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Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2: Elastostatik, Hydrostatik

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Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
3662650517
Seitenzahl:
236
Auflage:
13
Erschienen:
2022-06-22
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Beschreibung

Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2: Elastostatik, Hydrostatik
Elastostatik, Hydrostatik
Diese Beschreibung wurde mittels künstlicher Intelligenz generiert

"Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2: Elastostatik, Hydrostatik" von Ralf Müller ist ein Fachbuch, das sich mit den Grundlagen der technischen Mechanik befasst, insbesondere in den Bereichen Elastostatik und Hydrostatik. Das Buch bietet eine umfassende Sammlung von Formeln und Aufgaben, die Studierende und Praktiker bei der Lösung mechanischer Probleme unterstützen sollen. Im Bereich der Elastostatik werden Themen wie Spannungen, Dehnungen und Materialverhalten behandelt. Der Leser lernt, wie man Gleichgewichtszustände in festen Körpern analysiert und berechnet. Im Abschnitt über Hydrostatik werden die Prinzipien des Flüssigkeitsgleichgewichts untersucht, einschließlich Druckverteilungen in ruhenden Flüssigkeiten. Durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben wird das theoretische Wissen praktisch angewendet, was das Verständnis der komplexen Konzepte erleichtert. Das Buch dient sowohl als Lehrmaterial für Studierende technischer Studiengänge als auch als Nachschlagewerk für Ingenieure in der Praxis.

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
236
Erschienen:
2022-06-22
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783662650516
ISBN:
3662650517
Gewicht:
311 g
Auflage:
13
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Über den Autor

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Gross studierte Angewandte Mechanik und promovierte an der Universität Rostock. Er habilitierte an der Universität Stuttgart und ist seit 1976 Professor für Mechanik an der TU Darmstadt. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderen die Festkörper- und Strukturmechanik sowie die Bruchmechanik. Hierbei ist er auch mit der Modellierung mikromechanischer Prozesse befasst. Er ist Mitherausgeber mehrerer internationaler Fachzeitschriften sowie Autor zahlreicher Lehr- und Fachbücher. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Ehlers studierte Bauingenieurwesen an der Universität Hannover, promovierte und habilitierte an der Universität Essen und war 1991 bis 1995 Professor für Mechanik an der TU Darmstadt. Seit 1995 ist er Professor für Technische Mechanik an der Universität Stuttgart. Seine Arbeitsgebiete umfassen die Kontinuumsmechanik, die Materialtheorie, die Experimentelle und die Numerische Mechanik. Dabei ist er insbesondere an der Modellierung mehrphasiger Materialen bei Anwendungen im Bereich der Geomechanik und der Biomechanik interessiert. Prof. Dr.-Ing. Peter Wriggers studierte Bauingenieur- und Vermessungswesen, promovierte 1980 an der Universität Hannover und habilitierte 1986 im Fach Mechanik. Er war Gastprofessor an der UC Berkeley, USA, Professor für Mechanik an der TH Darmstadt und Direktor des Darmstädter Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen. Seit 1998 ist er Professor für Baumechanik und Numerische Mechanik sowie Direktor des Zentrums für Computational Engineering Sciences an der Universität Hannover. Er ist Mitherausgeber von 11 internationalen Journals und Editor-in- Chief der Zeitschrift Computational Mechanics. Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder studierte Bauingenieurwesen, promovierte an der Universität Hannover und habilitierte an der Universität Stuttgart. Nach einer Professur für Mechanik an der TU Darmstadt ist er seit 2001 Professor für Mechanik an der Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderem die theoretische und die computerorientierte Kontinuumsmechanik sowie die phänomenologische Materialtheorie mit Schwerpunkten auf der Formulierung anisotroper Materialgleichungen und der Weiterentwicklung der Finite-Elemente-Methode. Prof. Dr.-Ing. Ralf Müller studierte Maschinenbau und Mechanik an der TU Darmstadt und promovierte dort 2001. Nach einer Juniorprofessur mit Habilitation im Jahr 2005 an der TU Darmstadt leitet er seit 2009 den Lehrstuhl für Technische Mechanik im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der TU Kaiserslautern. Seine Arbeitsgebiete innerhalb der Festkörpermechanik sind unter anderem mehrskalige Materialmodellierung, gekoppelte Mehrfeldprobleme, Defekt- und Mikromechanik. Er beschäftigt sich im Rahmen numerischer Verfahren mit Randelemente- und Finite-Elemente-Methoden.


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