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Grundlagen der Festigkeitsberechnung

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Maschinen- und Konstruktionselemente

Part of the book series: Hochschultext ((HST))

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Zusammenfassung

Die Beanspruchung von Bauteilen kann auf unterschiedliche Arten zustandekommen. Die Analyse der Beanspruchungsmöglichkeiten, wie sie in der Praxis auftreten, führt auf Grundbeanspruchungsarten, die im folgenden behandelt werden.

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Schrifttum zu Kapitel 3

  1. Böttcher, S.: Dynamische Beanspruchungen und deren Zeitverläufe in ihrer Wirkung auf die Lebensdauer und Verfügbarkeit von Hüttenwerksanlagen. Stahl und Eisen 92 (1972), Nr. 8, S. 347–356.

    Google Scholar 

  2. Bollenrath, F. und Troost, A.: Wechselbeziehungen zwischen Spannungs-und Verformungsgradient. Teil 1 bis 3. Archiv für Eisenhüttenwesen 21 (1950), S. 431–436; 22 (1951), S. 327–335; 23 (1952), S. 193–201.

    Google Scholar 

  3. Dubbel, H.: Taschenbuch für den Maschinenbau. 2 Bände, 13. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970.

    Google Scholar 

  4. Göldner, H.: Lehrbuch Höhere Festigkeitslehre, Bd. 1. Weinheim: Physik Verlag 1979.

    Google Scholar 

  5. Günther, W. et al.: Schwingfestigkeit. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1973.

    Google Scholar 

  6. Haibach, E.: Stand und künftige Ziele der Betriebsfestigkeits-Forschung. Laboratorium für Betriebsfestigkeit Darmstadt. Bericht Nr. TB-80 (1968).

    Google Scholar 

  7. Hütte: Des Ingenieurs Taschenbuch. Theoretische Grundlagen. 28. Aufl. Berlin: Wilhelm Ernst u. Sohn 1955.

    Google Scholar 

  8. Kraus, R.: Maschinenelemente. Darmstadt, Hannover, Boppard: H. Schroedel 1951.

    Google Scholar 

  9. Meuth, H.O.: Ober den Einfluß des Spannungsgefälles auf die Stützwirkung bei schwingender Beanspruchung. Diss. TH Stuttgart 1952.

    Google Scholar 

  10. Neuber, H.: Kerbspannungslehre. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1958.

    Google Scholar 

  11. Neuber, H.: Ober die Berücksichtigung der Spannungskonzentration bei Festigkeitsberechnungen. Konstruktion 20 (1968), H. 7, S. 245–251.

    Google Scholar 

  12. Niemann, G.: Maschinenelemente, Bd. I. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975.

    Google Scholar 

  13. Petersen, C.: Die Vorgänge im zügig und wechselnd beanspruchten Metallgefüge. Teil III und IV. Z. Metallkunde 42 (1951), S. 161–170; 43 (1952), S. 429–433.

    Google Scholar 

  14. Peterson, R.E.: Stress Concentration Factors. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons 1974.

    Google Scholar 

  15. Pöschl, Th.: Lehrbuch der Technischen Mechanik; Zweiter Band; Elementare Festigkeitslehre. 2. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1952.

    Google Scholar 

  16. Roloff, H. und Matek, W.: Maschinenelemente; Normung, Berechnung, Gestaltung. 7. Aufl. Braunschweig: Vieweg 1976.

    Google Scholar 

  17. Schlottmann, D. et al.: Konstruktionslehre, Grundlagen. Berlin: VEB Verlag Technik 1977.

    Google Scholar 

  18. Siebel, E. und Pfender, M.: Weiterentwicklung der Festigkeitsrechnung bei Wechselbeanspruchung. Stahl und Eisen 66 /67 (1947), S. 318–321.

    Google Scholar 

  19. Siebel, E. und Bussmann, K.H.: Das Kerbproblem bei schwingender Beanspruchung. Die Technik 3 (1948), S. 249–252.

    Google Scholar 

  20. Siebel, E. und Meuth, H.O.: Die Wirkung von Kerben bei schwingender Beanspruchung. VDI-Z. 91 (1949), S. 319–323.

    Google Scholar 

  21. Sih, G.C.: Handbook of Stress-Intensity Factors. Institute of Fracture and Solid Mechanics, Lehigh University Bethlehem, Pennsylvania 1973.

    Google Scholar 

  22. Stahl im Hochbau: Handbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute. 13. Aufl, Düsseldorf: Verlag Stahleisen 1967.

    Google Scholar 

  23. Szabó, I.: Einführung in die Technische Mechanik. B. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1975.

    Book  Google Scholar 

  24. Szabó, I.: Höhere Technische Mechanik. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: 1977.

    Google Scholar 

  25. Thum, A. und Buchmann, W.: Dauerfestigkeit und Konstruktion. Berlin: VDI-Verlag 1932.

    Google Scholar 

  26. Thum, A. und Bautz, W.: Die Gestaltfestigkeit. Stahl und Eisen 55 (1935), S. 10251029.

    Google Scholar 

  27. Thum, A.; Petersen, C. und Svenson, 0.: Verformung, Spannung und Kerbwirkung; Eine Einführung. Düsseldorf: VDI-Verlag 1960.

    Google Scholar 

  28. Troost, A.: Einführung in die allgemeine Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe I. Mannheim, Wien, Zürich: B.I.-Wissenschaftsverlag 1980.

    Google Scholar 

  29. Ulrich, E.: Elementare Festigkeitslehre. Essen: Girardet 1967.

    Google Scholar 

  30. Wellinger, K. und Dietmann, H.: Festigkeitsberechnung. Grundlagen und technische Anwendung. 3. Aufl. Stuttgart: A. Krner 1976.

    Google Scholar 

  31. Wiedemann, J.: Entwurfsstrategie für Leichtstabwerke. VDI-Berichte Nr. 219 (1974), S. 147–150.

    Google Scholar 

  32. Wyss, Th.: Die Drahtseile der Transport-und Förderanlagen, insbesondere der Standseil-und Schwebebahnen. Zürich: Schweizer Druck-und Verlagshaus 1956.

    Google Scholar 

  33. DIN 1681, Juni 1967. Stahlguß für allgemeine Verwendungszwecke, Gütevorschriften.

    Google Scholar 

  34. DIN 1693, Bl. 1, Oktober 1973. Gußeisen mit Kugelgraphit, Werkstoffsorten, unlegiert und niedriglegiert.

    Google Scholar 

  35. DIN 1693, Bl. 2, Oktober 1977. Gußeisen mit Kugelgraphit, unlegiert und niedrig-legiert, Eigenschaften im angegossenen Probestück.

    Google Scholar 

  36. DIN 4114, Bl. 1, Juli 1952. Stahlbau; Stabilitätsfälle (Knickung, Kippung, Beulung), Berechnungsgrundlagen, Vorschriften.

    Google Scholar 

  37. DIN 4114, Bl. 2, Februar 1953. Stahlbau; Stabilitätsfälle (Knickung, Kippung, Beulung), Berechnungsgrundlagen, Richtlinien.

    Google Scholar 

  38. DIN 17100, Januar 1980. Allgemeine Baustähle, Gütenorm.

    Google Scholar 

  39. DIN 17200, Dezember 1969. Vergütungsstähle, Gütevorschriften.

    Google Scholar 

  40. DIN 17210, Dezember 1969. Einsatzstähle, Gütevorschriften.

    Google Scholar 

  41. DIN 50100, Februar 1978. Werkstoffprüfung; Dauerschwingversuch, Begriffe, Zeichen, Durchführung, Auswertung.

    Google Scholar 

  42. DIN 50351, Januar 1973. Prüfung metallischer Werkstoffe; Härteprüfung nach Brinell.

    Google Scholar 

  43. VDI-Richtlinie 2226, Juli 1965. Empfehlung für die Festigkeitsberechnung metallischer Bauteile.

    Google Scholar 

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Steinhilper, W., Röper, R. (1982). Grundlagen der Festigkeitsberechnung. In: Maschinen- und Konstruktionselemente. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08512-7_3

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  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

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