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[考研资料] 哈尔滨工业大学材料学院材料工程(085204)研究生考试

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发表于 2017-3-3 15:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 haorizi111 于 2017-3-3 15:39 编辑

           焊接科学与工程系始建于1952年,由苏联专家援建的焊接教研室发展而来,1981年成为国家首批博士点,1987年并评为首批国家重点学科。本系毕业学生遍布海内外,多数成为焊接技术领域的精英人才,中国科学院和工程院焊接领域四位院士中,有三位毕业于本专业。该专业所属的“先进焊接与连接国家重点实验室”始建于1989年,是我国焊接领域唯一的国家重点实验室。           

           焊接技术与工程系现有教职员工47人,其中教授18人(含博士生导师17人),副教授13人,具有博士学位的教师33人。国家杰出青年基金获得者1人,教育部(跨)新世纪优秀人才4人。每年招收本科生80人,硕士生60余人,博士生约20人。
哈尔滨工业大学材料学院材料专业研究生专业包括材料物理与化学(080501)、空间材料与加工(0805Z1) 光电信息科学与工程(0805Z2)、材料学(080502)材料加工工程(080503)材料工程(085204)6个专业。         
          材料工程(085204)研究生考试科目:①101政治②201英语一或202俄或203日③302数学(二)④822材料结构与力学性能或825金属学与热处理
          材料工程(085204)复试科目:

          注:此专业按080501材料物理与化学、080502材料学、080503材料加工工程、0805Z1空间材料与加工 各二级学科专业方向比例录取


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沙发
 楼主| 发表于 2017-3-3 15:53:55 | 只看该作者
哈尔滨工业大学材料学院材料工程(085204)研究生考试
825金属学与热处理-考研资料以及考研大纲


825金属学与热处理参考书:《金属学与热处理》,崔忠圻、刘北兴编,哈尔滨工业大学出版社,2004年修订版
825金属学与热处理考研大纲

《金属学与热处理》考试大纲


一、 考试要求
要求考生全面、系统地掌握“金属学与热处理”课程的基础理论,基本知识和基本技能,并能灵活运用金属学热处理理论分析和解决工程实际的问题的综合能力。
二、考试内容
1)金属学理论
a:金属与合金的晶体结构及晶体缺陷
b:纯金属的结晶理论
c:二元合金相图及二元合金的结晶
d:铁碳合金及Fe-Fe3C相图
e:三元合金相图
f:金属的塑性变形理论及冷变形金属加热时的组织性能变化
2)热处理原理及工艺
a:钢的加热相变理论
b:钢的冷却相变理论
c:回火转变理论
d:合金的时效及调幅分解
e:钢的普通热处理工艺及钢的淬透性
三、试卷结构
a)满分:150分
b)题型结构
a:基本知识与基本概念题 (约30分)
b:理论分析论述题(约60分)
c:实际应用题(约30分)
d:计算与作图题(约30分)
c)内容结构
a:金属学理论(约90分)
b:热处理原理及工艺(约60分)
d)试题形式
a:选择题
b:判断题
c:简答与综合题等
四、参考书目:
《金属学与热处理》,崔忠圻、刘北兴编,哈尔滨工业大学出版社,2004年修订版


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 楼主| 发表于 2017-3-3 15:54:34 | 只看该作者
哈尔滨工业大学材料学院材料工程(085204)研究生考试
822材料结构与力学性能(金属材料与陶瓷材料方向,高分子材料方向选)-考研资料以及考研大纲


822材料结构与力学性能(金属材料与陶瓷材料方向,高分子材料方向选)参考书:1.《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海交通大学出版社,2000年2.《金属材料结构与性能》,毛卫民、朱景川等编著,清华大学出版社,2008年
822材料结构与力学性能(金属材料与陶瓷材料方向,高分子材料方向选)考研大纲

《材料结构与力学性能》考试大纲

一、考试要求
试卷内容分为两部分:第一部分为材料结构与缺陷;第二部分为材料力学性能。
材料结构与缺陷部分的基本要求是应考者需全面掌握晶体材料结构及其缺陷的基本概念、基本规律、基本原理,要求能灵活运用材料结构与缺陷的基本理论综合分析材料结构与性能的相关性。
材料力学性能的基本要求是:(1)理解并掌握材料弹性变形、塑性变形与断裂等基本力学行为的宏观规律及微观本质,并进一步了解应力状态、试样几何因素以及环境因素对材料力学行为的影响;(2)熟悉材料常用力学性能指标的意义、测试原理、影响因素及其应用范围,具有按照实际工作条件和相关标准、规范等正确选择试验方法和指标进行材料测试、评价及选择材料的能力,并了解改善材料力学性能的基本方法和途径。
二、考试内容
1)材料结构与缺陷部分
a:晶体学基础:原子的结合键、结合能;结合键的特点、与性能的关系;晶体学的基本概念;晶面指数、晶向指数的标定;晶面间距的计算;晶体的对称性。
b:晶体结构:典型纯金属的晶体结构;合金相的晶体结构;离子晶体结构;共价晶体结构;亚稳态结构。
c:晶体缺陷:晶体缺陷的分类、结构、表征、运动特性;空位和间隙原子形成与平衡浓度;位错的基本类型与表征、位错的运动与增殖、位错的弹性性质、实际晶体中的位错;界面、相界、孪晶界;位错及位错与其他晶体缺陷的交互作用。
d:相图:相图的基本规律、分析方法与应用;分析各种类型的二元相图及其晶体的结晶过程和组织;三元相图的基本知识。
2)材料力学性能部分
a:材料基本力学性能试验:(1) 掌握静载拉伸试验方法与拉伸性能指标的含义及测定,熟悉典型材料拉伸变形断裂行为与应力-应变曲线;(2) 熟悉压缩、弯曲、扭转试验原理、特点及应用,了解应力状态对材料力学行为的影响;(3)  掌握布氏、洛氏、维氏硬度试验原理、特点及应用范围。
b:材料变形行为与变形抗力:(1)掌握弹性变形行为及其物理本质,熟悉材料的弹性常数及其工程意义;(2)熟悉材料塑性变形行为及其微观机制,了解材料物理屈服现象;(3)了解材料的理论与实际屈服强度、微观与宏观屈服应力及宏观屈服判据;(4)了解材料强化的基本途径与常用方法。
c:材料断裂行为:(1)了解材料常见断裂形式及其分类方法;(2)熟悉金属延性断裂行为及微观机制;(3)熟悉解理和沿晶断裂行为及微观机制;(4)了解断裂的宏观强度理论。
d:材料的脆性及脆化因素:(1)了解材料脆性的本质及表现,熟悉微观脆性与宏观脆性的联系与区别;(2)熟悉缺口顶端的应力和应变特征,了解缺口试样拉伸行为及缺口敏感性;(3)了解冲击载荷特征与冲击变形断裂特点,掌握缺口试样冲击试验与冲击韧性的意义及应用;(4)了解材料低温脆性的本质及其评定方法。
e:材料裂纹体的断裂及其抗力:(1)了解材料的理论断裂强度,掌握Griffith强度理论及应用;(2)掌握线弹性断裂力学的基本概念与基本原理,了解裂纹尖端塑性区及其修正; (3)了解裂纹体的断裂过程与断裂韧性的测定及其影响因素。
f:材料的疲劳:(1)熟悉高周、低周疲劳行为,s-N与-N疲劳曲线及其经验规律,掌握疲劳抗力的意义及表征; (2)了解疲劳断裂过程、特征及微观机制;(3)掌握疲劳裂纹扩展的断裂力学处理思路与Paris方程;(4)了解材料疲劳抗力的影响因素。
g:材料高温力学性能:(1)了解高温下材料力学性能特点、高温蠕变行为、断裂过程及其微观机制;(2)掌握蠕变极限与持久强度指标的含义、评价方法及影响因素。
三、试卷结构
a)满分:150分 (材料结构与缺陷、材料力学性能各占75分)
b)题型结构
a:材料结构与缺陷部分(75分)
(1)概念题(名词解释、多项选择、填空、改错等)(15分)
(2)简答题(15分)
(3)计算题(15分)
(4)综合论述及应用题(30分)
b:力学性能部分(75分)
(1)基本术语解释(15分)
(2)多项选择(10分)
(3)简答题(20分)
(4)综合论述与计算题(30分)
四、参考书目
1.《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海交通大学出版社,2000年
2.《金属材料结构与性能》,毛卫民、朱景川等编著,清华大学出版社,2008年


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