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Course Type (SWS)
Lecture: 2 │ Exercise: 2 │ Lab: 0 │ Seminar: 0
Exam Number: ZKB 42041
Type of Lecture:

 Tutorial

Language: English
Cycle: WS
ECTS: 5
Exam Type Written Exam (100 min.)
assigned Study Courses
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Information
Beschreibung:

Inhalte der Lehrveranstaltung:
- Elastostatik
Begriffe der Spannung und Verzerrung. Ebener Spannungszustand, Normalspannung, Schubspannung, Spannungstensor, Rotation des Spannungstensors, Mohrscher Spannungskreis, Hauptspannungen und Hauptspannungsrichtungen, Normal- und Schubverzerrungen, Verzerrungstensor, Rotation des Verzerrungstensors, Mohrscher Verzerrungskreis, Hauptverzerrungen und Hauptverzerrungsrichtungen, Spannungs-Dehnungsbeziehungen, Torsion und Längsbelastungen Bernoulli-Balkentheorie, grundlegende Gesetze, Randbedingungen (Beispiel), Spannungsfunktionen.
- Schwingungsanalyse mechanischer Systeme mit einem Freiheitsgrad, einfache mechanische Oszillatoren, stationäre Punkte, Linearisierung von Bewegungsgleichungen, ungedämpfte lineare Schwingungen, Starrkörper-Oszillator, gedämpfte lineare Schwingungen, erregte Schwingungen, harmonisch erregte Schwingungen
- Stoßanalyse
Grundlegende Begriffe, grundlegende Gesetze zur Stoßanalyse, Stoß zweier freier Körper, Stoßkoeffizienten, zentraler Stoß, exzentrischer Stoß

Lernziele:

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Theorien der Elastostatik, der Schwingungs- und Stoßanalyse zu erklären und zur Lösung einer interdisziplinären Fragestellung beizutragen.

Literatur:

Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik, Springer
Hibbeler: Engineering Mechanics, Pearson
Beer: Mechanics of Materials, McGraw-Hill
Kleppner, Kolenkow: An Introduction to Mechanics, McGraw-Hill

Vorleistung:

Mechanics I1, Mechanics I2

Infolink:
Bemerkung:
Description:

Content of the course:
- Elastostatics
The notions of stress and strain. The planar stress case, normal and shear stresses, stress tensor, rotation of the stress tensor, Mohr stress circle, principal strains and principal strain directions. The planar strain case: normal and shearing strains, strain tensor, rotation of strain tensor, Mohr’s circle for the strains, principal strains and strain directions. Stress-strain relationships. The simple torsion and longitudinal loading cases. Bernoulli beam theory, basic laws, boundary conditions, example. Stress functions.
- Vibration Analysis of Mechanical Systems with One Degree of Freedom
Basic forms of mechanical oscillators, stationary points, linearization of equations of motion, free. Undamped linear vibrations, rigid-body
oscillator. Damped linear vibrations. Forces vibrations, basic forms of
excitation, harmonic excitation.
- Impact Analysis
Basic notions, fundamental laws for impact analysis, impact hypotheses. The free two-body impact case, impact coefficients. Central impact. Eccentric impact, bearing impacts.

Learning Targets:

Students are able to explain the main theories of the elastostatics as well as the vibration and impact analysis and contribute to the solution of interdisciplinary problems.

Literature:

Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik, Springer
Hibbeler: Engineering Mechanics, Pearson
Beer: Mechanics of Materials, McGraw-Hill
Kleppner, Kolenkow: An Introduction to Mechanics, McGraw-Hill

Pre-Qualifications:

Mechanics I1, Mechanics I2

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Notice: