Einführung in die Technische Mechanik: Festigkeitslehre

Einführung in die Technische Mechanik: Festigkeitslehre

Author
Herbert Balke (auth.)
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
Language
German
Year
2010
ISBN
9783642103858,9783642103865
File Type
pdf
File Size
3.7 MiB

Product Description
Der 3. Band der „Einführung in die Technische Mechanik" behandelt die für die Ingenieurspraxis wichtigen elementaren Beanspruchungsarten Zug/Druck, Torsion, Biegung und Querkraftschub. Ergänzt wird dies durch einfache Festigkeitshypothesen, Energiebetrachtungen und Stabilitätsanalysen, anschauliche Berechnungsmodelle leiten zur Formulierung des linear-elastischen Feldproblems über. Das Buch deckt den Stoff der Grundkurse Festigkeitslehre an Hochschulen weitgehend ab. Zahlreiche Aufgaben mit durchgerechneten Lösungen ermöglichen das Selbststudium.
Review
Aus den Rezensionen:
"... Der Autor ist … bekannt für seine kritische und reflektierte Einstellung, Altbekanntes nicht einfach zu übernehmen, sondern genau einzuordnen und zu prüfen. Diese wohltuende Eigenschaft merkt man ... schon gleich auf den ersten Seiten an. ... So ist eine Reihe entstanden, in der auf einfühlsame Weise versucht wird, den Lehrenden den schwierigen und umfangreichen Stoff behutsam zu vermitteln. … Der ... Band ist ... eher auf starre Körper als auf deformierbare Kontinua spezialisiert. … Insgesamt liegt damit eine Reihe vor, die man sicherlich den Studierenden ... empfehlen kann." (in: Technische Mechanik, 2008, Vol. 28, Issue 3)
 
"… Insbesondere ist es … dem Autor gelungen, die Gemeinsamkeiten von Statik, Festigkeitslehre und Kinetik hervorzuheben und den Studierenden den Zugang zu dem nicht leichten Studienfach zu verbessern. … Das Buch enthält ein Literaturverzeichnis, das die Studierenden für weiterführende Studien nutzen können. … Für ein eigenständiges Erarbeiten des Stoffes sind zahlreiche Aufgaben mit Lösungen eingefügt. Es bleibt zu hoffen, dass das Buch bei den Lesern solche Begeisterung hervorruft wie es beim Rezensenten bereits ausgelöst hat." (Holm Altenbach, in: ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2009, Vol. 89, Issue 5, S. 415)
 
"... Der Leser profitiert bei diesem Buch, das sich auch fürs Selbststudium eignet, von Balkes Gesamtschau, lernt, die Bezüge zu den Fragestellungen von Statik und Kinetik immer im Blick zu behalten. Inhaltlich die Anforderungen des Grundkurses Festigkeitslehre an deutschsprachigen Hochschulen aufnehmend, kommt es dem Autor didaktisch nicht zuletzt darauf an, das Abstraktions- und Modellierungsvermögen der angehenden Ingenieure zu schulen und sie in die Lage zu versetzen, die in der Festigkeitslehre gängigen computergestützten Berechnungsmethoden kompetent einzusetzen." (www.buchkatalog.de)
From the Back Cover
Die „Festigkeitslehre" als dritter Band der „Einführung in die Technische Mechanik" erscheint nun in der 2. Auflage. Die gewählte Vorgehensweise des Autors betont die gemeinsamen Grundlagen von Statik, Festigkeitslehre und Kinetik. Sie erleichtert damit das Verständnis 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 ergänzt durch einfache Festigkeitshypothesen, Energiebetrachtungen und Stabilitätsanalysen. 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 vollständig durchgerechneten Lösungen ist es auch zum Selbststudium sehr gut geeignet.
 
About the Author
Herbert Balke
Studium der Angewandten Mechanik und Promotion an der Technischen Universität Dresden; Arbeiten zur Kontinuums- und Mikromechanik am Zentralinstitut für Festkörperphysik und Werkstoffforschung Dresden; Habilitation zur Plastizitätstheorie; 1992 Professor für Kontinuumsmechanik an der Technischen Universität Chemnitz; seit 1994 Professo

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