Numerische Beanspruchungsanalyse von Rissen

Finite Elemente in der Bruchmechanik

(Autor)

Buch | Softcover
XII, 446 Seiten
2010 | 2., verb. Aufl. 2010
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-1006-9 (ISBN)
74,99 inkl. MwSt
Zu diesem Artikel existiert eine Nachauflage
Stabile Konstruktionen ohne Rissprobleme mit der FEM
Für die Gewährleistung der technischen Sicherheit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit technischer Konstruktionen (Bauteile, Anlagen) spielt die bruchmechanische Bewertung von rissartigen Fehlern eine zunehmende Rolle. Um die Beanspruchungssituation an Rissen zu berechnen, werden heutzutage in verstärktem Maße numerische Methoden wie die FEM eingesetzt. Das vorliegende Fachbuch stellt die wesentlichen bruchmechanischen Konzepte vor, vermittelt schwerpunktmäßig die speziellen Techniken zur FEM-Analyse von Rissproblemen, die bisher nur Spezialisten vorbehalten waren, und gibt anhand zahlreicher Beispiele effektive Anleitung zur Lösung praktischer Aufgaben.
Bei der aktuellen Auflage wurde die Bildqualität in Darstellung und Beschriftung deutlich verbessert sowie Leserzuschriften berücksichtigt.

Prof. Dr. rer. nat. habil. Meinhard Kuna lehrt Festkörpermechanik an der TU Bergakademie Freiberg, Institut für Mechanik und Fluiddynamik.

Einteilung der Bruchvorgänge.- Grundlagen der Bruchmechanik.- Methode der Finiten Elemente.- FEM-Techniken zur Rissanalyse in linear-elastischen Strukturen.- Numerische Berechnung verallgemeinerter Energiebilanzintegrale.- FEM-Techniken zur Rissanalyse in elastisch-plastischen Strukturen.- Numerische Simulation des Risswachstums.- Anwendungsbeispiele.

Erscheint lt. Verlag 27.4.2010
Zusatzinfo XII, 446 S. 277 Abb.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache deutsch
Maße 170 x 240 mm
Gewicht 773 g
Themenwelt Technik Bauwesen
Technik Maschinenbau
Schlagworte adaptive Vernetzung • Bruchberechnung • Bruchmechanik • Bruchvorgang • Dugdale Modell • Energiebilanzintegral • Ermüdungsriss • FEM-Analyse • Finite Elemente • Finite-Elemente-Methode • Finite-Elemente-Methode (FEM) • ICE Radreifenbruch • J-Integral • Mixed-Mode Rissproblem • Numerik • numerische Berechnung • Oberflächenriss • Plattenzugversuch • Querkraftbiegeprobe • Rissanalyse • Risse • Rissproblem • SENB-Probe • Simulation
ISBN-10 3-8348-1006-1 / 3834810061
ISBN-13 978-3-8348-1006-9 / 9783834810069
Zustand Neuware
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