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  课程体系
力学专业教学体系

 

 

力学专业力学课程主要包括:

理论力学;材料力学;结构力学;弹性力学;流体力学;分析力学;结构动力学;计算力学;塑性力学;断裂力学;土力学;工程材料;钢筋混凝土;计算机结构分析;工程地质与岩石力学;地下结构工程;建筑结构抗震。

力学专业力学课程的教学目标为:

通过本专业课程的学习,使学生

(1)              掌握材料力学、结构力学、弹性力学、流体力学、塑性力学、断裂力学、工程材料、工程地质与岩石力学等专业理论

(2)              学会工程结构的规划、设计、施工、管理、教育等方面的工作方法;并获得进一步进行工程力学方面问题研究开发的基本能力

(3)              了解本学科的理论前沿和发展动态,具有对现代工程结构进行力学研究与开发的初步能力

从而培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、有创新意识,在工程设计、施工和运行维护等过程中,能够从事工程结构的规划、设计、施工、管理、教育等方面工作,并有能力进行工程力学方面问题研究开发的高级工程技术人才。

力学专业力学课程的性质与任务

a1)专业基础课(必修)

       理论力学

    本课程是工科公共基础课之一,也是各门力学的基础,并在许多工程技术领域中有着广泛的应用。本课程的任务是使学生掌握质点、质点系和刚体的机械运动(包括平衡)的基本规律和研究方法,为学习有关的后续课程打好基础,并为将来学习和掌握新的科学技术创造条件;使学生初步学会理论力学的理论和方法分析、解决一些简单的工程实际问题;结合本课程的特点,培养学生辩证唯物主义世界观,培养学生的创新能力。

       材料力学

    本课程是工科机、土类各专业的一门技术基础课,也是工程力学专业的基本基础课。本课程的任务是使学生对杆件的强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念,必要的基础知识,比较熟练的计算能力,一定的分析能力和初步的实验能力,使学生理解材料力学的方法,并应用于解决非对称弯曲、弹性地基梁和开口薄壁杆件的约束扭转等问题。

       结构力学

       本课程是理工科工程力学及其它相关专业跨专业大类课程之一,也是本科生学习和掌握结构分析方法的入门课程。本课程的任务是学生从学习杆系结构静力学开始,学会建立结构分析模型,掌握静定结构和静不定结构分析的方法,为进行工程结构分析打下基础。

分析力学

       本课程是跨专业大类课程之一。本课程的任务是在建立系统动力学方程方面为各相关专业的学生提供比较全面而实用的理论知识,加强学生对动力学理论的理解,培养学生建立系统动力学方程的能力,为解决实践中复杂系统的动力学建模问题打下基础。

弹性力学

       本课程是工科机、土类各专业的一门必修的专业基础课。本课程的任务是使学生理解并掌握弹性力学问题中的基本变量、问题分类、方程的建立及求解,培养学生应用功能原理(变分原理)及数理工具(复变函数)解决弹性固体力学问题的能力。

流体力学

       本课程是工程力学专业的必修课,本课程的任务是使学生掌握流体的学的基本概念、原理、应用及一部分重要的近代流体力学知识。认真学完本课程的学生将具备进一步学习流体力学的专门知识和着手研究和解决工程以及自然界流动问题的扎实基础。

a2)专业基础课(选修)

计算方法

       本课程是工程力学系专业大类课程之一,也是理工科学生学习和掌握以计算机为工具进行科学和工程计算的基础理论课。本课程的任务是使学生掌握在数字计算机上进行数值计算的常用方法,了解这些方法的基本理论和推演过程,使学生具有用计算机解决科学和工程问题的数值分析能力,并具备上机操作技能。

工程材料

       本课程是土木工程专业必修的一门学科基础课程。本课程的作用主要是为专业课提供有关工程材料方面的基础知识,并为今后从事专业技术工作时能合理选择和使用工程材料打下良好的基础。其目标是使学生了解材料的性能及其影响因素,理解材料的组成、结构与技术性质之间的关系及其有关的基本理论,熟悉有关材料的产品规格与应用方面的基本知识,学会常用材料的质量鉴定及材料试验方面的基本技能。

复合材料力学

       本课程是工科工程力学类专业大类课程之一,也是从事复合材料科研工作者的必修课程。本课程的任务是让学生和掌握复合材料力学的基本理论和计算方法。为从事复合材料科研工作打下基础。

程序语言设计-Fortran

本课程是面向工程力学及其它相关专业的课程之一。介绍基本程序设计技巧,包括使用Fortran结构化程序设计方法,重点掌握结构       化程序设计概念、方法,使用Fortran开发应用程序的技术。通过本课程的学习,使学生掌握程序设计的基本理论和方法,使用Fortran进行基本的应用程序设计。本着精讲多练原则,重视实践环节,配合教学内容组织上机实验,通过上机培养学生独立思考和使用Fortran解决实际问题的能力。

建筑计算机辅助设计

       本课程是工科工程力学类的力学与计算机相结合的特色课程之一。本课程的任务是使学生们了解当前建筑设计自动化领域的新技术—CAD。了解CAD的基本原理、概念、方法,硬件技术,软件开发技术,以及最新进展。

b1)专业课(必修)

计算力学

本课程是工程力学专业大类课程之一,也是工科学生学习和掌握计算机在力学系列课程中应用的入门课程。一般在三年级上学期授课。本课程的任务是使学生在已修计算机语言和结构力学等课程的基础上,学会用自行编制的计算机程序计算杆系结构力学问题,为用计算机计算复杂力学问题打下基础。

断裂力学

本课程是工程力学专业课程之一,本课程的任务是使学生从工程应用角度出发,掌握断裂力学三大基本概念和原理,即:线弹性断裂力学、弹塑性断裂力学、疲劳断裂,结合断裂力学实验确定裂纹体的应力场,位移场,建立断裂的准则,应用这些原理可解决工程实际问题,对传统设计方法提供补充,为现代化工程结构安全设计方面提供有力工具。

塑性力学

塑性力学是专业基础课,固体力学的重要分支,与生产实践有着十分重要的联系。本课程的任务,是通过学习塑性力学基本概念,屈服条件、弹塑性本构关系,以及弹塑性边值问题的求解等,使已具有弹性力学基础知识的大学生,对塑性力学的基本理论取得系统的和深入的了解,以利其从事塑性力学的研究和教学工作。

土力学

本课程由三部分组成,其中《工程地质》和《土力学》是土建类各专业的技术基础课,《基础工程》是专业课。本课程的任务是使学生掌握建筑地基基础设计的主要内容,初步掌握挡土墙、天然地基浅基础和桩基础设计的基本原理和方法。

结构动力学

本课程为工程力学专业限选课程。通过各教学环节,使学生掌握多自由度结构动力计算的基本理论、计算方法和结构动力实验基本技能。为学习后续课程,从事专业工作,以及进一步研究该课题打下一定的基础。

钢筋混凝土结构

本课程是工程力学专业的专业方向课,适用于土建培养方向。课程的任务是培养学生按照现行混凝土结构设计规范进行一般钢筋混凝土结构设计的能力。要求学生通过课程的学习掌握结构钢筋混凝土结构的基本知识、基本概念和设计理论,能进行基本构件的截面设计。通过课程设计掌握进行混凝土结构设计的初步能力,同时培养学生应用力学方法解决实际工程问题的能力,为今后深入学习专业课程打下坚实的基础。

钢结构

本课程是供工程力学专业土建方向选修的工程结构类课程之一。本课程的目的是从工程应用的角度出发,使学生从理论和实践上掌握建筑钢结构的基本知识和设计理论,掌握基本构件在两种极限状态下的计算和验算方法。在充分理解现行《钢结构设计规范》的基础上,提高对结构的分析能力和解决一般工程问题的能力。

b2)专业课(选修)

Matlab专题

MATLAB软件其数值计算功能和图形功能在科学计算和工程领域赢得了广泛用户。它采用面向对象的超高级语言作为用户界面,使MATLAB成为一个多领域、多学科、多功能的优秀科技应用软件。本课程的教学着重点于MATLAB在工程计算及后处理过程的基本应用,使学生掌握MATLAB软件的基本使用方法,学会使用MATLAB进行数学运算和数值计算,能够熟练进行MATLAB语言的程序设计,了解数据和图形的绘制及处理。为将来较深入的科学研究工作奠定基础。

板壳理论

板壳理论是工程力学专业方向与专业特色课程。一般排在三年级下授课。本课程的任务是要使学生们掌握板壳力学的基本概念及其解法,了解板壳力学在工程中应用,并向学生们介绍近年来板壳力学研究的发展方向。本课程采用课堂教学与课外自学相结合的方式。要求学生们不死记硬背书中繁冗的公式,能把板壳力学与材力、弹力、结力融会贯通的比照学好,能生动活泼地学习。

振动测试

本课程是工科院校工程力学专业大类课程之一,是研究近代固体实验力学测试技术的一门应用学科。通过本课程的学习,使学生初步掌握现代工程振动的测试技术与分析方法。了解当今先进的振动测试与信号处理的原理、测试系统及其在一些重要工程振动领域中的应用。培养学生利用振动测试实验方法来分析和解决工程中振动问题的能力。

建筑结构抗震

《建筑结构抗震》是一门理论性和实践性很强的课程,其内容涉及结构动力学、工程地震与结构抗震三大部分,以结构抗震为主。本课程的主要任务是培养学生具有一定的抗震计算的理论基础,掌握基本的抗震设计原理,能够从事一般建筑工程的抗震设计工作。

地下结构工程

地下结构工程作为一门专业课程,在各类建筑、交通、水利、矿山、市政以及国防等领域都有广泛应用。电子计算机及计算技术的发展也为地下结构工程的应用和发展开辟了更广阔的前景。地下结构工程系统讲述地下结构的基本理论与计算方法,主要内容包括:围岩压力理论,地下结构弹塑性解析计算方法和数值计算方法,现代支护结构原理,信息化设计方法以及传统地下结构设计方法。使学生对地下结构工程有一个全面的了解。

工程地质与岩石力学

通过本课程的教学, 使学生掌握和了解与土木、水利工程建筑物设计及施工有关的工程地质基础知识,为学习专业课及今后从事实际工作时分析应用工程地质资料打下基础。并使学生掌握岩石与岩体的基本物理性质,掌握岩石的动力学原理,掌握地应力状态,掌握岩石在地下洞室、地基工程、边坡中的应用,为学生将来从事地质、矿业、水利水电、岩石、铁道交通、建筑及国防工程等专业打下良好的知识基础。具有解决岩体工程(包括:地下工程、岩质边坡、地基工程)实践问题的基本技能,并了解岩石力学学科发展的当前动态

土木工程概论

课程是工程力学土建方向的选修课,任务是概括性地介绍土木工程的对象及任务和土木工程的成就,土木工程的发展趋势,使学生对土木工程有一个概念性的认识。

工程结构加固

本课程是一门理论与实际相结合,多学科综合性的专业选修课,其主要目的旨在培养和提高学生分析问题、解决问题的能力,学习工程事故分析、质量评定方法、结构加固原理和加固基本方法,同时对结构质量评定、结构技术改造学科领域有一定了解,增强专业素质

VB应用程序设计

本课程是用于编写在Windows平台上使用的应用程序的工具,是一种支持面向对象的序设计语言。是计算机专业的一门计算机软件技术基础课程。通过本课程的学习使学生学会可视化程序设计工具的使用,掌握面向对象的程序设计方法、事件驱动的编程方式。能够设计、编制、调试简单实用的VB程序

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