Prüfungstraining Technische Mechanik

Author:   Stefan Hartmann
Publisher:   Wiley-VCH Verlag GmbH
Edition:   2. Auflage
ISBN:  

9783527353248


Pages:   496
Publication Date:   04 September 2024
Format:   Paperback
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Prüfungstraining Technische Mechanik


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Overview

Mit „Prüfungstraining Technische Mechanik“ von Stefan Hartmann braucht man vor Klausuren und Prüfungen nicht mehr zu zittern. Mehr als 250 Aufgaben mit ausführlich durchgerechneten Lösungen aus allen Themengebieten der Technischen Mechanik – Statik, Elastostatik, Kinematik und Dynamik – helfen beim Verstehen und Vertiefen der Lerninhalte. Unerlässlich für Studierende in Ingenieurstudiengängen wie Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Bauwesen: Insbesondere zusammen mit dem Lehrbuch „Technische Mechanik“ legt das Prüfungstraining die Grundlagen fürs weiterführende Studium.

Full Product Details

Author:   Stefan Hartmann
Publisher:   Wiley-VCH Verlag GmbH
Imprint:   Blackwell Verlag GmbH
Edition:   2. Auflage
Dimensions:   Width: 17.00cm , Height: 1.50cm , Length: 24.40cm
Weight:   0.680kg
ISBN:  

9783527353248


ISBN 10:   3527353240
Pages:   496
Publication Date:   04 September 2024
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
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Table of Contents

Teil I Statik starrer Körper 1 Einführung in die Vektorrechnung 1.1 Beispiele zur Vektorrechnung 1.2 Aufgaben zur Vektorrechnung 1.3 Ergebnisse der Aufgaben zu Abschn. 1.2 2 Kraftsysteme 2.1 Beispiele zu Kraftsystemen 2.2 Aufgaben zu Kraftsystemen 2.3 Ergebnisse der Aufgaben zu Abschn. 2.2 3 Schwerpunktsberechnungen 3.1 Beispiele zur Schwerpunktsberechnung 3.2 Aufgaben zur Schwerpunktsberechnung 3.3 Ergebnisse der Aufgaben zu Abschn. 3.2 4 Strukturelemente 4.1 Beispiele zur Lager- und Schnittgrößenberechnung 4.2 Aufgaben zur Lager- und Schnittgrößenberechnung 4.3 Ergebnisse der Aufgaben zu Abschn. 4.2 5 Reibung 5.1 Beispiele zur Haft- und Seilreibung 5.2 Aufgaben zur Haft- und Seilreibung 5.3 Ergebnisse der Aufgaben zu Abschn. 5.2 Teil II Statik elastischer Körper 6 Eindimensionaler Spannungs- und Verzerrungszustand 6.1 Beispiele zu eindimensionalen, linear elastischen Festkörpern 6.2 Aufgaben zum eindimensionalen, linear elastischen Festkörper 6.3 Ergebnisse zu Abschn. 6.2 7 Mehrdimensionale Spannungs- und Verzerrungszustände 7.1 Beispiele dreidimensionaler, isotroper Elastizität 7.2 Aufgaben zum dreidimensionalen, linear elastischen Festkörper 7.3 Ergebnisse zu Abschn. 7.2 8 Technische Balkentheorie 8.1 Beispiele zu Balkensystemen 8.2 Aufgaben zur Balkenberechnung 8.3 Ergebnisse zu Abschn. 8.2 9 Energiemethoden der Elastostatik 9.1 Beispiele zu Energiemethoden 9.2 Aufgaben zu Energiemethoden 9.3 Ergebnisse zu Abschn. 9.2 Teil III Dynamik starrer Körper 10 Kinematik von Punktmassen und starren Körpern 10.1 Beispiele zur Kinematik sich bewegender Körpern 10.2 Aufgaben zur Kinematik 10.3 Ergebnisse zu Abschn. 10.2 11 Bilanzgleichungen der Mechanik 11.1 Beispiele zur Anwendung des Impuls- und Drehimpulssatzes 11.2 Aufgaben zum Impuls- und Drehimpulssatz 11.3 Ergebnisse zu Abschn. 11.2 12 Bilanz der mechanischen Leistung/Energiesatz 12.1 Beispiele zu Energiebetrachtungen 12.2 Aufgaben zur Leistung und Energieerhaltung 12.3 Ergebnisse zu Abschn. 12.2 13 Stoßtheorie 13.1 Beispiele zur Stoßtheorie 13.2 Aufgaben zur Stoßtheorie 13.3 Ergebnisse zu Abschn. 13.2

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Author Information

Stefan Hartmann ist Professor für Festkörpermechanik am Institut für Technische Mechanik der Technischen Universität Clausthal. Er ist aktiv in verschiedenen Organisationen wie der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), der International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) sowie der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG), und Mitorganisator diverser Konferenzen und Workshops sowie Autor von mehr als 100 Veröffentlichungen in angesehenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften sowie Büchern. Stefan Hartmann vertritt seit 25 Jahren äußerst engagiert die Technische Mechanik in der universitären Lehre. Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der experimentellen Mechanik, der computergestützten Modellierung von Materialeigenschaften (Elastizität, Viskoelastizität und Viskoplastizität) und der Weiterentwicklung der Finite-Elemente-Methode.

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