Kunow | Technische Mechanik III Dynamik | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 304 Seiten

Kunow Technische Mechanik III Dynamik

E-Book, Deutsch, 304 Seiten

ISBN: 978-3-7448-4573-1
Verlag: Books on Demand
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)



Die Technische Mechanik ist eine Kernkompetenz eines jeden Ingenieurs. Ohne diese Kenntnisse können die physikalischen Eigenschaften von Systemen nicht erfasst werden. Die Geometrie der Bewegung (Kinematik) ist die Grundlage aller kinematischen Berechnungen. Die Kräfte, die auf einen Massenpunktes wirken, werden definiert. Die in einem Massenpunktsystem entstehenden Kräfte und Momente werden hergeleitet. Die auf einen Starrkörper (Kontinuum) wirkenden Kräfte und Momente werden durch die Gleichgewichtsbedingungen und über den Arbeitssatz bestimmt. Die ebene Bewegung, der gerade zentrale und der gerade exzentrische Stoß werden entwickelt. Die Schwingungen werden am Massenpunkt, am Massenpunktsystem und am Kontinuum berechnet.

Prof. Dr. Annette Kunow lehrt nach mehrjähriger Industrietätigkeit seit 1988 an der Hochschule Bochum im Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau. Sie bietet u. a. Seminare und Vorlesungen zur Höheren Mechanik und CAE an. Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Firma KISP Prof. Kunow + Partner GbR. Annette Kunow ist Autorin mehrerer Bücher.
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Autoren/Hrsg.


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1;Titelseite;4
2;Impressum;5
3;Vorwort;6
4;Inhaltsverzeichnis;8
5;1 Einleitung;12
6;2 Kinematik des Massenpunktes;14
6.1;2.1 Geometrie der Bewegung;16
6.2;2.2 Geradlinige Bewegung;20
6.3;2.3 Ermittlung der Bewegung bei gegebener Beschleunigung;21
6.3.1;2.3.1 Gleichförmige Bewegung a = 0;21
6.3.2;2.3.2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung a = a[sub(0)] = const;23
6.3.3;2.3.3 Zeitabhängige Beschleunigung a = a(t);28
6.3.4;2.3.4 Geschwindigkeitsabhängige Beschleunigung a = a(v);31
6.3.5;2.3.5 Wegabhängige Beschleunigung a = a(x);34
6.3.6;2.3.6 Sonderfall der gleichmäßig beschleunigten Bewegung;38
6.4;2.4 Bewegung auf gekrümmter Bahn;40
6.5;2.5 Sonderfall der ebenen Bewegung;43
6.6;2.6 Sonderfall der Kreisbewegung;47
6.7;2.7 Aufgaben zu Kapitel 2;54
7;3 Kinetik des Massenpunktes;66
7.1;3.1 Die NEWTONschen Gesetze;67
7.2;3.2 Geführte Bewegung;83
7.2.1;3.2.1 Schiefe Ebene;83
7.2.2;3.2.2 Gekrümmte Bahn;87
7.3;3.3 Energiesatz;92
7.3.1;3.3.1 Die wichtigsten Kraftpotentiale;99
7.4;3.4 Leistung;102
7.5;3.5 Impulssatz;103
7.6;3.6 Momentensatz;108
7.7;3.7 Aufgaben zu Kapitel 3;111
8;4 Kinematik und Kinetik eines Systems von Massenpunkten;122
8.1;4.1 Schwerpunktsatz;131
8.2;4.2 Momentensatz (Drallsatz oder Drehimpulssatz);132
8.3;4.3 Impulssatz;133
8.4;4.4 Aufgaben zu Kapitel 4;140
9;5 Bewegung des starren Körpers;152
9.1;5.1 Massenträgheitsmoment;157
9.2;5.2 Ebene Bewegung;162
9.2.1;5.2.1 Kinematik;162
9.2.2;5.2.2 Kinetik;166
9.3;5.3 Energiesatz;170
9.4;5.4 D'ALEMBERTsches Prinzip;173
9.5;5.5 Stoßvorgänge;175
9.5.1;5.5.1 Die einzelnen Stoßvorgänge;176
9.5.2;5.5.2 Gerader exzentrischer Stoß;178
9.6;5.6 Aufgaben zu Kapitel 5;190
10;6 Schwingungslehre;218
10.1;6.1 Systeme mit einem Freiheitsgrad (Einmassenschwinger);222
10.1.1;6.1.1 Federkoeffizienten einiger elastischer Systeme;229
10.1.2;6.1.2 Federn im Schwingersystem;236
10.2;6.3 Lösung der Differentialgleichung der freien ungedämpften Schwingung;241
10.3;6.4 Lösung der Differentialgleichung der freien gedämpften Schwingung;243
10.4;6.5 Lösung der Differentialgleichung der ungedämpften, erzwungenen Schwingung;252
10.5;6.6 Lösung der Differentialgleichung der gedämpften, erzwungenen Schwingung;261
10.6;6.7 Erregertypen;266
10.7;6.8 Überhöhungsfunktionen;274
10.8;6.9 Aufgaben zu Kapitel 6;283
11;7 Literatur;296
12;Sachwörterverzeichnis;300
13;Bereits erschienen;302


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