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
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
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
Diese Beschreibung ist rechtlich nicht verbindlich! Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Modulbeschreibung.