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北京化工大学动力工程及工程热物理考研

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北京化工大学是一个不错的学校,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点,请各位准备报考北京化工大学动力工程及工程热物理考研的同学注意: 北京化工大学动力工程及工程热物理研究生录取分数线(或称考研分数线)的数据。因为每年都有不少人报考北京化工大学动力工程及工程热物理考研,竞争激烈,所以强烈建议各位准备考北京化工大学动力工程及工程热物理研究生的考研人准备一些基本的历年考研真题、 研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力),另外考研派也会为大家北京化工大学动力工程及工程热物理考研的参考书目、考研大纲、研究生招生咨询电话等联系方式。希望你考取北京化工大学 动力工程及工程热物理专业研究生,考研是个孤独的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的学生好好复习备考,来年上个985/211,实现自己的名校研究生梦想。

北京化工大学动力工程及工程热物理考研
北京化工大学动力工程及工程热物理考研的各位同学,2020年北京化工大学动力工程及工程热物理研究生录取名单终于公布了,北京化工大学动力工程及工程热物理是一个不错的专业,希望各位今年的考研分数线能过北京化工大学动力工程及工程热物理2020年的录取分数线,下面是2020年北京化工大学研究生院公布的北京化工大学动力工程及工程热物理2020年研究生录取分数线和北京化工大学动力工程及工程热物理研究生拟录取名单。 
 
北京化工大学动力工程及工程热物理2020年研究生复试分数线(或称考研分数线)和北京化工大学动力工程及工程热物理的研究生录取分数线是两个不同的概念,前者是进入北京化工大学动力工程及工程热物理研究生复试的基本要求线,后者是北京化工大学动力工程及工程热物理研究生的录取分数线,包含了初试复试的综合成绩。本文是北京化工大学动力工程及工程热物理2020年研究生录取分数线,内容来自北京化工大学研究生院相关网站,如有出入请以北京化工大学官方网站公布的北京化工大学动力工程及工程热物理2020年研究生录取分数线为准。
 
以下是2020年北京化工大学的研究生录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:
 
北京化工大学动力工程及工程热物理2020年研究生录取分数线

  考研网快讯,据北京化工大学研究生院消息,2014年北京化工大学动力工程及工程热物理考研参考书目及考试科目已发布,详情如下:

初试考试科目

参考书

作者

出版社

830材料力学

《材料力学》
(第四版)

刘鸿文主编

高等教育出版社


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  考研网快讯,据北京化工大学研究生院消息,2014年北京化工大学动力工程及工程热物理考研大纲已发布,详情如下:

  硕士研究生《材料力学》考试大纲
  1.拉伸、压缩与剪切
  轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力;材料在拉伸、压缩时的力学性能;比例极限、弹性极限、屈服极限、强度极限、塑性指标—延伸率、断面收缩率;安 全系数、许用应力和强度条件;轴向拉伸或压缩时的变形、Hooke定律、possion比;变形能;拉伸、压缩静不定问题;温度应力和装配应力;应力集中 的概念;剪切和挤压的实用计算。
  2.扭转
  外力偶矩的计算;纯剪切、切应变、切应力互等定理、剪切Hooke定律;扭矩和扭矩图;圆轴扭转时的应力、强度条件;圆轴扭转时的变形、刚度条件。
  3.截面的几何性质(静矩和形心;惯性矩、惯性半径、惯性积;简单图形惯性矩的计算;平行移轴公式。组合图形惯性矩的计算。
  4.弯曲
  A内力
  剪力和弯矩;剪力方程和弯矩方程;剪力图和弯矩图;载荷集度、剪力和弯矩之间的关系极其应用。
  B应力
  弯曲时的正应力、正应力强度条件;矩形截面梁、工字型截面梁和圆形截面梁的弯曲切应力、弯曲切应力强度条件;提高弯曲强度的措施。
  C变形
  梁的挠度和转角、刚度条件;梁的挠曲线及其近似微分方程;用积分法求弯曲变形;用叠加法求弯曲变形。
  5.应力和应变分析、强度理论
  应力状态的概念、主应力、主平面;二向应力状态分析(解析法和图解法);三向应力圆、最大切应力;平面应力状态下应变分析;广义Hooke定律、体积应变、体积弹性模量;三向应力状态下的弹性比能、体积改变比能、形状改变比能;四种古典强度理论。7.组合变形
  6.斜弯曲时的应力和强度计算;拉伸或压缩与弯曲组合时的应力和强度计算;扭转和弯曲组合时的应力和强度计算。
  7.能量法
  杆件变形能的计算;变形能的普遍表达式;用能量法计算杆件的变形;互等定理。
  8.静不定结构
  用力法解静不定结构;对称和反对称性质的利用。(主要是一次静不定问题)
  9.动载荷
  动静法的应用、冲击动荷系数;冲击韧性的概念
  10.交变应力
  交变应力和疲劳失效;循环特征、应力幅和平均应力;材料的持久极限
  11.压杆稳定
  压杆稳定的概念;两端铰支细长杆的临界应力;其他支座条件下细长杆的临界应力、长度系数;Euler公式的适用范围、经验公式;压杆的稳定校核
  实验部分
  了解低碳钢及铸铁的拉伸和压缩实验;了解复杂应力状态的电测方法,会分析实验结果。
  参考书目:《材料力学》刘鸿文(第四版)高等教育出版社


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动力工程及工程热物理 [080700] 学术学位

专业信息

所属院校:北京化工大学
招生年份:2020年
招生类别:全日制研究生
所属学院:机电工程学院
所属门类代码、名称:[08]工学
所属一级学科代码、名称:[07]动力工程及工程热物理

专业招生详情

研究方向: 01动力、过程机械诊断与自愈工程
02过程装备与先进控制
03机械结构优化设计及理论
04非金属材料成型理论与设备
05多相流混合、分离理论与装备技术
06工程热力学与能源先进利用
07环保装备与节能技术
08工程热物理与高效传热技术
招生人数: 58
考试科目: 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
301数学一
830材料力学
备  注: 复试科目:机械综合(含机械设计和机械原理)
动力工程及工程热物理 [080700] 学术学位

专业信息

所属院校:北京化工大学
招生年份:2021年
招生类别:全日制研究生
所属学院:机电工程学院
所属门类代码、名称:[08]工学
所属一级学科代码、名称:[07]动力工程及工程热物理

专业招生详情

研究方向: 01 动力、过程机械诊断与自愈工程
02 过程装备与先进控制
03 机械结构优化设计及理论
04 非金属材料成型理论与设备
05 多相流混合、分离理论与装备技术
06 工程热力学与能源先进利用
07 环保装备与节能技术
08 工程热物理与高效传热技术
招生人数: 58
考试科目: ①101 思想政治理论
②201 英语一
或 202 俄语
或 203 日语
③301 数学一
④830 材料力学
复试科目 :
机械综合(含机械设计和机械原理)
备  注: 招生人数:
003 机电工程学院 286(231 全日制,55 非全日制,其中推免拟招收 141 人,以最终实际录取人数为准)
动力工程及工程热物理 [080700] 学术学位

专业信息

所属院校:北京化工大学
招生年份:2020年
招生类别:全日制研究生
所属学院:机电工程学院
所属门类代码、名称:[08]工学
所属一级学科代码、名称:[07]动力工程及工程热物理

专业招生详情

研究方向: (02)动力、过程机械诊断与自愈工程(03)过程装备与先进控制(04)机械结构优化设计及理论(05)非金属材料成型理论与设备(06)多相流混合、分离理论与装备技术(07)工程热力学与能源先进利用(08)环保装备与节能技术(09)工程热物理与高效传热技术
招生人数: 47
考试科目: ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(830)材料力学
或①(101)思想政治理论
②(202)俄语
③(301)数学一
④(830)材料力学
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(301)数学一
④(830)材料力学
备  注:

  考研网快讯,据北京化工大学研究生院消息,2014年北京化工大学动力工程及工程热物理考研报录比还未公布。为方便网友及时了解北京化工大学动力工程及工程热物理的报录比信息,故开启了关于的帖子,网友可以进入参与讨论。      

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动力工程及工程热物理研究生考试科目:
①101思想政治理论
②201英语一或202俄语或203日语
③301数学一
④837传热学一或838工程热力学
 
动力工程及工程热物理考研参考书:
834 工程热力学
《工程热力学》 高等教育出版社 曾丹苓
 
动力工程及工程热物理专业研究生就业:
一、动力机械及工程专业:燃气轮机性能与计算机仿真、燃气蒸汽联合循环、叶片机气动热力学 、热能动力系统状态监测和故障诊断 、内燃机增压、性能优化与控制、内燃机燃烧与排放控制 、汽车动力系统与电控 、内燃机结构强度与可靠性。
二、制冷及低温工程专业:制冷空调中的能源利用与环境控制、制冷空调系统的仿真优化控制、气体液化、贮运及低温传热、空调系统节能、自动化及室内空气品质。
三、热能工程专业: 多相流燃烧热物理、大型电站锅炉的气固两相流实验诊断与数值模拟、烟气脱硫中的气固液三相接触技术、 流态化与循环流化床燃烧、 火焰图像处理与燃烧控制优化、能源生产的环境污染及其防治、 热力设备故障诊断。
四、流体机械及工程专业:流体机械特性研究、流体机械及工程中噪声振动机理及控制研究、流体机械计算机优化设计系统研究、环境工程中分离技术研究。
五、工程热物理专业:先进热交换技术的理论和实践、传热传质及强化研究、能源可持续发展及生物能源的开发。

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