Festigkeitslehre
Das Buch enthält eine umfassende Einführung in die traditionell als Festigkeitslehre bezeichnete Fachdisziplin Technische Mechanik deformierbarer fester Körper. Nach den wesentlichen mathematischen Grundlagen dieses Fachgebietes werden die folgenden Teilgebiete behandelt:
- Grundlagen der Elastizitätstheorie
- Prinzipien der virtuellen Arbeiten
- Energieprinzipien
- lineare Stabtheorie
- lineare Theorie ebener Flächentragwerke
- Stabilitätsprobleme
- Anstrengungshypothesen
- anelastisches Werkstoffverhalten
- Fließgelenktheorie I. Ordnung für Stäbe
- Grundlagen der Plastizitätstheorie einschließlich der Traglastsätze
- Näherungslösungen
- experimentelle Methoden
Anhand zahlreicher vollständig ausgearbeiteter Beispiele wird die Leistungsfähigkeit analytischer, numerischer und experimenteller Methoden der Festigkeitslehre zur Lösung technischer Aufgaben demonstriert.
DieZielgruppen
Studierende des Bauingenieurwesens und Maschinenbaus an Technischen Universitäten sowie in der Praxis tätige Ingenieure
Die Autoren
Herbert A. Mang
Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen, Technische Universität Wien - Webseite: http://www.imws.tuwien.ac.at/
Günter Hofstetter
Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften, Arbeitsbereich für Festigkeitslehre und Baustatik, Universität Innsbruck - Webseite: http://www.uibk.ac.at/bft/
Das Buch enthält eine umfassende Einführung in die traditionell als Festigkeitslehre bezeichnete Fachdisziplin Technische Mechanik deformierbarer fester Körper. Nach den wesentlichen mathematischen Grundlagen dieses Fachgebietes werden die folgenden Teilgebiete behandelt:
- Grundlagen der Elastizitätstheorie
- Prinzipien der virtuellen Arbeiten
- Energieprinzipien
- lineare Stabtheorie
- lineare Theorie ebener Flächentragwerke
- Stabilitätsprobleme
- Anstrengungshypothesen
- anelastisches Werkstoffverhalten
- Fließgelenktheorie I. Ordnung für Stäbe
- Grundlagen der Plastizitätstheorie einschließlich der Traglastsätze
- Näherungslösungen
- experimentelle Methoden
Anhand zahlreicher vollständig ausgearbeiteter Beispiele wird die Leistungsfähigkeit analytischer, numerischer und experimenteller Methoden der Festigkeitslehre zur Lösung technischer Aufgaben demonstriert.
DieZielgruppen
Studierende des Bauingenieurwesens und Maschinenbaus an Technischen Universitäten sowie in der Praxis tätige Ingenieure
Die Autoren
Herbert A. Mang
Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen, Technische Universität Wien - Webseite: http://www.imws.tuwien.ac.at/
Günter Hofstetter
Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften, Arbeitsbereich für Festigkeitslehre und Baustatik, Universität Innsbruck - Webseite: http://www.uibk.ac.at/bft/
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