆循环特征,热力过程和正、逆循环的计算方法有较全面的了解;要求考生对工程热力学的研究动向有所了解。
  二、考试的内容:
  1、熟练掌握热力系统,状态与状态参数,功与热量、准静态过程、可逆过程,稳定流动,膨胀功、技术功,流动功和轴功,能量的数量和品质,实际过程与可用能的耗散。
  2、熟练掌握理想气体状态方程和理想混合气体的热力学性质及其相应的数学计算式,并能够进行一般的气体性质的计算。
  3、熟练掌握闭口系统能量方程,开口系统能量方程,稳定流动能量方程,焓的定义及其物理意义。热力学第一定律应用于热力学过程和热力循环,达到能够利用热力学第一定律正确地分析各种热力学过程及其热力学系统的形式,同时正确地计算出理想气体的各种热力学系统和循环的热功转换量,各种热力过程的终点状态参数。
  4、熟练运用多变过程的p-v和T-s图形,能够正确地判断典型的多变热力过程特征,并运用其特征方程完成相应的热力过程计算;了解压气机和多级压缩的工作原理,尤其是活塞式压气机的余隙容积的影响效果。
  5、熟练掌握热力学第二定律的经典表述、卡诺循环及定理和熵增原理,达到能够利用热力学第二定律及其定理正确地判断热力学系统和过程的进行方向和各种可逆循环的热效率;根据熵增原理,正确地计算出各种热力学系统和过程的熵增、熵流和熵产,并分析能量的可用性和不可用性。
  6、熟练掌握水蒸汽的发生过程;水蒸气的基本热力过程,水蒸汽图表结构和应用,水蒸汽的状态及其状态参数的确定;湿空气性质及其参数计算,湿空气的焓湿图,并利用焓湿图分析和计算各种湿空气的基本热力过程;
  7、熟练掌握动力循环的基本原理;包括朗肯循环、回热循环、再热循环的特征和效果;了解热力机械和热力装置的分类,压气机、内燃机、燃气轮机、蒸汽动力装置理想循环的分析;熟练掌握致冷循环的基本原理,重点掌握蒸汽压缩致冷与热泵循环的基本过程、相关图形、致冷致热系数的计算及其影响因素等,了解致冷剂的基本热力学特性及其对环境的影响效果。
  三、卷题型及比例:分析计算题30%。
  1.名词解释、填空、是非、选择题等约20%
  2.简答(包括论证、画图分析)题约20%
  3.分析题与论述题约20%,
  4.计算题约40%
  四、考试形式及时间:采用闭卷笔试,考试时间为三小时(满分150分)。
  五、主要参考教材

  1、工程热力学(第四版),中国建筑工业出版社,廉乐明,1999年
  2、工程热力学(第三版),高教出版社,曾丹苓,2002年

  812自动控制理论
  一、考试的总体要求

  包括经典控制理论和现代控制理论的基础部分,主要考察学生对自动控制系统进行分析和综合设计的能力。
  二、考试内容及比例经典控制理论部分(占70%):
  1、控制系统的数学模型系统的输入、输出微分方程模型,非线性系统在工作点处的线性化,传递函数,结构图及其化简,梅逊增益公式。
  2、控制系统的分析
  控制系统的稳定性,劳斯判据,一阶系统和二阶系统的阶跃响应和性能指标,系统的主导极点和动态性能估算,控制系统的稳态误差,根轨迹和参数根轨迹。
  3、控制系统的频率特性,系统的幅相频率特性曲线,奈奎斯特稳定判据;系统的对数频率特性曲线,系统的频率特性指标。
  4、控制系统的综合控制系统的时域指标和频域指标及之间的关系,根轨迹法和频率特性法的串联超前校正,滞后校正,超前-滞后校正,按期望频率特性进行校正。
  5、离散时间系统脉冲传递函数,开环和闭环系统的脉冲传递函数,离散时间系统的稳定性分析,极点位置和暂态响应的关系,稳态误差计算,根轨迹分析。
  6、非线性控制系统
  相平面的概念,奇点及其分类,极限环及其分类,非线性系统的相平面分析方法,非线性系统的描述函数分析方法。
  现代控制理论部分(占30%):
  7、系统的状态空间表达式,线性变换,单输入、单输出系统的能控标准实现和能观标准实现,状态方程的解。李亚普诺夫稳定性,李亚普诺夫第二法。
  8、可控性和可观性及其判定方法,单输入、单输出系统的极点配置,状态观测器设计,系统的镇定和解耦。
  三、试卷类型分析与计算题为主。
  四、考试形式及时间笔试,三小时。
  五、参考教材

  1、自动控制原理,科学出版社,夏超英
  2、现代控制理论,机械工业出版社,刘豹
  3、自动控制原理,科学出版社,胡寿松

  826化工原理
  一、考试的总体要求

  对于学术型考生,本考试涉及三大部分内容:(1)化工原理课程,(2)化工原理实验,(3)化工传递。其中第一部分化工原理课程为必考内容(约占85%),第二部分化工原理实验和第三部分化工传递为选考内容(约占15%),即化工原理实验和化工传递为并列关系,考生可根据自己情况选择其中之一进行考试。对于专业型考生,本考试涉及二大部分内容:(1)化工原理课程,(2)化工原理实验。均为必考内容,其中第一部分化工原理课程约占85%,第二部分化工原理实验约占15%。要求考生全面掌握、理解、灵活运用教学大纲规定的基本内容。要求考生具有熟练的运算能力、分析问题和解决问题的能力。答题务必书写清晰,过程必须详细,应注明物理量的符号和单位,注意计算结果的有效数字。不在试卷上答题,解答一律写在专用答题纸上,并注意不要书写在答题范围之外。
  二、考试的内容及比例
  (一)【化工原理课程考试内容及比例】(125分)
  1.流体流动(20分)流体静力学基本方程式;流体的流动现象(流体的黏性及黏度的概念、边界层的概念);流体在管内的流动(连续性方程、柏努利方程及应用);流体在管内的流动阻力(量纲分析、管内流动阻力的计算);管路计算(简单管路、并联管路、分支管路);流量测量(皮托管、孔板流量计、文丘里流量计、转子流量计)。
  2.流体输送设备(10分)离心泵(结构及工作原理、性能描述、选择、安装、操作及流量调节);其它化工用泵;气体输送和压缩设备(以离心通风机为主)。
  3.非均相物系的分离(12分)
  重力沉降(基本概念及重力沉降设备-降尘室)、;离心沉降(基本概念及离心沉降设备-旋风分离器);过滤(基本概念、恒压过滤的计算、过滤设备)。
  4.传热(20分)传热概述;热传导;对流传热分析及对流传热系数关联式(包括蒸汽冷凝及沸腾传热);传热过程分析及传热计算(热量衡算、传热速率计算、总传热系数计算);辐射传热的基本概念;换热器(分类,列管式换热器的类型、计算及设计问题)。
  5.蒸馏(16分)
  两组分溶液的汽液平衡;精馏原理和流程;两组分连续精馏的计算。
  6.吸收(15分)气-液相平衡;传质机理与吸收速率;吸收塔的计算。
  7.蒸馏和吸收塔设备(8分)塔板类型;板式塔的流体力学性能;填料的类型;填料塔的流体力学性能。
  8.液-液萃取(9分)三元体系的液-液萃取相平衡与萃取操作原理;单级萃取过程的计算。
  9.干燥(15分)湿空气的性质及湿度图;干燥过程的基本概念,干燥过程的计算(物料衡算、热量衡算);
  干燥过程中的平衡关系与速率关系。
  (二)【化工原理实验考试内容及比例】(25分)
  1.考试内容涉及以下几个实验单相流动阻力实验;离心泵的操作和性能测定实验;流量计性能测定实验;恒压过滤常数的测定实验;对流传热系数及其准数关联式常数的测定实验;精馏塔实验;吸收塔实验;萃取塔实验;洞道干燥速率曲线测定实验。
  2.考试内容涉及以下几个方面实验目的和内容、实验原理、实验流程及装置、实验方法、实验数据处理方法、实验结果分析等几个方面。
  (三)【化工传递考试内容及比例】(25分)
  1.微分衡算方程的推导与简化连续性方程(单组分)的推导与简化;传热微分方程的推导与简化;传质微分方程的推导与
  简化。
  2.微分衡算方程的应用能够采用微分衡算方程,对简单的一维稳态流体流动问题、导热问题及分子传质问题进行求解。
  三、试卷的题型及比例
  化工原理课程部分试题包括基本概念题和应用题。基本概念题型可以是填空题,也可以是选择题,概念题约占25%;应用题包括过程计算题和过程分析题,一般5~6题,约占60%。
  化工原理实验部分的题型为填空题、选择题及实验设计题;化工传递部分的题型为推导(或推导与计算相结合)题。化工原理实验(或化工传递)部分约占15%。
  四、考试形式及时间考试形式均为笔试。考试时间为三小时(满分150)。

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