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Engineering - Mechanical Engineering | Einführung in die Technische Mechanik - Festigkeitslehre

Einführung in die Technische Mechanik

Festigkeitslehre

Balke, Herbert

2008

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$19.95
  • Der 3. Band zur Reihe "Einführung in die Technische Mechanik" desselben Autors
  • Mit einfachen Anwendungsformeln

„Festigkeitslehre" ist der dritte Band der „Einführung in die Technische Mechanik" desselben Autors. Die gewählte Vorgehensweise betont die gemeinsamen Grundlagen von Statik, Festigkeitslehre und Kinetik. Sie erleichtert damit das Verständnis der gesamten Technischen Mechanik.

Das Lehrbuch behandelt parallel zu den allgemeinen Voraussetzungen der Festigkeitslehre die für die unmittelbare Ingenieurpraxis wichtigen elementaren Beanspruchungsarten Zug/Druck, Torsion, Biegung und Querkraftschub. Diese Inhalte werden ergänzt durch einfache Festigkeitshypothesen, Energiebetrachtungen und Stabilitätsanalysen. Anschauliche rotationssymmetrische Berechnungsmodelle leiten zur Formulierung des linear-elastischen Feldproblems über, auf welcher die kontinuumsmechanisch basierten Computerprogramme der Festigkeitslehre beruhen.

Das Buch deckt den Stoff der Grundkurse Festigkeitslehre an deutschsprachigen Hochschulen weitestgehend ab. Mit den zahlreichen Aufgaben und vollständig durchgerechneten Lösungen ist es auch zum Selbststudium sehr gut geeignet.

Content Level » Upper undergraduate

Stichwörter » Elastizität - Elastizitätstheorie - Energie - Festigkeit - Festigkeitslehre - Handel - Ingenieur - Kinetik - Mechanik - Praxis - Stabilität - Stabilitätsproblem - Statik - Theorie - Verzerrungszustände

Verwandte Fachbereiche » Computational Intelligence and Complexity - Kennzeichnung & Bewertung von Materialien - Klassische Kontinuumsphysik - Maschinenbau - Technik

Inhaltsverzeichnis 

Einführung.- Zug, Druck und Schub.- Allgemeine Spannungs- und Verzerrungszustände.- Reine Torsion gerader Stäbe.- Reine Biegung gerader Balken.- Querkraftbiegung prismatischer Balken.- Festigkeitshypothesen.- Energiemethoden.- Elastostatische Stabilitätsprobleme.- Rotationssymmetrische Spannungszustände.- Kerb- und Rissprobleme.- Inelastisches Materialverhalten.- Zusammenfassung der Grundgleichungen der linearen Elastizitätstheorie.

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