各位考生:
为进一步优化研究生招生选拔结构,提升人才培养质量,结合学科发展需要和实际情况,经研究决定拟公告航空学院2027年硕士研究生招生专业目录,初试科目考试大纲详见附件1、附件2。具体内容如下:
专业 |
初试科目 |
复试科目 |
082500航空宇航科学与技术(学术学位) |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④832材料力学III |
复试科目: 工程热力学 机械设计III (二选一) 同等学力加试科目: 理论力学 计算机辅助设计与制造 |
0825J1低空技术与工程(学术学位) |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④816自动控制原理 |
复试科目: 低空技术与工程综合 同等学力加试科目: 理论力学 计算机辅助设计与制造 |
085500机械(专业学位) |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④832材料力学III |
复试科目: 航空工程综合 同等学力加试科目: 理论力学 计算机辅助设计与制造 |
注:1.专业名称前标有★的招生专业具有博士学位授予权;
2、复试参考书目和考试大纲请关注我校研究生招生信息网https://yjszs.cqjtu.edu.cn/;
最终以学校研究生招生信息网(https://yjszs.cqjtu.edu.cn/)后续发布的《重庆交通大学2027年硕士研究生招生章程及专业目录》为准。
附件1 816自动控制原理考试大纲
附件2 832材料力学III考试大纲
航空学院
2026年7月20日
附件1
重庆交通大学2027年全国硕士研究生招生考试
《自动控制原理》考试大纲
一、考试总体要求:
全面掌握自动控制系统的基本概念与原理,深入理解与掌握自动控制系统分析与综合设计的方法,并能用这些基本的原理与方法举一反三地分析问题、解决问题。
二、考试基本要求:
1、掌握自动控制的基本概念、基本原理与自动控制系统组成、分类,能熟练地将具体对象的控制系统物理结构图表示抽象成控制系统的方块图表示,能清楚地分析其中各种物理量、信息流之间的关系。
2、能建立给定典型环节与系统的数学模型,包括微分方程、传递函数、状态空间等模型;能熟练地通过方块图简化方法与信号流图等方法获得系统总的传递函数;能根据要求进行各种数学模型之间的相互转换并能进行非线性环节的线性化处理。
3、熟悉一阶、二阶及高阶系统的特征,掌握基于微分方程模型的时域分析,包括微分方程的求解、拉普拉斯变换的应用;状态空间模型的求解与分析;系统时间响应的性能指标计算;系统的稳定性分析、稳态误差的计算等。
4、掌握根轨迹法的基本概念、根轨迹绘制的基本法则及推广法则;能正确绘制根轨迹并利用根轨迹分析方法进行系统性能的分析,根据性能要求进行控制系统设计。
5、掌握频率特性基本概念,包括开环系统的典型环节分解与开环频率特性曲线及其分析;会根据伯德图得到传递函数模型;能利用奈奎斯特稳定判据进行分析,能进行系统的稳定裕度分析。同时熟悉线性系统的超前及滞后校正方法,能理解并相应地应用。
6、掌握离散系统的基本概念,包括采样与采样过程、Z变换与反Z变换等;掌握描述离散系统的数学模型;能进行离散系统的稳定性分析与稳态误差计算;能进行离散系统的动态性能分析、数字调节器的分析与设计,明白离散系统与连续系统在概念上与分析方法上的异同。
7、掌握线性定常系统的状态能控性、状态能观性以及典型标准型的概念;能进行线性定常系统的线性变换;能熟练地进行线性定常系统的状态反馈控制器与状态观测器设计。
8、掌握非线性控制系统基本概念与描述函数方法,掌握李亚普诺夫稳定性分析方法。
三、考试形式与试卷结构
(一)考试形式
考试形式为笔试,考试时间为3小时,满分为150分。
(二)试卷结构
1.选择题; 2.简答题; 3.计算题。
四、主要参考书目
1.胡寿松,姜斌,张绍杰,自动控制原理(第八版),2023年8月,科学出版社。
附件2
重庆交通大学2027年全国硕士研究生招生考试
《材料力学Ⅲ》考试大纲
考试总体要求:
1、材料力学的任务和研究对象,变形固体的性质及基本假设,杆件变形的基本形式及材料力学研究问题的方法。
2、了解正应力、切应力、拉(压)杆的变形能和应变能密度等基本概念,能够熟练绘制轴力图并计算拉(压)杆的变形;熟悉低碳钢拉伸作用下的应力应变曲线及弹性极限、比例极限、屈服极限、强度极限,延伸率,断面收缩率等基本概念。掌握弹性力学的平衡微分方程、物理方程和几何方程。
3、能够绘制扭矩图,掌握切应力分布规律并熟练掌握圆截面杆件扭转时切应力的计算,能熟练地进行圆杆扭转的强度和刚度计算。
4、平面弯曲的概念,梁的计算简图;剪力和弯矩的概念,剪力图和弯矩图;熟练掌握剪力图和弯矩图绘制,弯矩、剪力和荷载间的关系;熟练掌握横力弯曲时梁的正应力计算及强度校核;矩形截面梁的弯曲剪应力,工字型及薄壁环形截面梁的腹板及翼缘上的剪应力,掌握梁的挠度和转角概念,超静定梁的挠曲线计算,卡氏定理运用。
5、应力状态,主应力和主平面的概念,熟练掌握二向应力状态的解析法和图解法;熟练计算斜截面上的应力、主应力和主平面的方位;掌握应力莫尔圆画法、广义胡克定律;熟练掌握四种常用的强度理论。
6、组合变形和叠加原理;熟练掌握拉压与弯曲组合变形结构的应力和强度计算。
7、压杆稳定的概念;常见约束下细长压杆的临界压力、欧拉公式;掌握压杆临界应力以及临界应力总图;熟练掌握压杆失效的不同类型及压杆稳定计算;中柔度杆临界应力的经验公式;了解提高压杆稳定的措施。
8、熟悉截面的主要几何特征和规律。掌握组合形状静矩与形心、极惯性矩、惯性积、惯性半径、惯性矩的计算。
二、考试形式与试卷结构
(一)考试形式
考试形式为笔试,考试时间为3小时,满分为150分。
(二)试卷结构
1. 选择题; 2. 判断题; 3. 作图题; 4.计算题
三、主要参考书目
1. 孙训方,方孝淑,关来泰,材料力学(第6版)(I,Ⅱ),2019年1月,高等教育出版社