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Titlebook: Einführung in die Technische Mechanik; Festigkeitslehre Herbert Balke Textbook 20102nd edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 Energ

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 18:08:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
書目名稱Einführung in die Technische Mechanik
副標題Festigkeitslehre
編輯Herbert Balke
視頻videohttp://file.papertrans.cn/305/304762/304762.mp4
概述Mit einfachen Anwendungsformeln.Includes supplementary material:
叢書名稱Springer-Lehrbuch
圖書封面Titlebook: Einführung in die Technische Mechanik; Festigkeitslehre Herbert Balke Textbook 20102nd edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 Energ
描述.Die ?Festigkeitslehre" als dritter Band der ?Einführung in die Technische Mechanik" erscheint nun in der 2. Auflage. Die gew?hlte Vorgehensweise des Autors betont die gemeinsamen Grundlagen von Statik, Festigkeitslehre und Kinetik. Sie erleichtert damit das Verst?ndnis 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 erg?nzt durch einfache Festigkeitshypothesen, Energiebetrachtungen und Stabilit?tsanalysen. 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 vollst?ndig durchgerechneten L?sungen ist es auch zum Selbststudium sehr gut geeignet..
出版日期Textbook 20102nd edition
關(guān)鍵詞Energie; Handel; Ingenieur; Mechanik; Praxis; Stabilit?t; Statik
版次2
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-642-10386-5
isbn_ebook978-3-642-10386-5Series ISSN 0937-7433 Series E-ISSN 2512-5214
issn_series 0937-7433
copyrightSpringer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
The information of publication is updating

書目名稱Einführung in die Technische Mechanik影響因子(影響力)




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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-21 23:08:00 | 只看該作者
,Allgemeine Spannungs- und Verzerrungszust?nde,Punkten der gelagerten K?rper seien wie bisher als hinreichend klein im Vergleich zu den entsprechenden K?rperabmessungen angenommen, so dass ihr Einfluss auf die Gleichgewichtsbilanzen für den aktuellen Belastungszustand vernachl?ssigbar ist. Obwohl diese Verschiebungen bei ungleichm??iger Verteilu
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 01:08:38 | 只看該作者
地板
發(fā)表于 2025-3-22 08:03:23 | 只看該作者
5#
發(fā)表于 2025-3-22 12:45:50 | 只看該作者
Festigkeitshypothesen,enzen, dass die Funktionsf?higkeit der Bauteile erhalten bleibt. Im Zugversuch nach Bild 1.6 ist der Spannungszustand einachsig und der Verzerrungszustand dreiachsig. Bei reiner Schubbeanspruchung gem?? den Bildern 1.4, 1.7 und 2.5 liegt ein zweiachsiger Spannungszustand und wegen (2.52) bis (2.54)
6#
發(fā)表于 2025-3-22 15:31:53 | 只看該作者
Energiemethoden, eines K?rpers. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Verteilungen (Felder) bildeten die für den K?rper gültigen Gleichgewichtsbedingungen, d. h. die statischen Bilanzen der auf den K?rper wirkenden Kr?fte und Momente, des Weiteren die kinematischen Beziehungen zwischen den Verschiebungen und Ver
7#
發(fā)表于 2025-3-22 18:09:45 | 只看該作者
8#
發(fā)表于 2025-3-22 22:06:29 | 只看該作者
,Rotationssymmetrische Spannungszust?nde,bh?ngt und eine Hauptachse des Spannungszustandes in Umfangsrichtung zeigt. Die genannten Eigenschaften des Spannungszustandes gelten wegen der vorausgesetzten Isotropie des Materials auch für den Verzerrungszustand.
9#
發(fā)表于 2025-3-23 04:44:05 | 只看該作者
Kerb- und Rissprobleme,ngs- und Verzerrungsfeldern betrafen idealisierte F?lle wie z.B. Zug, Torsion und Biegung. Die gewonnenen elementaren L?sungen sind in der N?he von Stellen, wo die Lasten in anderer Form als die Lasten gem?? der elementaren L?sungen eingeleitet werden oder sich die K?rpergeometrie stark ?ndert, nur
10#
發(fā)表于 2025-3-23 05:31:28 | 只看該作者
Inelastisches Materialverhalten,2.59) gegeben. Dieser Zusammenhang ist mit der Existenz einer spezifischen elastischen Verzerrungsenergie gem?? (2.81) oder (2.82) verbunden. Au?erdem besitzt er die spezielle Eigenschaft der Linearit? t..Die meisten Konstruktionsmaterialien zeigen bei mechanischer Belastung auch inelastisches Defor
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