Einführung in die Höhere Festigkeitslehre

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Details

Lernen Sie mit diesem Buch die Grundlagen der Festigkeitslehre

Aufbauend auf dem Grundkurs in Technischer Mechanik zur Statik und Elastostatik führt dieses Buch die Grundgleichungen der linearen dreidimensionalen und ebenen Elastizitätstheorie in kartesischen Koordinaten ein. In einzelnen Kapiteln werden der Spannungszustand, der Verzerrungszustand, das Werkstoffgesetz, auch für anisotrope Körper, und die Ansätze zur Lösung der Grundgleichungen behandelt.

Das Buch richtet sich vor allem an konstruktive Ingenieurstudenten dieser Fachrichtung und an alle, die sich mit den Grundlagen der Festigkeitslehre beschäftigen möchten. Neu an der zweiten Auflage ist die Darstellung der Grundgleichungen in beliebigen Koordinatensystemen. Zuvor werden die notwendigen Grundlagen der Tensoralgebra und der Tensoranalysis bereitgestellt.

Das Buch über die Festigkeitslehre fördert ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge und schließt die Lücke zwischen Grundausbildung und höherer Theorie. Neu an der zweiten Auflage ist die Darstellung der Grundgleichungen in beliebigen Koordinatensystemen. Zuvor werden die notwendigen Grundlagen der Tensoralgebra und der Tensoranalysis bereitgestellt.

Die Grundlagen werden ausführlich, verständlich und nachvollziehbar dargelegt. Die Inhalte im Überblick

Die Autoren des Buches behandeln alle Grundlagen der Festigkeitslehre. Dazu gehören insbesondere:

• Spannungs- und Verzerrungszustand

• Elastizitätsgesetz

• Lösungsansätze der linearen Elastizitätstheorie • Tensoralgebra und -analysis • Grundgleichungen der Elastizitätstheorie in krummlinigen Koordinaten


Mit zahlreichen Übungsaufgaben und entsprechenden Lösungen sowie Praxisbeispielen transferieren die Autoren das Gelernte über die Festigkeitsberechnung in die Praxis.



Autorentext

Prof. Dr.-Ing. Reinhold Kienzler

studierte Konstruktiven Ingenieurbau und promovierte am Fachbereich Mechanik der Technischen Hochschule Darmstadt. Nach seiner post-doc Zeit an der Stanford University, California, und seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg ist er seit 1991 Professor für Mechanik an der Universität Bremen. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderen die Scheiben-, Platten- und Schalentheorie sowie die Bruch- und Schädigungsmechanik mit besonderem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Konfigurationsmechanik. Seit 2004 ist er Editor-in-Chief des Archive of Applied Mechanics. Er ist Ehrenmitglied der Polish und der Hellenic Society of Theoretical and Applied Mechanics und Ehrendoktor des Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics der Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.

Dipl.-Ing. Roland Schröder

studierte Maschinenbau mit der Hauptrichtung Luft- und Raumfahrt an der RWTH Aachen. Er war von 1994 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Technische Mechanik-Strukturmechanik der Universität Bremen und im SFB372 "Sprühkompaktieren" tätig. Seit 2000 ist er an obigem Fachgebiet als wissenschaftlich technischer Mitarbeiter beschäftigt. Sein Hauptaufgabengebiet ist die Programmierung von mechanischen Modellen in den Bereichen Werkstoffmodellierung und Bruchmechanik.



Klappentext

Lernen Sie mit diesem Buch die Grundlagen der Festigkeitslehre Aufbauend auf dem Grundkurs in Technischer Mechanik zur Statik und Elastostatik führt dieses Buch die Grundgleichungen der linearen dreidimensionalen und ebenen Elastizitätstheorie in kartesischen Koordinaten ein. In einzelnen Kapiteln werden der Spannungszustand, der Verzerrungszustand, das Werkstoffgesetz, auch für anisotrope Körper, und die Ansätze zur Lösung der Grundgleichungen behandelt. Das Buch richtet sich vor allem an konstruktive Ingenieurstudenten dieser Fachrichtung und an alle, die sich mit den Grundlagen der Festigkeitslehre beschäftigen möchten. Neu an der zweiten Auflage ist die Darstellung der Grundgleichungen in beliebigen Koordinatensystemen. Zuvor werden die notwendigen Grundlagen der Tensoralgebra und der Tensoranalysis bereitgestellt. Das Buch über die Festigkeitslehre fördert ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge und schließt die Lücke zwischen Grundausbildung und höherer Theorie. Neu an der zweiten Auflage ist die Darstellung der Grundgleichungen in beliebigen Koordinatensystemen. Zuvor werden die notwendigen Grundlagen der Tensoralgebra und der Tensoranalysis bereitgestellt. Die Grundlagen werden ausführlich, verständlich und nachvollziehbar dargelegt. Die Inhalte im Überblick Die Autoren des Buches behandeln alle Grundlagen der Festigkeitslehre. Dazu gehören insbesondere: Spannungs- und Verzerrungszustand Elastizitätsgesetz Lösungsansätze der linearen Elastizitätstheorie Tensoralgebra und -analysis Grundgleichungen der Elastizitätstheorie in krummlinigen Koordinaten Mit zahlreichen Übungsaufgaben und entsprechenden Lösungen sowie Praxisbeispielen transferieren die Autoren das Gelernte über die Festigkeitsberechnung in die Praxis.


Inhalt
Einleitung.- Spannungszustand.- Verzerrungszustand.- Elastizitätsgesetz.- Lösungsansätze der linearen Elastizitätstheorie.- Tensoralgebra.- Tensoranalysis.- Grundgleichungen der Elastizitätstheorie in krummlinigen Koordinaten.- Lösung der Übungsaufgaben.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783642243813
    • Auflage 2., überarb. Auflage 2019
    • Sprache Deutsch
    • Genre Wärme-, Energie- & Kraftwerktechnik
    • Lesemotiv Verstehen
    • Größe H240mm x B168mm x T28mm
    • Jahr 2018
    • EAN 9783642243813
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-642-24381-3
    • Veröffentlichung 11.12.2018
    • Titel Einführung in die Höhere Festigkeitslehre
    • Autor Reinhold Kienzler , Roland Schröder
    • Gewicht 850g
    • Herausgeber Springer Berlin Heidelberg
    • Anzahl Seiten 484

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