Gross / Hauger / Schnell | Technische Mechanik 3 | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 292 Seiten, eBook

Reihe: Springer-Lehrbuch

Gross / Hauger / Schnell Technische Mechanik 3

Kinetik

E-Book, Deutsch, 292 Seiten, eBook

Reihe: Springer-Lehrbuch

ISBN: 978-3-540-34995-2
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark



Der Band
Kinetik
ist der dritte Teil des vierbändigen Lehrbuchs über Technische Mechanik für Ingenieurstudenten und Praktiker aller Fachrichtungen. Ziel des didaktisch ausgefeilten Werkes ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln und die Fähigkeiten zu entwickeln, mit Hilfe der Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren und selbständig zu lösen. Es wurde ein möglichst einfacher Zugang zur Mechanik gewählt, um den unterschiedlichen Eingangskenntnissen der Studienanfänger gerecht zu werden und ein tragfähiges Fundament zu legen, das in den Ingenieurfächern und fortführenden Vorlesungen ein tieferes Eindringen in weitergehende Gebiete der Mechanik ermöglicht. Das Werk enthält zahlreiche Beispiele, die der Leser schriftlich nachvollziehen sollte. Die 8. Auflage wurde um das Kapitel "Numerische Simulation" erweitert.
Band 1 behandelt die Statik, Band 2 die Elektrostatik und Band 4 die Hydromechanik; geeignet für Studenten von Universitäten und Fachhochschulen.
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Zielgruppe


Upper undergraduate

Weitere Infos & Material


Einführung.- Bewegung eines Massenpunktes.- Kinetik eines Systems von Massenpunkten.- Bewegung eines starren Körpers.- Prinzipien der Mechanik.- Schwingungen.- Relativbewegung des Massenpunktes.- Numerische Simulation.


Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröderstudierte 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.


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