Holzmann / Meyer / Schumpich | Technische Mechanik | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 339 Seiten, eBook

Holzmann / Meyer / Schumpich Technische Mechanik

Teil 3: Festigkeitslehre
7., durchgesehene Auflage 1975
ISBN: 978-3-322-96779-4
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Teil 3: Festigkeitslehre

E-Book, Deutsch, 339 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-96779-4
Verlag: Vieweg & Teubner
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Weitere Infos & Material


1. Einführung.- 1.1. Aufgaben der Festigkeitslehre.- 1.2. Beanspruchungsarten.- 1.3. Schnittmethode — Spannungen — Krafteinleitung.- 1.4. Formänderungen — Zusammenhang mit den Spannungen.- 2. Zug- und Druckbeanspruchung.- 2.1. Zug-und Druckspannungen.- 2.2. Zugversuch.- 2.3. Druckversuch.- 2.4. Berechnung von Bauteilen unter Zug- und Druckbeanspruchung.- 3. Zulässige Beanspruchung und Sicherheit — Beurteilung des Versagens.- 3.1. Ruhende oder statische Beanspruchung.- 3.2. Schwingende oder dynamische Beanspruchung.- 3.3. Anwendung auf Zug-Druck-Beanspruchung.- 3.4. Aufgaben zu Abschnitt 3.- 4. Biegebeanspruchung gerader Balken.- 4.1. Flächenmomente.- 4.2. Gerade Biegung.- 4.3. Schiefe oder allgemeine Biegung.- 4.4. Zulässige Spannung und Sicherheit bei Biegung.- 5. Durchbiegung gerader Balken. Elastische Linie.- 5.1. Krümmung der Biegelinie.- 5.2. Durchbiegung — Differentialgleichung der Biegelinie.- 5.3. Mohrsche Analogie.- 5.4. Zeichnerische Ermittlung der Durchbiegung nach Mohr.- 5.5. Formänderungsarbeit bei der Biegung — Biegefedern.- 5.6. Vergleichende Beurteilung von Biegespannung und Durchbiegung.- 5.7. Durchbiegung bei schiefer Biegung.- 5.8. Aufgaben zu Abschnitt 5.- 6. Statisch unbestimmte Systeme.- 6.1. Allgemeines.- 6.2. Starre Lagerung.- 6.3. Elastische Lagerung.- 6.4. Einfluß der statisch unbestimmten Lagerung bei Wellen und Trägern auf die Biegebeanspruchung und die Durchbiegung.- 6.5. Geschlossene Rahmen’..- 6.6. Aufgaben zu Abschnitt 6.- 7. Verdrehbeanspruchung (Torsion) prismatischer Stäbe.- 7.1. Verdrehbeanspruchung gerader Stäbe.- 7.2. Verdrehbeanspruchung gekrümmter Stäbe.- 8. Schubbeanspruchung durch Querkräfte.- 8.1. Einfache Scherung.- 8.2. Schubspannungen durch Querkräfte bei der Biegung.- 8.3. Abschätzung derGrößenordnung der Schubspannung im Verhältnis zur Biegespannung.- 8.4. Schubspannungen in Profilträgern — Schubmittelpunkt.- 8.5. Berechnung von genieteten und geschweißten Trägern.- 8.6. Schubverformung.- 8.7. Aufgaben zu Abschnitt 8.- 9. Zusammengesetzte Beanspruchung.- 9.1. Einteilung und Beispiele.- 9.2. Der Spannungszustand — Geometrie der Spannungen.- 9.3. Formänderungen des ebenen Spannungszustands.- 9.4. Festigkeitshypothesen — Versagen bei mehrachsiger Beanspruchung.- 10. Knicken und Beulen.- 10.1. Eulersche Knicklast.- 10.2. Knickspannungsdiagramm und ?-Verfahren.- 10.3. Beulung dünnwandiger Hohlkörper.- 10.4. Aufgaben zu Abschnitt 10.- 11. Rotationssymmetrischer Spannungszustand in Scheiben.- 11.1. Herleitung der Grundgleichungen.- 11.2. Dickwandige zylindrische Behälter unter Innen- und Außendruck.- 12. Modellverfahren der Festigkeitslehre.- 12.1. Spannungsoptik.- 13. Finite-Elemente-Methode.- 13.1. Grundbegriffe.- 13.2. Einfache Elemente’.- 13.3. Strukturaufbau und Problemlösung.- 13.4. Einführende Beispiele.- 13.5. Ausblick auf den praktischen Einsatz.- Lösungen zu den Aufgaben.- Weiterführendes Schrifttum und Taschenbücher.


Das Buch Technische Mechanik, Bd. 3, wurde von Prof. Dr.-Ing. Günther Holzmann, FH für Technik Esslingen, Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Dreyer, FH Hamburg, Prof. Dr.-Ing. Helmut Faiss, FH für Technik Esslingen, überarbeitet.



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