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2018年北京科技大学080100 力学考研招生人数、参考书目、考试科目、专业指导、考试大纲

新祥旭李老师 / 2016-12-25

 2018年北京科技大学080100 力学考研招生人数、参考书目、考试科目、专业指导、考试大纲


一、招生信息
招生院系:    010 土木与资源工程学院
招生人数:    9
招生专业:   080100 力学

二、研究方向
01 渗流力学与油气资源开发
02 新能源开发理论及应用
03 矿业开采多相流与渗流及应用
04 细观流动理论及应用
05 EOR理论技术研究及应用
06 数值模拟方法研究及应用
07 能源开采微生物技术及应用
08 流固耦合理论研究及应用
09 海绵城市流体力学
10 岩石力学与工程
11 土力学与边坡、基础工程
12 岩土工程数值计算与分析
13 岩土非线性力学理论与耦合分析方法
14 岩土应力与变形测试理论与技术
15 工程爆破理论与技术
16 岩石动力学理论与应用
17 土木工程材料物理力学性质
18 工程结构力学与特种结构设计理论

三、考试科目
初试科目:
①101 思想政治理论
②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语
③301 数学一
④838 渗流力学 或 842 工程流体力学 或 860 岩石力学 或 863 土力学
复试科目:
01-09方向初试要求选838渗流力学或842工程流体力学,复试要求选503多孔介质渗流物理

10-18方向初试要求选860岩石力学或863土力学,复试要求选506工程地质学或507工程流体力学

四、考试大纲
(1)838-渗流力学考试大纲
考试内容
1. 基本概念
渗流、多孔介质、双重介质、油水分界面、油水边界、供给边界、储容性、渗流速度、真实渗流面积、原始地层压力、流动压力、压力梯度曲线、折算压力、重力水压驱动方式、弹性驱动、溶解气驱动、线性渗流和非线性渗流、达西定律、导压系数等各概念之间的区别和联系。

2. 单相液体的稳定渗流
掌握渗流力学的基本微分方程,掌握屏幕径向流模型的建立及求解。
 
3. 多井干扰理论 
掌握势的叠加原理,可以借助镜像反映法,利用势的叠加原则解决各类边界对井周围渗流场的影响;掌握等值渗流阻力原理。
 
4. 弱可压缩液体的不稳定渗流
不稳定渗流的条件及压力波传递规律,掌握不稳定渗流的基本微分方程,掌握压缩系数及综合压缩系数的物理意义。
  
5. 油水两相流
掌握活塞式和非活塞式驱油的定义以及影响因素,等饱和度平面移动方程的定义及建立过程。
  
6. 油气两相渗流
溶解气驱的产生条件,掌握生产油气比的定义及其规律。
  
7. 双重介质渗流理论基础
双重介质的基本概念,双重介质渗流的基本微分方程。
  
8. 天然气渗流
天然气渗流的基本微分方程,拟压力函数的定义,天然气稳定渗流方程及求解,天然气不稳定渗流方程及其求解。
  
9. 非牛顿液体的渗流
流变性定义,牛顿液体的定义,非牛顿液体的分类。

四、考试方式与分值
本科目满分150分,由各培养单位自行命题,全国统一考试。

(2)842工程流体力学考试大纲
考试内容
1.流体及其物理性质
1)流体的定义和特征
2)连续介质假设
3)作用在流体上的力
4)流体的密度与重度
5)流体的压缩性与膨胀性
6)流体的粘性。
掌握流体的定义及流体的力学特征;了解流体微团及连续介质假设基本概念;了解作用于流体的表面力和质量力;掌握流体的压缩性和膨胀性、 不可压缩流体与可压缩流体基本概念; 掌握牛顿内摩擦定律并能进行简单应用;掌握流体粘性基本概念;了解理想流体与粘性流体的区别。

2. 流体静力学
1)流体静压强及其特性
2)流体平衡微分方程
3)重力作用下流体静力学基本方程式及其应用
4)液柱式测压计 
5)液体的相对平衡
6)静止液体作用在平面上的总压力
7)静止液体作用在曲面上的总压力
掌握流体静压强的两个重要特性;了解等压面及其性质;掌握压强差公式及其应用;掌握重力作用下流体静力学基本方程式及其应用;掌握液柱式测压计的基本原理;掌握等加速直线运动及等角速度旋转容器中液体的等压面方程与压强分布;能运用静力学基本知识计算静止液体作用在平面上的总压力及作用点位置; 能运用静力学基本知识计算静止液体作用在曲面上的总压力及圆柱形曲面作用点的位置。

3.流体动力学基础
1)研究流体运动的两种方法
2)流体运动的几个基本概念
3)流体运动连续性方程
4)无粘性流体的运动微分方程
5)无粘性流体运动方程及伯努利方法
6)粘性流体的运动微分方程及伯努利方程
7)粘性流体纵六的伯努利方程及应用
8)定常流动总流的动量方程及其应用
了解描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法;掌握定常流动与非定常流动基本概念;了解一维、二维、三维流动。了解迹线、流线、流管、流束、流量、有效截面、平均流速、水力半径、急变流、缓变流基本概念;了解系统、控制体及输运公式;掌握管内流体流动的连续性方程;能运用动量方程与动量矩方程进行分析与计算;掌握伯努利方程及其在流速测量、流量测量等方面的应用。

4. 粘性流体运动及其阻力计算
1)流动阻力和能量损失
2)粘性流体的两种流动状态
3)圆管中粘性流体层流流动
4)粘性流体紊流流动
5)沿程损失
6)局部损失
7)各类管流的水力计算 
掌握沿程能量损失与局部能量损失的计算公式;掌握粘性流体流动的两种流动状态:层流和紊流及其判别准则;掌握圆管内粘性流体流动的速度分布与沿程阻力的计算;了解紊流流动的脉动性与时均化、普朗特混合长度理论及水力光滑和水力粗糙;了解圆管中紊流流动的速度分布;掌握圆管与非圆管中流体流动的沿程损失系数的确定;掌握局部损失系数的确定。

5. 有压管流与孔口、管嘴出流
1)简单管路的水力计算
2)管网的水力计算
3)孔口出流
4)管嘴出流

了解串联管道、并联管道的水力计算;了解伯努利方程在孔口、管嘴出流中的应用。

6. 明渠均匀流与堰流
1)明渠流定义
2)明渠定常均匀流的水力计算
3)明渠的水力最佳断面

了解明渠流、堰流的基本概念;了解明渠定常均匀流的水力计算及水力最佳断面尺寸的确定。

7. 气体的一元流动与渗流基础
1)声速、马赫数的一维传播
2)一元气流的流动特性
3)渗流的基本概念
4)渗流的基本定律
了解声速与马赫数基本概念,以及一元气流的流动特性;了解渗流的基本概念;掌握变达西定律。

8. 相似原理和量纲分析
1)力学相似的基本概念
2)相似准则
3)近似模型法
4)量纲分析及应用
掌握几何相似、运动相似、动力相似基本概念; 了解弗劳德数、雷诺数、欧拉数等相似准则数;了解流动相似的条件;掌握量纲分析法及其在试验研究中的应用。

(3)860岩石力学考试大纲
考试内容
1.岩石的物理力学性质
1.1绪论:课程的性质、任务和内容
1.2岩石的物理性质 
1.3岩石的变形特征
1.4岩石的强度及其实验测定方法

2.岩石的流变性质与强度理论
2.1 岩石的流变性质及其本构方程
2.2 岩石的破坏准则与强度理论

3.岩体的力学性质及其分类
3.1岩体结构面特征及其分类
3.2岩体结构面的力学特征及效应 
3.3岩体的变形特征和强度
3.4岩体的分类方法及其分类

4.地应力
4.1地应力及其成因
4.2应力解除法测量原理和步骤 
4.3水压致裂法测量原理和步骤

5.岩石地下工程
5.1次生应力及其计算
5.2松动区应力特点;弹性区次生应力;塑性区次生应力;隧(巷)道围岩位移 
5.3洞室与竖井围岩压力理论与支护原理
5.4新奥法(NATM)的实质、要点

6.岩石边坡工程
6.1边坡应力分布规律及其变形破坏特征
6.2极限平衡分析法原理及稳定性分析与计算
6.3滑坡防治措施与新技术

(4)863 土力学考试大纲
考试内容
1.土的性质和工程分类  
土的三相比例指标及其换算,无粘性土和粘性土的物理特征和土的压实性原理等。了解土中固体颗粒、土中的水和气,掌握土的结构与构造、土的三相比例指标、土的物理特性与压实性以及土的工程分类。

2.土的渗透性与渗流
土的渗透性与渗流规律、二维流网及其应用、渗流的危害及其控制等。应掌握Darcy渗流定律的基本理论、渗透系数的测定方法、渗透力的概念及计算、流土与管涌发生的条件及区别、渗透破坏的主要类型及防治措施等,了解土中二维渗流问题及流网的绘制方法及应用。

3.土体中的应力计算 
土的自重应力、各种载荷与各种基础形式组合情况下的附加应力的计算,有效压力的概念以及它们之间力的转换和平衡关系。应掌握土中自重应力、基底压力和地基附加应力的计算和有效应力原理。

4.土的变形性质及地基沉降计算
土的沉降计算方法,压缩曲线的应用及超固结土的压缩问题。应掌握土的固结试验与土的压缩性指标、土的变形模量与变形计算、地基沉降计算、饱和土体的一维渗流固结理论以及地基沉降与时间的关系。

5.土的抗剪强度 
土的抗剪强度、抗剪强度指标的确定方法以及土的极限平衡条件。应掌握土的抗剪强度理论与极限平衡条件、掌握土抗剪强度试验方法、不同排水条件下抗剪强度指标与孔压系数的确定,了解应力路径的概念。

6.土压力计算
朗肯土压力和库论土压力理论与计算。应了解土压力的类型,掌握郎肯土压力和库伦土压力的分析理论,不同条件下土压力的计算方法,了解两种土压力理论的计算误差。

7.地基承载力及土坡稳定性分析
各种承载力计算公式及应用。应熟悉地基破坏的过程与模式,掌握地基临界荷载和极限承载力的计算方法,掌握根据公式和现场试验确定地基承载力的方法。

8.土坡稳定性分析
土坡稳定分析的基本原理与条分法。应了解土坡稳定性分析的一般原理、方法,掌握土坡稳定性分析的整体圆弧滑动法、瑞典条分法与简化毕晓普法。

9 实验教学
土物理特性试验、土的压缩性试验、土的抗剪强度试验(直剪与三轴试验).

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