Technische Mechanik 2, Band 2, Festigkeitslehre:
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Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München, Germany
Oldenbourg Verlag München
2013
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Ausgabe: | 18., überarbeitete Auflage |
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505 | 8 | |a Vorwort; Verwendete Bezeichnungen; Indizes; 1 Einführung; 1.1 Aufgabe der Festigkeitsberechnung; 1.2 Einiges zur Lösung von Aufgaben; 2 Grundlagen; 2.1 Einführung; 2.2 Normal- und Schubspannungen; 2.3 Der einachsige Spannungszustand; 2.3.1 Spannung, Formänderung, das Hookesche Gesetz; 2.3.2 Das Festigkeitsverhalten verschiedener Werkstoffe; 2.4 Der ebene Spannungszustand für Schubspannung; 2.5 Die Belastungsfälle nach Bach; 2.6 Die Dauer-, Zeit- und Betriebsfestigkeit; 2.7 Die Kerbwirkung; 2.8 Die Bauteilsicherheit; 2.9 Zusammenfassung; 3 Zug und Druck; 3.1 Einführung; 3.2 Die Spannung | |
505 | 8 | |a 3.2.1 Schnitt senkrecht zur Achse3.2.2 Beliebiger Schnitt; 3.3 Die Formänderung; 3.4 Die Formänderungsarbeit; 3.5 Flächenpressung, Lochleibung; 3.6 Zusammenfassung; 4 Biegung; 4.1 Einführung; 4.2 Allgemeines; 4.3 Die Grundgleichung der Biegung; 4.4 Das Biegemoment und die Querkraft; 4.4.1 Analytische Lösung für Träger auf zwei Stützen und eingespannten Träger; 4.4.2 Rahmen; 4.5 Schnittgrößen im räumlichen Kräftesystem; 4.6 Axiale Flächenmomente und Widerstandsmomente; 4.6.1 Flächenmomente einfacher Flächen für eine vorgegebene Achse | |
505 | 8 | |a 4.6.2 Umrechnung eines Flächenmoments auf eine parallele Achse (Steinerscher Satz)4.6.3 Flächenmomente zusammengesetzter Flächen; 4.6.4 Das Widerstandsmoment; 4.7 Die Formänderung; 4.7.1 Die Integrationsmethode; 4.7.2 Überlagerung einzelner Belastungsfälle; 4.7.3 Bestimmung der Deformation aus der Formänderungsarbeit (Satz von Castigliano)/Kraftgrößenverfahren; 4.7.4 Verfahren nach Mohr und Föppl; 4.8 Die schiefe Biegung; 4.8.1 Profile mit zwei senkrecht zueinander stehenden Symmetrieachsen; 4.8.2 Symmetrieachse senkrecht zur Belastungsebene; 4.8.3 Unsymmetrische Profile und Hauptachsen | |
505 | 8 | |a 4.9 Zusammenfassung5 Schub; 5.1 Einführung; 5.2 Der Satz von den zugeordneten Schubspannungen; 5.3 Schubspannungen in einem auf Biegung beanspruchten Träger; 5.4 Der Schubmittelpunkt; 5.5 Abscheren; 5.6 Zusammenfassung; 6 Verdrehung; 6.1 Einführung; 6.2 Verdrehung eines Kreiszylinders; 6.2.1 Die Spannungen; 6.2.2 Die Formänderung; 6.3 Verdrehung beliebiger Querschnitte; 6.3.1 Der Vollquerschnitt; 6.3.2 Der Hohlquerschnitt; 6.4 Die Formänderungsarbeit; 6.5 Zusammenfassung; 7 Das Stabilitätsproblem Knickung; 7.1 Einführung; 7.2 Stabilität eines Druckstabes | |
505 | 8 | |a 7.3 Die Knickspannung und der Schlankheitsgrad7.4 Die elastische Knickung nach Euler; 7.5 Die elastisch-plastische Knickung; 7.6 Allgemeine Hinweise zur Stabilitätsberechnung; 7.7 Beispiele; 7.8 Zusammenfassung; 8 Der ebene Spannungszustand; 8.1 Einführung; 8.2 Das Hauptachsenproblem; der Mohrsche Spannungskreis; 8.3 Die verschiedenen Beanspruchungsarten; 8.3.1 Zug; 8.3.2 Druck; 8.3.3 Verdrehung; 8.4 Zusammenfassung; 9 Zusammengesetzte Beanspruchung; 9.1 Einführung; 9.2 Addition von Normalspannungen; 9.2.1 Zug und Biegung; 9.2.2 Druck und Biegung | |
505 | 8 | |a Diese didaktisch hervorragend konzipierte Einführung in die Grundlagen der Statik, der Festigkeitslehre sowie der Kinematik und Kinetik bleibt nicht bei der reinen Wissensvermittlung stehen. Seit der ersten Auflage vermittelt das immer wieder aktualisierte und von Studenten und Studentinnen sehr geschätzte Werk ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge und der physikalischen Vorgänge in der Technischen Mechanik. Anhand zahlreicher Problemstellungen im Bereich Maschinenbau wird die jeweilige Bearbeitung und Lösung ausführlich erläutert. Neben der Ermittlung des Ergebnisses legen die Autoren | |
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spelling | Assmann, Bruno Verfasser aut Technische Mechanik 2, Band 2, Festigkeitslehre von Prof. Bruno Assmann, Prof. Dr.-Ing. Peter Selke ; Tina Bonertz, herstellung 18., überarbeitete Auflage München, Germany Oldenbourg Verlag München 2013 © 2013 1 online resource (446 pages) illustrations txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Includes index Online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed May 4, 2014) Vorwort; Verwendete Bezeichnungen; Indizes; 1 Einführung; 1.1 Aufgabe der Festigkeitsberechnung; 1.2 Einiges zur Lösung von Aufgaben; 2 Grundlagen; 2.1 Einführung; 2.2 Normal- und Schubspannungen; 2.3 Der einachsige Spannungszustand; 2.3.1 Spannung, Formänderung, das Hookesche Gesetz; 2.3.2 Das Festigkeitsverhalten verschiedener Werkstoffe; 2.4 Der ebene Spannungszustand für Schubspannung; 2.5 Die Belastungsfälle nach Bach; 2.6 Die Dauer-, Zeit- und Betriebsfestigkeit; 2.7 Die Kerbwirkung; 2.8 Die Bauteilsicherheit; 2.9 Zusammenfassung; 3 Zug und Druck; 3.1 Einführung; 3.2 Die Spannung 3.2.1 Schnitt senkrecht zur Achse3.2.2 Beliebiger Schnitt; 3.3 Die Formänderung; 3.4 Die Formänderungsarbeit; 3.5 Flächenpressung, Lochleibung; 3.6 Zusammenfassung; 4 Biegung; 4.1 Einführung; 4.2 Allgemeines; 4.3 Die Grundgleichung der Biegung; 4.4 Das Biegemoment und die Querkraft; 4.4.1 Analytische Lösung für Träger auf zwei Stützen und eingespannten Träger; 4.4.2 Rahmen; 4.5 Schnittgrößen im räumlichen Kräftesystem; 4.6 Axiale Flächenmomente und Widerstandsmomente; 4.6.1 Flächenmomente einfacher Flächen für eine vorgegebene Achse 4.6.2 Umrechnung eines Flächenmoments auf eine parallele Achse (Steinerscher Satz)4.6.3 Flächenmomente zusammengesetzter Flächen; 4.6.4 Das Widerstandsmoment; 4.7 Die Formänderung; 4.7.1 Die Integrationsmethode; 4.7.2 Überlagerung einzelner Belastungsfälle; 4.7.3 Bestimmung der Deformation aus der Formänderungsarbeit (Satz von Castigliano)/Kraftgrößenverfahren; 4.7.4 Verfahren nach Mohr und Föppl; 4.8 Die schiefe Biegung; 4.8.1 Profile mit zwei senkrecht zueinander stehenden Symmetrieachsen; 4.8.2 Symmetrieachse senkrecht zur Belastungsebene; 4.8.3 Unsymmetrische Profile und Hauptachsen 4.9 Zusammenfassung5 Schub; 5.1 Einführung; 5.2 Der Satz von den zugeordneten Schubspannungen; 5.3 Schubspannungen in einem auf Biegung beanspruchten Träger; 5.4 Der Schubmittelpunkt; 5.5 Abscheren; 5.6 Zusammenfassung; 6 Verdrehung; 6.1 Einführung; 6.2 Verdrehung eines Kreiszylinders; 6.2.1 Die Spannungen; 6.2.2 Die Formänderung; 6.3 Verdrehung beliebiger Querschnitte; 6.3.1 Der Vollquerschnitt; 6.3.2 Der Hohlquerschnitt; 6.4 Die Formänderungsarbeit; 6.5 Zusammenfassung; 7 Das Stabilitätsproblem Knickung; 7.1 Einführung; 7.2 Stabilität eines Druckstabes 7.3 Die Knickspannung und der Schlankheitsgrad7.4 Die elastische Knickung nach Euler; 7.5 Die elastisch-plastische Knickung; 7.6 Allgemeine Hinweise zur Stabilitätsberechnung; 7.7 Beispiele; 7.8 Zusammenfassung; 8 Der ebene Spannungszustand; 8.1 Einführung; 8.2 Das Hauptachsenproblem; der Mohrsche Spannungskreis; 8.3 Die verschiedenen Beanspruchungsarten; 8.3.1 Zug; 8.3.2 Druck; 8.3.3 Verdrehung; 8.4 Zusammenfassung; 9 Zusammengesetzte Beanspruchung; 9.1 Einführung; 9.2 Addition von Normalspannungen; 9.2.1 Zug und Biegung; 9.2.2 Druck und Biegung Diese didaktisch hervorragend konzipierte Einführung in die Grundlagen der Statik, der Festigkeitslehre sowie der Kinematik und Kinetik bleibt nicht bei der reinen Wissensvermittlung stehen. Seit der ersten Auflage vermittelt das immer wieder aktualisierte und von Studenten und Studentinnen sehr geschätzte Werk ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge und der physikalischen Vorgänge in der Technischen Mechanik. Anhand zahlreicher Problemstellungen im Bereich Maschinenbau wird die jeweilige Bearbeitung und Lösung ausführlich erläutert. Neben der Ermittlung des Ergebnisses legen die Autoren Dynamics Mechanics, Applied SCIENCE / Mechanics / General bisacsh SCIENCE / Mechanics / Solids bisacsh Strength of materials fast Strength of materials Selke, Peter Sonstige oth Bonertz, Tina art director Erscheint auch als Druck-Ausgabe Assmann, Bruno Technische Mechanik 2. Band 2, Festigkeitslehre |
spellingShingle | Assmann, Bruno Technische Mechanik 2, Band 2, Festigkeitslehre Vorwort; Verwendete Bezeichnungen; Indizes; 1 Einführung; 1.1 Aufgabe der Festigkeitsberechnung; 1.2 Einiges zur Lösung von Aufgaben; 2 Grundlagen; 2.1 Einführung; 2.2 Normal- und Schubspannungen; 2.3 Der einachsige Spannungszustand; 2.3.1 Spannung, Formänderung, das Hookesche Gesetz; 2.3.2 Das Festigkeitsverhalten verschiedener Werkstoffe; 2.4 Der ebene Spannungszustand für Schubspannung; 2.5 Die Belastungsfälle nach Bach; 2.6 Die Dauer-, Zeit- und Betriebsfestigkeit; 2.7 Die Kerbwirkung; 2.8 Die Bauteilsicherheit; 2.9 Zusammenfassung; 3 Zug und Druck; 3.1 Einführung; 3.2 Die Spannung 3.2.1 Schnitt senkrecht zur Achse3.2.2 Beliebiger Schnitt; 3.3 Die Formänderung; 3.4 Die Formänderungsarbeit; 3.5 Flächenpressung, Lochleibung; 3.6 Zusammenfassung; 4 Biegung; 4.1 Einführung; 4.2 Allgemeines; 4.3 Die Grundgleichung der Biegung; 4.4 Das Biegemoment und die Querkraft; 4.4.1 Analytische Lösung für Träger auf zwei Stützen und eingespannten Träger; 4.4.2 Rahmen; 4.5 Schnittgrößen im räumlichen Kräftesystem; 4.6 Axiale Flächenmomente und Widerstandsmomente; 4.6.1 Flächenmomente einfacher Flächen für eine vorgegebene Achse 4.6.2 Umrechnung eines Flächenmoments auf eine parallele Achse (Steinerscher Satz)4.6.3 Flächenmomente zusammengesetzter Flächen; 4.6.4 Das Widerstandsmoment; 4.7 Die Formänderung; 4.7.1 Die Integrationsmethode; 4.7.2 Überlagerung einzelner Belastungsfälle; 4.7.3 Bestimmung der Deformation aus der Formänderungsarbeit (Satz von Castigliano)/Kraftgrößenverfahren; 4.7.4 Verfahren nach Mohr und Föppl; 4.8 Die schiefe Biegung; 4.8.1 Profile mit zwei senkrecht zueinander stehenden Symmetrieachsen; 4.8.2 Symmetrieachse senkrecht zur Belastungsebene; 4.8.3 Unsymmetrische Profile und Hauptachsen 4.9 Zusammenfassung5 Schub; 5.1 Einführung; 5.2 Der Satz von den zugeordneten Schubspannungen; 5.3 Schubspannungen in einem auf Biegung beanspruchten Träger; 5.4 Der Schubmittelpunkt; 5.5 Abscheren; 5.6 Zusammenfassung; 6 Verdrehung; 6.1 Einführung; 6.2 Verdrehung eines Kreiszylinders; 6.2.1 Die Spannungen; 6.2.2 Die Formänderung; 6.3 Verdrehung beliebiger Querschnitte; 6.3.1 Der Vollquerschnitt; 6.3.2 Der Hohlquerschnitt; 6.4 Die Formänderungsarbeit; 6.5 Zusammenfassung; 7 Das Stabilitätsproblem Knickung; 7.1 Einführung; 7.2 Stabilität eines Druckstabes 7.3 Die Knickspannung und der Schlankheitsgrad7.4 Die elastische Knickung nach Euler; 7.5 Die elastisch-plastische Knickung; 7.6 Allgemeine Hinweise zur Stabilitätsberechnung; 7.7 Beispiele; 7.8 Zusammenfassung; 8 Der ebene Spannungszustand; 8.1 Einführung; 8.2 Das Hauptachsenproblem; der Mohrsche Spannungskreis; 8.3 Die verschiedenen Beanspruchungsarten; 8.3.1 Zug; 8.3.2 Druck; 8.3.3 Verdrehung; 8.4 Zusammenfassung; 9 Zusammengesetzte Beanspruchung; 9.1 Einführung; 9.2 Addition von Normalspannungen; 9.2.1 Zug und Biegung; 9.2.2 Druck und Biegung Diese didaktisch hervorragend konzipierte Einführung in die Grundlagen der Statik, der Festigkeitslehre sowie der Kinematik und Kinetik bleibt nicht bei der reinen Wissensvermittlung stehen. Seit der ersten Auflage vermittelt das immer wieder aktualisierte und von Studenten und Studentinnen sehr geschätzte Werk ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge und der physikalischen Vorgänge in der Technischen Mechanik. Anhand zahlreicher Problemstellungen im Bereich Maschinenbau wird die jeweilige Bearbeitung und Lösung ausführlich erläutert. Neben der Ermittlung des Ergebnisses legen die Autoren Dynamics Mechanics, Applied SCIENCE / Mechanics / General bisacsh SCIENCE / Mechanics / Solids bisacsh Strength of materials fast Strength of materials |
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