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Über die Übersetzer 5
Widmung 5
Danksagung 5
Einleitung 21
Über dieses Buch 21
Vereinbarungen in diesem Buch 22
Was Sie nicht lesen müssen 23
Einige törichte Annahmen 23
Der Aufbau dieses Buches 23
Teil I: Das Rüstzeug für die Festigkeitslehre 23
Teil II: Analyse von Spannungen 24
Teil III: Die Untersuchung von Dehnungen 24
Teil IV: Spannungen und Dehnungen angewandt 25
Teil V: Grau ist alle Theorie: Reale Materialien 25
Teil VI: Der Top-Ten-Teil 25
Symbole in diesem Buch 26
Wie es weitergeht 26
Teil I Das Rüstzeug für die Festigkeitslehre 27
Kapitel 1
Mithilfe der Festigkeitslehre das Verhalten von Materialien vorhersagen 29
Statik und Dynamik verbinden sich zur Mechanik 29
Definition der Begriffe der Festigkeitslehre 30
Spannung 31
Dehnung 31
Untersuchungen mithilfe der Spannung 31
Untersuchungen mithilfe der Dehnung 32
Einführung des 'Materials' in die Festigkeitslehre 32
Mit der Festigkeitslehre arbeiten 32
Kapitel 2 Wiederholung der Mathematik und der in der Festigkeitslehre verwendeten Einheiten 35
Wichtige geometrische Methoden verstehen 35
Das Lösen von linearen Gleichungssystemen 36
Einfache trigonometrische Beziehungen 37
Etwas elementare Infinitesimalrechnung 38
Integration und Differentiation von Polynomen 38
Bestimmung von Maxima und Minima mithilfe der Differentialrechnung 39
Die Einheiten in der Festigkeitslehre 40
SI-Einheiten 40
Abgeleitete Einheiten, die Sie benötigen 41
Umrechnung von Winkeln von Grad in Radiant 42
Kapitel 3 Auffrischung ihrer Statikkenntnisse 43
Das Freischneiden von Körpern 43
Äußere Kräfte 43
Innere Kräfte bei zweidimensionalen Körpern 45
Lager 47
Gewichtskraft 48
Das Gleichgewicht in der Statik 48
Auffinden der inneren Kräfte an einem Punkt 49
Innere Lasten an mehreren Orten bestimmen 50
Verallgemeinerte Gleichungen formulieren 50
Erstellung von Querkraft- und Drehmoment-Diagrammen anhand von Flächenberechnungen 53
Kapitel 4 Berechnung der Eigenschaften geometrischer Flächen 59
Querschnittsflächen bestimmen 59
Klassifizierung von Querschnittsflächen 60
Querschnitte berechnen 61
Untersuchung quaderförmige Bauteile 63
Definition der Symmetrie von Querschnitten 63
Bestimmung des geometrischen Mittelpunktes 64
Berechnung des geometrischen Mittelpunktes diskreter Bereiche 65
Mit kontinuierlichen Bereichen arbeiten 69
Verwendung der Symmetrie zur Vermeidung von Mittelpunktsberechnungen 71
Kapitel 5 Berechnung von Trägheitsmomenten 73
Auf die Schwerlinie Bezug nehmen 74
Berechnung des Flächenmoments ersten Grades 75
Einführung der Gleichung für das Flächenmoment 1. Grades 75
Berechnung des Mittelpunktes anhand des Flächenmoments 76
Bestimmung des Flächenmoments eines Querschnitts 77
Erstellen einer Tabelle zur Berechnung des Flächenmoments
um eine Schwerlinie 79
Zugabe: Ein zweites Flächenmoment 81
Der Begriff des Flächenträgheitsmoments 81
Arten von Flächenträgheitsmomenten 83
Berechnung grundlegender Flächenträgheitsmomente 84
Trägheit kurz gefasst: Einfache Formen und Schwerlinien 84
Änderung des Bezugspunktes: Der Steinersche Satz 88
Arbeiten mit dem biaxialen Flächenträgheitsmoment 91
Berücksichtigung der x- und y-Achsen bei der Berechnung des biaxialen Flächenträgheitsmomentes 91
Das biaxiale Flächenträgheitsmoment berechnen 92
Sich Verdrehen: Das polare Flächenträgheitsmoment 93
Die Hauptträgheitsmomente bestimmen 95
Hauptträgheitsmomente berechnen 96
Die Hauptwinkel berechnen 96
Flächenträgheitsmomente für bestimmte Richtungen bestimmen 97
Den Trägheitsradius betrachten 98
Teil II Analyse von Spannungen 101
Kapitel 6 Ruhig bleiben: Es handelt sich nur um Spannungen 103
Arbeiten mit einer spannungsvollen Beziehung 103
Spannungen berechnen 104
Definition der verschiedenen Arten von Spannung 105
Die Einheiten der Spannung 106
Mit Durchschnittsspannungen stabil bleiben 106
Berechnung der durchschnittlichen Normalspannung für axiale Lasten 107
Bestimmung der durchschnittlichen Schubspannung 108
Spannung in einem Punkt entwickeln 110
Beschreibung der Spannung in einem Punkt mithilfe von Kraftkomponenten 110
Vereinfachung der Darstellung der Spannung in einem Punkt 112
Ebene Spannungszustände 114
Kapitel 7 Mehr als man sehen kann: Transformation von Spannungen 117
Vorbereitung zum Umgang mit Spannungen 117
Graphische Darstellung von Spannungen 118
Grundlegende Spannungszustände 118
Einführung einer Vorzeichen-Regel 119
Transformation von Spannungen: Bestimmung der Spannungen für einen festgelegten Winkel in einer Dimension 122
Erweiterung der Transformation von Spannungen auf ebene Spannungszustände 124
Darstellung der Wirkung der transformierten Spannung 126
Spannungskeile 127
Der gedrehte Schnitt 129
Wenn transformierte Spannungen nicht groß genug sind: Hauptspannungen 130
Die Hauptnormalspannungen bestimmen 131
Die Hauptnormalspannungswinkel bestimmen 131
Die Hauptschubspannungen berechnen 134
Die Hauptschubspannungswinkel bestimmen 134
Maximale Schubspannung: In der Ebene oder senkrecht zur Ebene 136
Verwendung des Mohr'schen Spannungskreises 137
Voraussetzungen und Annahmen für den Mohr'schen Spannungskreis 137
Den Mohr'schen Spannungskreis konstruieren 138
Berechnung von Koordinaten und anderen wichtigen Werten
im Mohr'schen Spannungskreis 139
Die Hauptnormalspannungen und die Winkel bestimmen 141
Berechnung weiterer Größen mit dem Mohr'schen Spannungskreis 142
Spannungskoordinaten unter beliebigen Winkeln mit dem Mohr'schen Spannungskreis bestimmen 143
Den Mohr'schen Spannungskreis auf die dritte Dimension erweitern 144
Kapitel 8 Spannungen entlang von Längsachsen ausrichten 147
Die Längsspannung definieren 147
Flächenpressungen betrachten 149
Die Flächenpressung auf ebenen Oberflächen 149
Flächenpressung bei gewölbten Flächen 151
Druck in Druckbehältern 152
Der Unterschied zwischen dünn- und dickwandigen Druckbehältern 152
Dünnwandige Druckbehälter näher betrachten 153
Wenn Durchschnittsspannungen einen Höchstwert haben: Maximale Spannungen bestimmen 156
Brutto- und Nettoquerschnitte bei der Berechnung der durchschnittlichen Normalspannung 156
Bestimmung maximaler Spannungen mithilfe von Kraftflusslinien 159
Auf Spannungskonzentrationen konzentrieren 160
Kapitel 9 Biegespannungen sind nur normal: Biegebalken untersuchen 163
Biegespannung erklären 163
Spannung aufgrund von Biegung 164
Die reine Biegung 166
Grundlegende Annahmen machen 166
Berechnung der bei der reinen Biegung auftretenden Spannungen 167
Die reine Biegung bei symmetrischen Querschnitten 169
Kapitel 10 Der Wahnsinn der Scherung: Schubspannungen 173
Untersuchung von Schubspannungen 173
Mit durchschnittlichen Schubspannungen arbeiten 174
Scherung bei Klebe- und Kontaktflächen 175
Scherung bei Bolzen und Wellen 175
Durchstanzen betrachten 178
Schubspannungen aufgrund von Biegebelastung 179
Die Schubspannungsverteilung eines einheitlichen Querschnitts 180
Schubspannungen bei ungleichmäßigen Querschnitten 181
Berechnung von Schubspannungen anhand von Schubflüssen 182
Mit dem Schubfluss schwimmen 182
Kapitel 11 Sich hin und her winden: Die Torsion 189
Merkmale der Torsion betrachten 189
Schubspannungen aufgrund von Torsion betrachten 190
Den Schnitt bei der Torsion bestimmen 191
Bestimmung der Torsionskonstanten 191
Schubspannung aus Torsion berechnen 193
Torsion bei kreisförmigen Wellen untersuchen 193
Torsion bei nicht kreisförmigen Querschnitten 195
Behandlung von Torsionsproblemen in dünnwandigen Querschnitten mithilfe des Schubflusses 195
Untersuchung der Torsion von mehrzelligen Querschnitten mithilfe des Schubflusses 197
Teil III Die Untersuchung von Dehnungen 201
Kapitel 12 Zerreißen Sie sich nicht: Dehnungen und Verformungen 203
Die Verformung betrachten, um die Dehnung zu finden 203
Gedehnte Beziehungen: Längen vergleichen 204
Die Einheiten der Dehnung 204
Die Verwendung von Formeln für die technische und die wahre Dehnung 205
Normal- und Schubdehnung: Die Richtung finden 205
Mit der Normaldehnung klar kommen 206
Die Schubdehnung erzeugt einen neuen Winkel 208
Erweiterung um die Wärmedehnung 210
Ebene Dehnungszustände 211
Kapitel 13 Übertragung der Prinzipien der Transformation auf die Dehnung 213
Spannungstransformationen auf ebene Dehnungszustände erweitern 213
Transformation von Dehnungen 214
Graphische Darstellung des gedrehten Elements 215
Bestimmung der Hauptdehnungen und ihrer Lage 217
Die Hauptnormaldehnung bestimmen 217
Bestimmung der Hauptnormaldehnungswinkel 218
Die Hauptschubdehnung berechnen 219
Der Mohr'schen Spannungskreis für ebene Dehnungen 221
Dehnungmessungen mit DMS-Rosetten 223
Kapitel 14 Spannung und Dehnung zueinander in Bezug setzen, um die Verformung zu verstehen 227
Das Materialverhalten beschreiben 227
Elastisches und plastisches Verhalten: In die Form zurückkehren? 228
Duktile und...
Erscheinungsjahr: | 2013 |
---|---|
Fachbereich: | Atomphysik & Kernphysik |
Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Physik, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | für Dummies |
Inhalt: | 400 S. |
ISBN-13: | 9783527709182 |
ISBN-10: | 3527709185 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 1170918 000 |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Allen, James H. |
Übersetzung: | Freudenstein, Regine |
Hersteller: | Wiley-VCH GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, D-69469 Weinheim, product-safety@wiley.com |
Maße: | 241 x 180 x 25 mm |
Von/Mit: | James H. Allen |
Erscheinungsdatum: | 13.03.2013 |
Gewicht: | 0,735 kg |
Über die Übersetzer 5
Widmung 5
Danksagung 5
Einleitung 21
Über dieses Buch 21
Vereinbarungen in diesem Buch 22
Was Sie nicht lesen müssen 23
Einige törichte Annahmen 23
Der Aufbau dieses Buches 23
Teil I: Das Rüstzeug für die Festigkeitslehre 23
Teil II: Analyse von Spannungen 24
Teil III: Die Untersuchung von Dehnungen 24
Teil IV: Spannungen und Dehnungen angewandt 25
Teil V: Grau ist alle Theorie: Reale Materialien 25
Teil VI: Der Top-Ten-Teil 25
Symbole in diesem Buch 26
Wie es weitergeht 26
Teil I Das Rüstzeug für die Festigkeitslehre 27
Kapitel 1
Mithilfe der Festigkeitslehre das Verhalten von Materialien vorhersagen 29
Statik und Dynamik verbinden sich zur Mechanik 29
Definition der Begriffe der Festigkeitslehre 30
Spannung 31
Dehnung 31
Untersuchungen mithilfe der Spannung 31
Untersuchungen mithilfe der Dehnung 32
Einführung des 'Materials' in die Festigkeitslehre 32
Mit der Festigkeitslehre arbeiten 32
Kapitel 2 Wiederholung der Mathematik und der in der Festigkeitslehre verwendeten Einheiten 35
Wichtige geometrische Methoden verstehen 35
Das Lösen von linearen Gleichungssystemen 36
Einfache trigonometrische Beziehungen 37
Etwas elementare Infinitesimalrechnung 38
Integration und Differentiation von Polynomen 38
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Die Einheiten in der Festigkeitslehre 40
SI-Einheiten 40
Abgeleitete Einheiten, die Sie benötigen 41
Umrechnung von Winkeln von Grad in Radiant 42
Kapitel 3 Auffrischung ihrer Statikkenntnisse 43
Das Freischneiden von Körpern 43
Äußere Kräfte 43
Innere Kräfte bei zweidimensionalen Körpern 45
Lager 47
Gewichtskraft 48
Das Gleichgewicht in der Statik 48
Auffinden der inneren Kräfte an einem Punkt 49
Innere Lasten an mehreren Orten bestimmen 50
Verallgemeinerte Gleichungen formulieren 50
Erstellung von Querkraft- und Drehmoment-Diagrammen anhand von Flächenberechnungen 53
Kapitel 4 Berechnung der Eigenschaften geometrischer Flächen 59
Querschnittsflächen bestimmen 59
Klassifizierung von Querschnittsflächen 60
Querschnitte berechnen 61
Untersuchung quaderförmige Bauteile 63
Definition der Symmetrie von Querschnitten 63
Bestimmung des geometrischen Mittelpunktes 64
Berechnung des geometrischen Mittelpunktes diskreter Bereiche 65
Mit kontinuierlichen Bereichen arbeiten 69
Verwendung der Symmetrie zur Vermeidung von Mittelpunktsberechnungen 71
Kapitel 5 Berechnung von Trägheitsmomenten 73
Auf die Schwerlinie Bezug nehmen 74
Berechnung des Flächenmoments ersten Grades 75
Einführung der Gleichung für das Flächenmoment 1. Grades 75
Berechnung des Mittelpunktes anhand des Flächenmoments 76
Bestimmung des Flächenmoments eines Querschnitts 77
Erstellen einer Tabelle zur Berechnung des Flächenmoments
um eine Schwerlinie 79
Zugabe: Ein zweites Flächenmoment 81
Der Begriff des Flächenträgheitsmoments 81
Arten von Flächenträgheitsmomenten 83
Berechnung grundlegender Flächenträgheitsmomente 84
Trägheit kurz gefasst: Einfache Formen und Schwerlinien 84
Änderung des Bezugspunktes: Der Steinersche Satz 88
Arbeiten mit dem biaxialen Flächenträgheitsmoment 91
Berücksichtigung der x- und y-Achsen bei der Berechnung des biaxialen Flächenträgheitsmomentes 91
Das biaxiale Flächenträgheitsmoment berechnen 92
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Die Hauptträgheitsmomente bestimmen 95
Hauptträgheitsmomente berechnen 96
Die Hauptwinkel berechnen 96
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Arbeiten mit einer spannungsvollen Beziehung 103
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Die Einheiten der Spannung 106
Mit Durchschnittsspannungen stabil bleiben 106
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Bestimmung der durchschnittlichen Schubspannung 108
Spannung in einem Punkt entwickeln 110
Beschreibung der Spannung in einem Punkt mithilfe von Kraftkomponenten 110
Vereinfachung der Darstellung der Spannung in einem Punkt 112
Ebene Spannungszustände 114
Kapitel 7 Mehr als man sehen kann: Transformation von Spannungen 117
Vorbereitung zum Umgang mit Spannungen 117
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Grundlegende Spannungszustände 118
Einführung einer Vorzeichen-Regel 119
Transformation von Spannungen: Bestimmung der Spannungen für einen festgelegten Winkel in einer Dimension 122
Erweiterung der Transformation von Spannungen auf ebene Spannungszustände 124
Darstellung der Wirkung der transformierten Spannung 126
Spannungskeile 127
Der gedrehte Schnitt 129
Wenn transformierte Spannungen nicht groß genug sind: Hauptspannungen 130
Die Hauptnormalspannungen bestimmen 131
Die Hauptnormalspannungswinkel bestimmen 131
Die Hauptschubspannungen berechnen 134
Die Hauptschubspannungswinkel bestimmen 134
Maximale Schubspannung: In der Ebene oder senkrecht zur Ebene 136
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Voraussetzungen und Annahmen für den Mohr'schen Spannungskreis 137
Den Mohr'schen Spannungskreis konstruieren 138
Berechnung von Koordinaten und anderen wichtigen Werten
im Mohr'schen Spannungskreis 139
Die Hauptnormalspannungen und die Winkel bestimmen 141
Berechnung weiterer Größen mit dem Mohr'schen Spannungskreis 142
Spannungskoordinaten unter beliebigen Winkeln mit dem Mohr'schen Spannungskreis bestimmen 143
Den Mohr'schen Spannungskreis auf die dritte Dimension erweitern 144
Kapitel 8 Spannungen entlang von Längsachsen ausrichten 147
Die Längsspannung definieren 147
Flächenpressungen betrachten 149
Die Flächenpressung auf ebenen Oberflächen 149
Flächenpressung bei gewölbten Flächen 151
Druck in Druckbehältern 152
Der Unterschied zwischen dünn- und dickwandigen Druckbehältern 152
Dünnwandige Druckbehälter näher betrachten 153
Wenn Durchschnittsspannungen einen Höchstwert haben: Maximale Spannungen bestimmen 156
Brutto- und Nettoquerschnitte bei der Berechnung der durchschnittlichen Normalspannung 156
Bestimmung maximaler Spannungen mithilfe von Kraftflusslinien 159
Auf Spannungskonzentrationen konzentrieren 160
Kapitel 9 Biegespannungen sind nur normal: Biegebalken untersuchen 163
Biegespannung erklären 163
Spannung aufgrund von Biegung 164
Die reine Biegung 166
Grundlegende Annahmen machen 166
Berechnung der bei der reinen Biegung auftretenden Spannungen 167
Die reine Biegung bei symmetrischen Querschnitten 169
Kapitel 10 Der Wahnsinn der Scherung: Schubspannungen 173
Untersuchung von Schubspannungen 173
Mit durchschnittlichen Schubspannungen arbeiten 174
Scherung bei Klebe- und Kontaktflächen 175
Scherung bei Bolzen und Wellen 175
Durchstanzen betrachten 178
Schubspannungen aufgrund von Biegebelastung 179
Die Schubspannungsverteilung eines einheitlichen Querschnitts 180
Schubspannungen bei ungleichmäßigen Querschnitten 181
Berechnung von Schubspannungen anhand von Schubflüssen 182
Mit dem Schubfluss schwimmen 182
Kapitel 11 Sich hin und her winden: Die Torsion 189
Merkmale der Torsion betrachten 189
Schubspannungen aufgrund von Torsion betrachten 190
Den Schnitt bei der Torsion bestimmen 191
Bestimmung der Torsionskonstanten 191
Schubspannung aus Torsion berechnen 193
Torsion bei kreisförmigen Wellen untersuchen 193
Torsion bei nicht kreisförmigen Querschnitten 195
Behandlung von Torsionsproblemen in dünnwandigen Querschnitten mithilfe des Schubflusses 195
Untersuchung der Torsion von mehrzelligen Querschnitten mithilfe des Schubflusses 197
Teil III Die Untersuchung von Dehnungen 201
Kapitel 12 Zerreißen Sie sich nicht: Dehnungen und Verformungen 203
Die Verformung betrachten, um die Dehnung zu finden 203
Gedehnte Beziehungen: Längen vergleichen 204
Die Einheiten der Dehnung 204
Die Verwendung von Formeln für die technische und die wahre Dehnung 205
Normal- und Schubdehnung: Die Richtung finden 205
Mit der Normaldehnung klar kommen 206
Die Schubdehnung erzeugt einen neuen Winkel 208
Erweiterung um die Wärmedehnung 210
Ebene Dehnungszustände 211
Kapitel 13 Übertragung der Prinzipien der Transformation auf die Dehnung 213
Spannungstransformationen auf ebene Dehnungszustände erweitern 213
Transformation von Dehnungen 214
Graphische Darstellung des gedrehten Elements 215
Bestimmung der Hauptdehnungen und ihrer Lage 217
Die Hauptnormaldehnung bestimmen 217
Bestimmung der Hauptnormaldehnungswinkel 218
Die Hauptschubdehnung berechnen 219
Der Mohr'schen Spannungskreis für ebene Dehnungen 221
Dehnungmessungen mit DMS-Rosetten 223
Kapitel 14 Spannung und Dehnung zueinander in Bezug setzen, um die Verformung zu verstehen 227
Das Materialverhalten beschreiben 227
Elastisches und plastisches Verhalten: In die Form zurückkehren? 228
Duktile und...
Erscheinungsjahr: | 2013 |
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Fachbereich: | Atomphysik & Kernphysik |
Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Physik, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | für Dummies |
Inhalt: | 400 S. |
ISBN-13: | 9783527709182 |
ISBN-10: | 3527709185 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 1170918 000 |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Allen, James H. |
Übersetzung: | Freudenstein, Regine |
Hersteller: | Wiley-VCH GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, D-69469 Weinheim, product-safety@wiley.com |
Maße: | 241 x 180 x 25 mm |
Von/Mit: | James H. Allen |
Erscheinungsdatum: | 13.03.2013 |
Gewicht: | 0,735 kg |