Festigkeitslehre - Grundlagen

Festigkeitslehre - Grundlagen

Format:
E-Book (pdf)
EAN:
9783662117392
Genre:
Maschinenbau, Fertigungstechnik
Autor:
Lothar Issler, Hans Ruoß, Peter Häfele
Herausgeber:
Springer Berlin
Auflage:
1995
Anzahl Seiten:
616
Erscheinungsdatum:
02.07.2013

Dies ist die preisgünstige Studentenversion des gleichnamigen Lehr- und Praxisbuches. Für diese Zielgruppe ist es wegen seiner hervorragenden Didaktik besonders geeignet. Entsprechende Pflichtvorlesungen werden im allgemeinen im Grundstudium des Maschinenbaus und verwandter Fächer abgehalten. Zwei der Autoren lehren an der FH Esslingen und stehen daher für Kompetenz und Praxisbezug. Diesem Buch liegt eine Diskette mit leistungsfähigen Rechnerprogrammen bei.
Für Studenten im Maschinenbau, im Bauingenieurwesen und in der Verfahrenstechnik

Inhalt
1 Einleitung.- 2 Verformungszustand.- 3 Spannungszustand.- 4 Linear-elastisches Werkstoffverhalten.- 5 Grundbelastungsfälle.- 6 Werkstoffkennwerte bei zügiger Belastung.- 7 Festigkeitshypothesen.- 8 Kerbwirkung.- 9 Überelastische Beanspruchung.- 10 Sicherheitsnachweis bei statischer Beanspruchung.- 11 Grundlagen der Schwingfestigkeit.- 10.1007/978-3-662-11739-2_12.- A1 Verformungen in beliebiger Richtung.- A2 Spannungszustand in Matrizendarstellung.- A3 Spannungen in beliebiger Richtung (ebener Spannungszustand).- A4 Hauptspannungen und Hauptspannungsrichtungen.- A5 Mohrsche Kreise für den dreiachsigen Spannungszustand.- A6 Zusammenhang zwischen den elastizitätstheoretischen Konstanten.- A7 Allgemeines Hookesches Gesetz in Matrizendarstellung.- A8 Fließbedingungen und deren physikalische Interpretationen.- A8.1 Hydrostatischer und deviatorischer Anteil des Spannungstensors.- A8.2 Grundlegende Eigenschaften von Fließbedingungen.- A8.3 Fließbedingung nach von Mises.- A8.4 Physikalische Deutungen der von Mises Fließbedingung.- A8.4.1 Gestaltänderungsenergie.- A8.4.2 Oktaederschubspannung.- A8.4.3 Schubspannungsintensität.- A8.5 Fließbedingung nach Tresca.- A8.6 Vergleich der Fließbedingung nach von Mises und nach Tresca.- A9 Elastizitätstheoretische Grundlagen.- A9.1 Gleichgewichtsbedingungen für Spannungen.- A9.2 Verschiebungen und Verformungen.- A9.3 Kompatibilitätsbedingungen.- A9.4 Spannungs-Verformungs-Beziehungen.- A9.5 Randbedingungen.- A9.6 Eindeutigkeit und Superposition.- A9.7 Verschiebungs- und Spannungsformulierung.- A9.7.1 Verschiebungsformulierung.- A9.7.2 Spannungsformulierung.- A9.8 Spannungsfunktionen.- A9.8.1 Airysche Spannungsfunktion.- A9.8.2 Lösungsmethoden.- A9.9 Zusammenfassung.- A10 Formzahl einer Platte mit kreisförmigerÖffnung.- A10.1 Unendlich große Platte mit kreisförmigem Loch.- A10.2 Unendlich große Platte mit ellipsenförmigem Loch.- All Fließkurve des Biegebalkens mit Rechteckquerschnitt.- A12 Kollaps des schwach gekerbten Zugstabs.- A12.1 Kollapslast.- A 12.2 Constraint-Faktor.- A 12.3 Formänderungsfestigkeit aus Zugversuch.- A13 Gleitlinientheorie.- A 13.1 Grundgleichungen.- A13.2 Grafische Veranschaulichung im Mohrschen Spannungskreis.- A13.3 Gleitlinien.- A13.3.1 Formänderungen und Geschwindigkeitsfelder.- A13.3.2 Geometrische Eigenschaften des Gleitlinienfeldes.- A13.3.3 Ermittlung der Spannungsverteilung aus den Gleitlinien.- A13.4 Beispiele zur Anwendung der Gleitlinientheorie.- A14 Kollaps des einseitig gekerbten Biegestabs unter EDZ.- A14.1 Obere Schranke.- A14.2 Untere Schranke.- B Datensammlung.- B1 Physikalische Eigenschaften und Werkstoffkennwerte.- B2 Formzahldiagramme.- B3 Dauerfestigkeitsschaubilder.- Literatur.


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