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Technische Mechanik 1-3: Technische Mechanik 2: Band 2: Festigkeitslehre
 
 
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Technische Mechanik 1-3: Technische Mechanik 2: Band 2: Festigkeitslehre [Taschenbuch]

Bruno Assmann , Peter Selke
5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (3 Kundenrezensionen)
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Produktinformation


Produktbeschreibungen

Pressestimmen

"Das Buch hat schon die Prüfergeneration der heutigen Studierenden geprägt und ist kanonbildend für die hier vermittelte Festigkeitslehre. […] Das Ergebnis ist auch heute noch ein Lehrbuch, das den Anforderungen in Prüfung und – mehr noch – Ingenieurberuf gerecht wird – jenseits vereinfachender Rechenrezepte." (Reinhold Kampmann, www.buchkatalog.de)

Kurzbeschreibung

Ziel des Buches ist es, knftigen Ingenieuren - ber das Rechnerische hinaus - ein Gefhl fr die Wirkungen von Spannungen im Werkstoff zu geben. Die Berechnungen, die mit sehr vielen vereinfachenden Voraussetzungen erfolgen mssen, k÷nnen die tats„chlichen, sehr komplexen Vorg„nge im Werkstoff nur ann„hernd wiedergeben. Deshalb bedrfen die Rechenergebnisse einer mit Sachkenntnis durchgefhrten Interpretation. Diese Sachkenntnis wird in diesem Buch zus„tzlich vermittelt. Sie besteht aus dem Wissen ber Gltigkeitsgrenzen der Gleichungen, Spannungskonzentrationen, Werkstoffeigenschaften usw. -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.

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Kundenrezensionen

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Die hilfreichsten Kundenrezensionen
10 von 10 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Von Ein Kunde
Format:Broschiert
Bruno Assmann legt mit seinen drei Bänden zur Technischen Mechanik ein mächtiges Werkzeug in die Hand seiner Leser. Die Stärken der Bücher liegen ganz eindeutig bei ihrer Ausführlichkeit, ihrem Reichtum an nützlichen Skizzen, klaren Abbildungen und den prüfungsnahen Beispielen. Zusammen mit einer guten Vorlesung oder anderer in wenigen Teilgebieten ergänzender Literatur stellen „Statik", „Festigkeitslehre" und „Kinematik" einen mehr als ausreichenden Überblick über die Grundlagen des Maschinenbaus dar und sind somit bestens für die Prüfungsvorbereitung oder als Semesterbegleitung geeignet. Schön ist, wie Assmann auch Zwischenschritte bei Berechnungen nicht einfach übergeht oder Zusammenhänge zwischen den Einzelteilen seiner Bücher herstellt. Man verliert dadurch nie den roten Faden oder fühlt sich an einer kniffligen Stelle im Stich gelassen. In den Literaturempfehlungen der Professoren findet Assmann leider viel zu wenig Anerkennung. Dennoch würde ich behaupten, daß kein Student dieses Fachbereiches, der auf der Suche nach einem empfehlenswerten Lehrbuch ist, an Assmanns Büchern vorbei kommt. Wenn man sich erst einmal in Band 1 hineingearbeitet hat, dann sucht man auch für die anderen Teilgebiete nicht mehr lange nach Alternativen. (Dies ist eine Amazon.de an der Uni-Studentenrezension.)
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6 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Von Ein Kunde
Format:Taschenbuch
Das Buch "Technische Mechanik, Festigkeitslehre" von Bruno Assmann ist ein ausführliches, leicht verständliches, studiumbegleitendes Lehrbuch. Im Buch wird versucht, ein Gefühl für die Materie bzw. ein intuitives Verständnis für Materialeigenschaften zu vermitteln. Im speziellen befasst sich dieses Buch mit verschiedenen Belastungsfällen wie z.B. Zug, Druck, Abscheren, Biegung und Knickung. Ich selbst benutze es während meines Maschinenbau-Studiums, und schlage immer wieder Nach.
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2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Festigkeitslehre 5. Juli 2006
Format:Broschiert
Diese Darstellung der Festigkeitslehre sieht ihre Aufgaben darin, über das Rechnerische hinaus, dem Studenten die Vorgänge im Werkstoff nahe zu bringen. Da diese sehr komplex sind, folgt unmittelbar, dass die elementare Berechnung Ergebnisse liefert, die einer mit Sachkenntnis durchgeführten Interpretation bedürfen. Diese Sachkenntnis wird hier zusätzlich vermittelt. Sie besieht aus grundsätzlichem Wissen, z. B. über Grenzen der Berechnungsgleichungen, über Spannungskonzentrationen. geometrische Einflüsse, Werkstoffeigenschaften u.s.w. Im Bereich der Festigkeilslehre ist diese in Zahlen kaum fassbare Komponente in der Anwendung jedoch besonders wichtig.
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