Technische Mechanik 4:
Drallsatz, Gesetze der mechanischen Schwingungen, Gesetze der statisch unbestimmten Probleme (Elastostatik)
Festigketislehre 2:
Methoden der Festigkeitslehre kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Besonderheiten spezieller Kapitel der Festigkeitslehre kennen und die relevanten Lösungsansätze auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Technische Mechanik 1, 2, 3
Festigkeitslehre 1
Drallsatz auf beliebige Körper anwenden
Gesetze der mechanischen Schwingungen kennen
Gesetze der statisch unbestimmten Probleme (Elastostatik) kennen
Relevante Lösungsmethoden kennen und auf einfachere Problemstellungenanwenden können
Dynamik des Kreisels / Eulersche Gleichungen
Freie ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen
Erzwungene Schwingungen
Technische Anwendungen der Schwingungslehre : Biege- und torsionskritische Drehzahlen
Schwingungsabwehr / aktive und passive Schwingungsisolation
Schwinger mit 2 Freiheitsgraden / Schwingungstilger
Statisch unbestimmte Systeme: Deformationsmethode, Integrationsmethode, Ueberlagerungsmethode, Verfahren von Castigliano
Durchführung gemäss Stundenplan
Methoden der Festigkeitslehre kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Besonderheiten spezieller Kapitel der Festigkeitslehre kennen und die relevanten Lösungsansätze auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Torsion: Torsions-Grundgleichung, Rotationssymmetrische und allgemeine Querschnitte, Physikalische Analogien, Formänderungsenergie bei Torsion, Torsion gekrümmter Stäbe
Schwingende Belastung: Dauer- und Zeitschwingfestigkeit
Kerbwirkung bei ruhender und schwingender Belastung
Thermoelastizität: Wärmedehnungen, Wärmespannungen
Stabilitätsprobleme: Knicken, Beulen
Kontaktprobleme (Hertzsche Pressung)
Bruchmechanik
Ausgewählte Bauelemente: Rohre inkl. Press- und Schrumpfverbindungen, Scheiben, Platten, Schicht-Verbundelemente
Durchführung gemäss Stundenplan