Technische Mechanik Dynamik

Die Technische Mechanik ist eine Kernkompetenz eines jeden Ingenieurs. Ohne diese Kenntnisse können die physikalischen Eigenschaften von Systemen nicht erfasst werden.

Technische Mechanik Dynamik

Was Sie in diesem Buch lernen werden

Kinematik

Der Geometrie der Bewegung (Kinematik) ist die Grundlage aller kinematischen Berechnungen.

Kinetik des Starrkörpers

Die auf einen Starrkörper (Kontinuum) wirkenden Kräfte und Momente werden durch die Gleichgewichtsbedingungen und über den Arbeitssatz bestimmt.

Kinetik des Massenpunktes

Die Kräfte, die auf einen Massenpunktes wirken, werden definiert.

Ebene Bewegung

Die ebene Bewegung, der gerade zentrale und der gerade exzentrische Stoß werden entwickelt.

Kinetik des Massenpunktsystems

Die in einem Massenpunktsystem entstehenden Kräfte und Momente werden hergeleitet.

Schwingungen

Die Schwingungen werden am Massenpunkt, am Massenpunktsystem und am Kontinuum berechnet.

Der Inhalt

1. Einleitung

2. Kinematik des Massenpunktes
  • 2.1. Geometrie der Bewegung
  • 2.2. Geradlinige Bewegung
  • 2.3. Ermittlung der Bewegung bei gegebener Beschleunigung
  • 2.3.1. Gleichförmige Bewegung a = 0
  • 2.3.2. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung a = a0 = const.
  • 2.3.3. Zeitabhängige Beschleunigung a = a(t)
  • 2.3.4. Geschwindigkeitsabhängige Beschleunigung a = a(v)
  • 2.3.5. Wegabhängige Beschleunigung a = a(x)
  • 2.3.6. Sonderfall der gleichmäßig beschleunigten Bewegung
  • 2.3. Bewegung auf gekrümmter Bahn
  • 2.3. Sonderfall der ebenen Bewegung
  • 2.6. Sonderfall der Kreisbewegung
  • 2.7. Aufgaben zu Kapitel 2
3. Kinetik des Massenpunktes
  • 3.1.  Die NEWTONschen Gesetze
  • 3.2. Geführte Bewegung
  • 3.2.1. Schiefe Ebene
  • 3.2.2. Gekrümmte Bahn
  • 3.3. Energiesatz
  • 3.3.1. Die wichtigsten Kraftpotentiale
  • 3.4. Leistung
  • 3.5. Impulssatz
  • 3.6. Momentensatz
  • 3.7. Aufgaben zu Kapitel 3
4. Kinematik und Kinetik eines Systems von Massenpunkten
  • 4.1. Schwerpunktsatz
  • 4.2. Momentensatz (Drallsatz oder Drehimpulssatz)
  • 4.3. Impulssatz
  • 4.4. Aufgaben zu Kapitel 4
5. Bewegung des starren Körpers
  • 5.1. Massenträgheitsmoment
  • 5.2.1. Kinematik
  • 5.2.2. Kinetik
  • 5.3. Energiesatz
  • 5.4. D‘ ALEMBERTsches Prinzip
  • 5.5. Stoßvorgänge
  • 5.5.1. Die einzelnen Stoßvorgänge
  • 5.5.2. Gerader exzentrischer Stoß
  • 5.6. Aufgaben zu Kapitel 5
6. Schwingungslehre
  • 6.1. Systeme mit einem Freiheitsgrad (Einmassenschwinger)
  • 6.1.1. Federkoeffizienten einiger elastischer Systeme
  • 6.1.2. Federn im Schwingersystem
  • 6.3. Lösung der Differentialgleichung der freien ungedämpften Schwingung
  • 6.4. Lösung der Differentialgleichung der freien gedämpften Schwingung
  • 6.5. Lösung der Differentialgleichung der ungedämpften, erzwungenen Schwingung
  • 6.6. Lösung der Differentialgleichung der gedämpften, erzwungenen Schwingung
  • 6.7. Erregertypen
  • 6.8. Überhöhungsfunktionen
  • 6.9. Aufgaben zu Kapitel 6
7. Literatur

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Über die Autorin

Prof. Dr.-Ing. Annette Kunow

Lehrt nach mehrjähriger Industrietätigkeit seit 1988 an der Hochschule Bochum im Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau. Sie bietet u. a. Seminare und Vorlesungen zum Technische Mechanik an.

Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Firma KISP Prof. Kunow + Partner GbR, die u. a. Beratungen und Schulungen zu den Themen Festigkeitsberechnungen in Statik und Dynamik anbietet.

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