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2014年北京航空航天大学0825Z3航空宇航系统安全与可靠性工程考研大纲

  三、数字电子技术部分考试大纲
  (一)、考试说明

  1.考试性质
  该入学考试是为北京航空航天大学自动化科学与电气工程一级学科招收硕士研究生而设置的。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有较好的电子技术理论基础。
  考试对象为参加2012年全国硕士研究生入学考试的考生。
  2.评价目标
  本课程考试的目的是考察学生对电子技术的基本概念、基本原理和基本方法的掌握程度和利用其解决电子技术领域相关问题的能力。
  (二)、考试内容
  1.逻辑代数基础重点掌握:
  (1)基本逻辑运算及符号表示,基本公式,常用公式,基本规则。
  (2)逻辑函数的几种表示形式,包括表达式、真值表、卡诺图、逻辑图和时序图。(3)逻辑函数的这几种表示形式之间的互相转化。
  (4)函数的标准与或式,最小项,函数的最简式。
  (5)函数的公式法化简,卡诺图化简,具有约束项的函数化简。
  2.门电路重点掌握:
  (1)TTL与非门电路,电路的传输特性、输入特性、输入负载特性、输出特性、扇出系数、输入噪声容限、平均传输时间、静态功耗。
  (2)OC门电路"线与"时及需要改变输出电压时上拉电阻的计算。
  (3)三态门电路和传输门在接口电路中的应用。
  (4)CMOS门的扇出系数、输入噪声容限、平均传输时间、静态功耗。
  3.组合逻辑电路主要掌握:
  (1)几种常用码制,原码、补码和反码,BCD8421码、BCD5421码、BCD2421码、余三码、循环码。
  (2)组合电路的分析和设计方法。
  (3)全加器分析,集成全加器74LS283的应用。
  (4)最小项译码器分析,集成最小项译码器74LS138的应用。
  (5)数据选择器分析,集成八选一数据选择器74LS151和双四选一数据选择器74LS153的应用。
  (6)分析实际逻辑问题,并进行逻辑抽象,最终用基本门电路或常用集成芯片设计实现该功能的逻辑电路。
  4.触发器重点掌握:
  (1)基本RS触发器、同步RS触发器的功能、特征方程和约束条件。
  (2)边沿JK、D、T、T'触发器的功能,特征方程,时序图、动态特性及应用。
  5.时序逻辑电路重点掌握:
  (1)时序电路的分析方法,同步二进制加/减法计数器、异步二进制加/减法计数器的分析。
  (2)有、无输入变量的同步时序电路的设计方法,等价状态合并,状态编码原则。
  (3)同步集成计数器74LS160/162和74LS161/163构成任意进制计数器的方法(复位法、置数法)及其在数字系统中的应用。
  (4)异步集成计数器74LS290/93构成任意进制计数器方法(复位法)及其在数字系统中的应用。
  (5)分析实际时序逻辑问题并进行逻辑抽象,选用触发器类型和数量,设计实现该功能的时序电路。
  6.脉冲信号的产生与整形电路重点掌握:
  (1)555定时电路功能。
  (2)用555定时电路构成的施密特触发器,其滞回特性、传输特性和输入输出电压波形。
  (3)用555定时电路构成的单稳态触发器,其电容电压、输入输出电压波形,计算暂稳态时间。
  (4)用555定时电路构成的多谐振荡器,其电容电压、输出电压波形,计算振荡周期和频率。
  7.A/D和D/A转换电路重点掌握:
  (1)倒T形电阻网络D/A转换器,计算D/A转换电压。
  (2)逐次逼近式A/D转换器,给定模拟电压逐次逼近求取对应数字量。
  (3)比较并联比较式A/D转换器、双积分式A/D转换器转换原理。
  (4)比较并联比较式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器、双积分式A/D转换器的精度和速度。
  (5)A/D和D/A转换器的应用。
  8.存储器重点掌握:
  (1)ROM、RAM的地址线和位线,用点阵的方式表示与阵和或阵,并据此实现逻辑函数。
  (2)ROM、RAM的简单应用。
  942机械设计综合(2014版)
  一、总体要求

  1、《材料力学》要求对工程设计中有关构件的强度、刚度、稳定性等有明确的认识,掌握材料力学的基本概念、基本定律及必要的基础理论知识,并具备综合运用材料力学知识解决和分析实际问题的能力。
  2、《机械设计基础》要求考生掌握通用机械零部件工作能力设计和结构设计的基本知识、基本理论与基本方法,具有运用基本知识、基本理论与基本方法解决实际问题的能力。
  二、考试内容及范围
  2.1材料力学(70%,105分)
  1、绪论:了解材料力学的任务与研究对象及基本假设,杆件变形的基本形式,掌握内力,截面法,应力,应变,弹性模量,泊松比的概念,掌握剪应力互等定理,胡克定律,剪切虎克定律。
  2、轴向拉压应力与材料的力学性能:掌握拉压杆横截面与斜截面上的轴力与应力计算;掌握圣维南原理,掌握拉压杆的强度条件,材料在常温、静荷下的拉、压力学性能;了解应力集中的概念。
  3、轴向拉压变形:掌握拉压杆的变形与叠加原理,桁架的节点位移;掌握拉压与剪切应变能概念;会求解简单拉压静不定问题;了解热应力和初应力概念。
  4、扭转:掌握圆截面轴的扭转剪应力计算;掌握极惯性矩与抗扭截面模量,扭转强度条件,圆轴扭转变形,扭转刚度条件;会求解简单扭转静不定问题;了解非圆截面的扭转。
  5、弯曲内力:掌握平面弯曲内力概念;能够计算较复杂受载下的内力,会利用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系画内力图。
  6、弯曲应力:掌握弯曲正应力公式及其推导,弯矩和挠度曲线曲率半径的关系,抗弯截面模量,抗弯刚度。掌握梁的强度计算过程。了解弯曲剪应力、提高梁弯曲强度的一些措施。
  7、弯曲变形:掌握挠度和转角的概念、计算梁的挠度和转角的积分法、叠加法。理解挠曲线的近似微分方程的推导过程,掌握梁的刚度条件,简单超静定梁的解法。
  8、应力、应变状态分析:理解平面应力状态下的应力、应变分析,掌握主应力和主平面的概念,掌握平面应力状态分析的解析法和图解法。掌握广义虎克定律;掌握E、G、m关系。
  9、复杂应力状态下的强度问题:掌握强度理论概念;掌握常用的四个强度理论;了解强度理论的应用;掌握弯扭组合时的应力和强度计算弯扭拉(压)组合时的应力和强度计算。
  10、压杆的稳定性:理解弹性平衡稳定性的概念。掌握细长杆临界载荷的欧拉公式;掌握压杆稳定性校核;了解提高压杆稳定性的措施。
  11、疲劳与断裂:掌握交变应力与疲劳破坏、应力比、S-N曲线、持久极限的概念,了解提高疲劳强度的主要措施。
  12、应力分析的实验方法:了解常用实验应力分析方法(电测和光弹)的原理和方法。
  2.2机械设计基础(机设30%,45分)
  1.掌握轴的类型、失效形式及设计要求;了解轴的常用材料、结构设计应考虑的问题和提高轴强度的措施;掌握轴的受力分析方法并可利用相当弯矩法进行轴的强度计算以及刚度计算;能够根据各种具体应用场合进行轴的结构设计。
  2.了解齿轮传动机构的特点、应用及类型;了解齿轮传动五种失效形式的特点、形成机理及预防或减轻损伤的措施;熟练掌握齿轮传动的受力分析;理解载荷系数的意义及影响因素;掌握直齿、斜齿圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度计算和齿根弯曲疲劳强度计算的基本理论、公式中各参数和系数的意义及确定方法。
  3.了解摩擦的种类及其性质;了解滑动轴承的类型和结构特点;熟练掌握非流体摩擦滑动轴承的设计方法。
  4.了解螺纹联接的主要类型、预紧与防松的原理及方法;掌握螺纹联接的失效形式、松螺栓联接、受横向载荷紧螺栓联接、受轴向载荷紧螺栓联接的受力分析、强度计算的理论与方法;了解提高螺纹联接强度的措施。
  5.了解键联接、花键联接、无键联接、销联接的主要类型、原理及方法;掌握键联接、花键联接的失效形式与强度计算方法。
  6.了解滚动轴承的类型、结构和特点;明确其代号的意义和选用原则;掌握滚动轴承的失效形式及基本额定寿命、基本额定动载荷、基本额定静载荷、极限转速、当量动载荷等概念;掌握角接触轴承轴向力的计算方法;掌握滚动轴承寿命计算的基本理论和计算方法;能进行滚动轴承组合结构设计。
  三、考试题型
  1.基本概念题:包括填空题、单项选择题、问答。
  2.分析和计算题。
  四、主要参考书
  1、单辉祖编,面向21世纪课程教材《材料力学》Ⅰ、Ⅱ(2004年第二版),高等教育出版社。
  2、吴瑞祥主编,《机械设计基础》下册(2007年第二版),北京航空航天大学出版社。

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