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Grundlagen der Dynamik

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Zusammenfassung

Eine zusammenhängende Anhäufung von Punktmassen dm mit festliegender Bindung und Anordnung zueinander ergibt einen Körper. Nach der Art der Bindung werden starre und deformierbare Körper unterschieden. Ist die gegenseitige Anordnung unveränderlich, spricht man von einem starren Körper. Abb. 3.1a zeigt einen derartigen Körper in Form einer Wandscheibe auf elastischer Bettung.

Weiterführende Literatur: Vgl. Literatur zu Abschn. 1.

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Literatur

  1. Malkin, J.: Festigkeitsberechnung rotierender Scheiben. Springer, Berlin (1935)

    Google Scholar 

  2. Biezeno, C. B., Grammel, R.: Technische Dynamik, Bd. 2, 2. Aufl. Springer, Berlin (1971)

    Google Scholar 

  3. Wunderlich, W.: Ebene Kinematik. BI-Wiss, Mannheim (1970)

    Google Scholar 

  4. Soni, A. H.: Mechanism Synthesis and Analysis. McGraw-Hill Book, New York (1974)

    Google Scholar 

  5. Volmer, J.: Getriebetechnik. VEB-Verlag Technik, Berlin (1980)

    Google Scholar 

  6. Beggs, J. S.: Kinematics. Springer, Berlin (1983)

    Google Scholar 

  7. McCharhy, J. M.: An Introduction to Theoretical Kinematics. MIT Press, Cambridge (Mass.) (1990)

    Google Scholar 

  8. Hunt, K. H.: Kinematic Geometry of Mechanisms. Clarendon Press, Oxford (1990)

    Google Scholar 

  9. Magnus, K.: Kreisel-Theorie und Anwendungen. Springer, Berlin (1971)

    Google Scholar 

  10. Fabeck, W. v.: Kreiselgeräte. Vogel, Würzburg (1980)

    Google Scholar 

  11. Höling, B., Ruder, H., Schneider, M.: „Und sie wackelt doch“ – Schwankungen der Erdrotation. Forschung – Mitt.der DFG H. 2, 27–29 (1991)

    Google Scholar 

  12. Vogelpohl, G.: Geschichte der Reibung – Eine vergleichende Betrachtung aus der Sicht der klassischen Mechanik. Technik-Geschichte in Einzeldarstellungen, Nr. 35. VDI, Düsseldorf (1981)

    Google Scholar 

  13. Krause, H., Poll, G.: Mechanik der Festkörperreibung.VDI, Düsseldorf (1980)

    Google Scholar 

  14. Bowden, F. P., Tabor, D.: Reibung und Schmierung fester Körper. Springer, Berlin (1959)

    Google Scholar 

  15. Kragelski, I. W.: Reibung und Verschleiß. Hanser, München (1971)

    Google Scholar 

  16. Brendel, H. (Hrsg.): Tribotechnik. VEB-Fachbuchverlag, Leipzig (1978)

    Google Scholar 

  17. BMFT (Hrsg.): Tribologie – Reibung, Verschleiß, Schmierung, Bd. 1–12. Springer, Berlin (1981–1988)

    Google Scholar 

  18. Polzer, G., Meiszner, F.: Grundlagen zu Reibung und Verschleiß, 2. Aufl. VEB-Verlag f. Grundstoffindustrie, Leipzig (1983)

    Google Scholar 

  19. Uetz, H., Wiedemeyer, J.: Tribologie der Polymere. Hanser, München (1985)

    Google Scholar 

  20. Abert, M., Köttritsch, H.: Wälzlager – Theorie und Praxis. Springer, Wien (1987)

    Google Scholar 

  21. Wuttke, W.: Tribophysik – Reibung und Verschleiß von Metallen. Hanser, München (1987)

    Google Scholar 

  22. Grunze, M., Kreuzer, H. J.: Adhesion and Friction, Proc. Halifax. Aug. 1988. Springer, Berlin (1988)

    Google Scholar 

  23. DIN: Tribologie, DIN-Taschenbuch 246. Beuth, Berlin (1989)

    Google Scholar 

  24. Habig, K.-H., Czichos, H.: Tribologie Handbuch – Reibung und Verschleiß, 4. Aufl. Springer-Vieweg, Wiesbaden (2015)

    Google Scholar 

  25. Mitschke, M.: Dynamik der Kraftfahrzeuge, 2. Aufl., Bd. A: Antrieb und Bremsung, Bd. B: Schwingungen, Bd. C: Fahrverhalten. Springer, Berlin (1988/90)

    Google Scholar 

  26. VDI: Reifen, Fahrwerk, Fahrbahn, VDI-Berichte 650, 779, 916. VDI, Düsseldorf (1987, 1989 u. 1991)

    Google Scholar 

  27. Holm, I. C.: Das Verhalten von Reifen beim mehrmaligen Überfahren einer Spur auf nachgiebigem Boden und der Einfluss auf die Konzeption mehrachsiger Fahrzeuge, Diss. TU München, Fortschr.-Ber. VDI-Z, Reihe 14, Nr. 17. VDI, Düsseldorf (1970)

    Google Scholar 

  28. Crenchaw, B. M.: Soil/wheel interaction at high speed. Journal of Terramechanics 8, 71–88 (1972)

    Google Scholar 

  29. Eck, B.: Technische Strömungslehre, Bd. 1: Grundlagen, 9. Aufl., Bd. 2: Anwendungen, 8. Aufl. Springer, Berlin (1981/88)

    Google Scholar 

  30. Becker, E., Piltz, E.: Technische Strömungslehre, 6. Aufl. Teubner, Stuttgart (1986)

    Google Scholar 

  31. Becker, E., Piltz, E.: Übungen zur technischen Strömungslehre, 3. Aufl. Teubner, Stuttgart (1984)

    Google Scholar 

  32. Gersten, K.: Einführung in die Strömungsmechanik, 5. Aufl. Vieweg, Braunschweig (1989)

    Google Scholar 

  33. Kalinde, W.: Einführung in die technische Strömungslehre, 7. Aufl. Hanser, München (1990)

    Google Scholar 

  34. Nitsche, W.: Strömungsmesstechnik. Springer, Berlin (1994)

    Google Scholar 

  35. Schönung, B. E.: Numerische Strömungsmechanik. Springer, Berlin (1990)

    Google Scholar 

  36. Spurk, J. H.: Strömungslehre. Springer, Berlin (1987)

    Google Scholar 

  37. Spurk, J. H.: Aufgaben zur Strömungslehre. Springer, Berlin (1994)

    Google Scholar 

  38. Truckenbrodt, E.: Fluidmechanik, Bd. 1: Grundlagen, 3. Aufl., Bd. 2: Elementare Strömungsvorgänge, 2. Aufl. Springer, Berlin (1980/89)

    Google Scholar 

  39. Truckenbrodt, E.: Lehrbuch der angewandten Fluidmechanik, 2. Aufl. Springer, Berlin (1988)

    Google Scholar 

  40. Jirka, G. H.: Einführung in die Hydromechanik. Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe (2007)

    Google Scholar 

  41. Strybny, J.: Ohne Panik Strömungsmechanik!, 5. Aufl. Springer-Vieweg, Wiesbaden (2012)

    Google Scholar 

  42. Sockel, H.: Aerodynamik der Bauwerke. Vieweg, Wiesbaden (1984)

    Google Scholar 

  43. Ruscheweyh, H.: Dynamische Windwirkung an Bauwerken, Bd. 1 u. 2. Bauverlag, Wiesbaden (1982)

    Google Scholar 

  44. Hucho, W.-H. (Hrsg.): Aerodynamik des Automobils, Bd. 1: Äußere Aerodynamik, Bd. 2: Innere Aerodynamik, Versuchstechnik und Berechnungsverfahren, 2. Aufl. VDI, Düsseldorf (1991)

    Google Scholar 

  45. Glück, H.: Aerodynamik der Schienenfahrzeuge. TÜV Rheinland, Köln (1985)

    Google Scholar 

  46. Braess, H. H., Seiffert, U.: Vieweg-Handbuch Kraftfahrzeugtechnik. Vieweg GWV Fachverlage, Wiesbaden (2007)

    Google Scholar 

  47. Flügge, W.: Viscoelasticity, 2. Aufl. Springer, Berlin (1975)

    Google Scholar 

  48. Cristensen, R. M.: Theory of Viscoelasticity. Academic Press, New York (1971)

    Google Scholar 

  49. Becker, G. W., Meissner, J., Oberst, H., Thurn, H.: Elastische und viskose Eigenschaften von Werkstoffen, Grundlagen und Begriffe. Beuth, Berlin (1963)

    Google Scholar 

  50. Reiner, M.: Rheologie in elementarer Darstellung, 2. Aufl. Hanser, München (1969)

    Google Scholar 

  51. Pahl, M., Geissle, W., Laun, H.-M.: Praktische Rheologie der Kunststoffe und Elastomere. VDI, Düsseldorf (1991)

    Google Scholar 

  52. Tobolsky, A. V.: Mechanische Eigenschaften und Struktur von Polymeren. Berliner Union, Stuttgart (1967)

    Google Scholar 

  53. Treloar, L. R. G.: The Physics of Rubber Elasticity. Clarendon, Oxford (1975)

    Google Scholar 

  54. Ferry, J. D.: Viscoelastic Properties of Polymers, 3. Aufl. Wiley, New York (1980)

    Google Scholar 

  55. Vinogradov, G. V., Malkin, A. Y.: Rheology of Polymers. Springer, Berlin (1980)

    Google Scholar 

  56. Sobotka, Z.: Rheology of Materials and Engineering Structures. Elsevier Science Publ., Amsterdam (1984)

    Google Scholar 

  57. Tanner, R. J.: Engineering Rheology. Oxford University Press, Oxford (1988)

    Google Scholar 

  58. Tschoegl, N. W.: The Phenomenological Theory of Linear Viscoelastic Behaviour. Springer, Berlin (1989)

    Google Scholar 

  59. Schwarzl, F. R.: Polymermechanik. Springer, Berlin (1990)

    Google Scholar 

  60. Nitsche, R., Wolf, K. A.: Kunststoffe – Struktur, physikalisches Verhalten und Prüfung, Bd. 1. Springer, Berlin (1962)

    Google Scholar 

  61. Schreyer, G. (Hrsg.): Konstruieren mit Kunststoffen, Teil 1. Hanser, München (1972)

    Google Scholar 

  62. Batzer, H. (Hrsg.): Polymere Werkstoffe, Bd. I: Chemie und Physik. Thieme, Stuttgart (1985)

    Google Scholar 

  63. Domininghaus, H.: Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften, 3. Aufl. VDI, Düsseldorf (1988)

    Google Scholar 

  64. VDI: Technische Problemlösungen mit Elastomeren. VDI, Düsseldorf (1992)

    Google Scholar 

  65. Lazan, B. J.: Damping of Materials and Members in Structural Mechanics. Pergamon Press, Oxford (1968)

    Google Scholar 

  66. Goodman, L. E.: Material Damping and Slip Damping (S36-1-28). In: Harris, C. M., Crede, C. E.: Shock and Vibration Handbook, 2. Aufl. McGraw-Hill Book, New York (1976)

    Google Scholar 

  67. Nashif, A. D., Jones, D. I. G., Henderson, J. P.: Vibration Damping. Wiley, New York (1985)

    Google Scholar 

  68. Pritz, T., Zakar, P.: Dynamische viskoelastische Kennwerte von Bitumen-Kalkstein-Gemischen. Bitumen 46, 62–64 (1984)

    Google Scholar 

  69. Hase, M.: Zur Zugviskosität von Asphalten bei hohen und tiefen Temperaturen. Bitumen 55, 56–67 (1993)

    Google Scholar 

  70. Gaul, L.: Baugrund- und Fundamentdämpfung. In: VDI-Berichte Nr. 627, Dämpfung von Schwingungen von Maschinen und Bauwerken. VDI, Düsseldorf (1987)

    Google Scholar 

  71. Nowacki, W.: Theorie des Kriechens – Lineare Viskoelastizität. Deuticke, Wien (1965)

    Google Scholar 

  72. Bock, G.: Schwingungsdämpfung unter Ausnutzung der Baustoffdämpfung. ZAMM 12, 261–274 (1932)

    Google Scholar 

  73. Sorokin, E. W.: Die Methode der Berechnung des unelastischen Materialwiderstandes bei der Berechnung der Schwingungen von Baukonstruktionen. In: Korenev, B. G. (Hrsg.) Dynamik von Baukonstruktionen, S. 11–96. VEB-Verlag Technik, Berlin (1953) (russische Originalarbeit älter)

    Google Scholar 

  74. Sorokin, E. W.: Dynamische Kenngrößen von Baumaterialien und Baukonstruktionen. In: Korenev, B. G., Rabinovic, I. M. (Hrsg.) Baudynamik-Handbuch, S. 55–85. VEB-Verlag Bauwesen, Berlin (1980)

    Google Scholar 

  75. Becker, H.: Über das analytische Erfassen der Werkstoffdämpfung bei mechanischen Schwingungen. VDI-Z 104, 49–59, 163–165 (1962)

    Google Scholar 

  76. Wagner, K. W.: Einführung in die Lehre von den Schwingungen und Wellen. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden (1947)

    Google Scholar 

  77. Tseitlin, A. I., Kusainov, A. A.: Role of Internal Friction in Dynamic Analysis of Structures. Balkema Publ., Rotterdam (1990)

    Google Scholar 

  78. Crandall, S. H.: The role of damping in vibration theory. J. of Sound and Vibration 11, 3–18 (1970) (40 Literaturangaben)

    Google Scholar 

  79. Bert, C. W.: Material damping, an introductory review of mathematical models, measures and experimental techniques. J. of Sound and Vibration 29, 129–153 (1973) (85 Litera-turangaben)

    Google Scholar 

  80. VDI: Dämpfung von Schwingungen bei Maschinen und Bauwerken, VDI-Bericht 627. VDI, Düsseldorf (1987)

    Google Scholar 

  81. Dolling, H.-J. (Hrsg.): Dämpfung Duktilität – Nichtlineares Bauwerksverhalten. DGEB-Publ. Nr. 2. Deutsche Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen und Baudynamik, Berlin (1989)

    Google Scholar 

  82. Petersen, C.: Baupraxis und Aeroelastik, Probleme-Lösungen-Schadensfälle. In: Ae-roelastische Probleme außerhalb der Luft- und Raumfahrt, Mitt. des Curt Risch-Instituts, Bd. II, S. 519–537. TU Hannover (1978)

    Google Scholar 

  83. Föppl, O.: Die technische Bedeutung der Dämpfungsfähigkeit eines Baustoffes. Schweizerische Bauzeitung 86, 281–285 (1925), vgl. auch VDI-Z 72, 1293–1296 (1928)

    Google Scholar 

  84. Föppl, O., Schaaf, G.: Die Werkstoffdämpfung bei Dreh- und Biegebeanspruchung. Forsch. auf dem Geb. des Ingenieurwesens, Heft 335. VDI, Berlin (1930)

    Google Scholar 

  85. Föppl, O.: Dämpfungsfähigkeit der Werkstoffe. Mitt. Wöhler-Inst., H. 30. Vieweg, Braunschweig (1937)

    Google Scholar 

  86. Ludwik, P., Scheu, R.: Die Veränderlichkeit der Werkstoffdämpfung. VDI-Z 76, 683–685 (1932)

    Google Scholar 

  87. Esau, A., Kortum, H.: Die Veränderlichkeit der Werkstoffdämpfung. VDI-Z 77, 1133–1135 (1933)

    Google Scholar 

  88. Siol, M., Mandler, R.: Ein Verfahren zur Untersuchung der mechanischen Dämpfung in einem weiten Temperaturbereich. Archiv für das Eisenhüttenwesen 31, 423–426 (1960), vgl. auch Materialprüf. 4, 284–287 (1962)

    Google Scholar 

  89. Knöfel, M. A.: Entwicklung eines Modells zur Erfassung der Werkstoffdämpfung aus Biegeschwingversuchen unter Berücksichtigung der Luftdämpfung. Diss. TU München (1975)

    Google Scholar 

  90. Müllner, H., Vlad, G., Weiss, B.: Innere Reibung und Elastizitätsmodul eines molybdänhaltigen austenischen Stahles nach thermomechanischer Behandlung. Arch. Eisenhüttenwesen 45, 867–870 (1974)

    Google Scholar 

  91. Albrecht, D.: Werkstoff - und Einspanndämpfung bei Turbinenschaufeln. Maschinenbautechnik 24, 20–23 (1975)

    Google Scholar 

  92. Gessinger, G. H., Corti, C. W., Copper, P. D.: Dämpfung von Hochtemperaturwerkstoffen. Zeitschrift f. Metallkunde 70, 135–141 (1979)

    Google Scholar 

  93. Gudmundson, P., Wüthrich, C.: Die Werkstoffdämpfung von Stählen bei hohen Dehnungsamplituden. Zeitschrift Werkstofftech. 17, 286–292 (1986)

    Google Scholar 

  94. Adams, R. D.: The damping characteristics of certain steels, cast irons and other metals. J. of Sound and Vibration 23, 199–216 (1972)

    Google Scholar 

  95. Birchak, J. R.: Damping capacity of structural materials. The Shock and Vibration Digest 9, 3–11 (1977)

    Google Scholar 

  96. Guild, F. J., Adams, R. D.: A new technique for the measurement of the specific damping capacity of beams in flexure. Journal of Physics E14, 355–363 (1981)

    Google Scholar 

  97. Ottl, D.: Nichtlineare Dämpfung in Raumfahrtstrukturen – Sammlung und Auswertung von experimentellen Ergebnissen. Fortschr.- Ber. VDI Reihe 11, Nr. 73. VDI, Düsseldorf (1985)

    Google Scholar 

  98. Lenk, H.: Über das Schwingungsverhalten von Spannbeton- und Stahlbetonbalken. Diss. TH Stuttgart (1964)

    Google Scholar 

  99. Flesch, R.: Dämpfungsverhalten schwingender Stahlbetontragwerke. Diss. TU Wien (1980)

    Google Scholar 

  100. Dieterle, R., Bachmann, H.: Einfluss der Rissbildung auf die dynamischen Eigenschaften von Leichtbeton- und Betonbalken. Schweizer Ingenieur und Architekt 98, 715–721 (1980)

    Google Scholar 

  101. Müller, F. P., Keintzel, E., Charlier, H.: Dynamische Probleme im Stahlbetonbau, Teil I: Der Baustoff Stahlbeton unter dynamischer Beanspruchung, Heft 342 DAfStb. Ernst & Sohn, Berlin (1983)

    Google Scholar 

  102. Eibl, J., Keintzel, E., Charlier, H.: Dynamische Probleme im Stahlbetonbau, Teil II: Stahlbetonbauteile und-bauwerke unter dynamischer Beanspruchung, Heft 392 DAfStb. Beuth, Berlin (1988)

    Google Scholar 

  103. Denkhaus, G.: Über Werkstoffdämpfung bei Biegeschwingungen. Ing.-Archiv 17, 300–307 (1949)

    Google Scholar 

  104. Denkhaus, G., Dück, G.: Über das Verhalten von Spannbetonbalken bei Biegeschwingungen. Beton- und Stahlbetonbau 47, 59–62 (1952)

    Google Scholar 

  105. Klotter, K.: Einführung in die technische Schwingungslehre, Bd. I. Springer, Berlin (1938)

    Google Scholar 

  106. Klotter, K.: Technische Schwingungslehre, Bd. 1: Einfache Schwinger, Teil B: Nichtlineare Schwingungen, 3. Aufl., S. 391–422. Springer, Berlin (1980)

    Google Scholar 

  107. Lazan, B.: Effect of damping constants and stress distribution on the resonance response of members. Journ. of Applied Mech. Trans. ASME 75, 201–209 (1953)

    Google Scholar 

  108. Meskouris, K.: Elektronische Schwingungsberechnung ebener Rahmentragwerke mit Materialdämpfung. Diss. TU München (1974)

    Google Scholar 

  109. Krämer, E.: Maschinendynamik, Kap. 4. Springer, Berlin (1984)

    Google Scholar 

  110. Davidenko, N. N.: Zerstreuung der Energie bei Vibrationen. Journ. f. techn. Physik T. VIII, Auszug 6 (1938)

    Google Scholar 

  111. Luz, E.: Beitrag zur phänomenologischen Beschreibung der Dämpfungseigenschaften fester Stoffe mit Anwendung auf schwingende Kontinua. Ing. Archiv 37, 353–368 (1969), Diss. TH Stuttgart (1966)

    Google Scholar 

  112. Ruzicka, J. E. (Hrsg.): Structural Damping. Pergamon Press, Oxford (1960)

    Google Scholar 

  113. Pisarenko, G. S.: Dissipation of Energy During Mechanical Vibration, Kiev (1962), National Lending Library for Science and Technology, Boston Spa, Yorkshire (1964)

    Google Scholar 

  114. Wen, Y.-K.: Method for random vibration of hysteretic systems. Proc. ASCE, Journ. of the Eng. Mech. Div. 102, EM2, 249–263 (1976)

    Google Scholar 

  115. Wen, Y.-K.: Application of nonlinear stochastic dynamics and damage accumulation in seismic engineering. In: Casciati, F., Roberts, J. B.: Reliability Problems: General Principles and Applications in Mechanics of Solids and Structures, S. 161–204. Springer, Berlin (1991)

    Google Scholar 

  116. Petersen, C.: Aerodynamische und seismische Einflüsse auf die Schwingungen insbe-sondere schlanker Bauwerke. Fortschr.-Ber. VDI-Z Reihe 11, Nr. 11. VDI, Düsseldorf (1971)

    Google Scholar 

  117. Jennings, P. C.: Periodic response of a general yielding structure. Journ. of the Eng. Mech. Div. Proc ASCE 90, EM2, 131–166 (1964) u. 93, EM2, 115–129 (1967)

    Google Scholar 

  118. Ötes, A.: Zur werkstoffgerechten Berechnung der Erdbebenbeanspruchung in Stahlbeton tragwerken. Mitt. Inst. f. Massivbau der TH Darmstadt Heft 25. Ernst & Sohn, Berlin (1985)

    Google Scholar 

  119. Krätzig, W. B., Meskouris, K.: Nachweis seismisch beanspruchter Stahlbetonrahmen auf der Grundlage der Duktilitätsbilanz. Beton- und Stahlbetonbau 81, 190–194 (1987)

    Google Scholar 

  120. Krätzig, W. B., Meyer, I. F., Meskouris, K.: Schadensmodelle duktiler Stahlbetontragglieder – Theorie und Experiment. In: Dolling, H.-J. (Hrsg.) Dämpfung Duktilität – Nichtlineares Bauwerksverhalten. DGEB-Publ. Nr. 2. Deutsche Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen und Baudynamik, S. 73–84, Berlin (1989)

    Google Scholar 

  121. Paulay, T., Bachmann, H., Moser, K.: Erdbebenbemessung von Stahlbetonhochbauten. Birkhäuser, Basel (1990)

    Google Scholar 

  122. Iwan, W. D.: On a class of models for the yielding behavior of continuous and composite systems. Journ. of Applied Mech. 34, 612–617 (1967)

    Google Scholar 

  123. Masing, G.: Zur Heyn’schen Theorie der Verfestigung der Metalle durch verborgen elastische Spannungen. Wiss. Veröffentl. aus dem Siemens-Konzern 3, 231–239 (1923/24)

    Google Scholar 

  124. Ottl, D.: Schwingungen mechanischer Systeme mit Strukturdämpfung. VDI-For-schungsheft Nr. 603. VDI, Düsseldorf (1981)

    Google Scholar 

  125. Ottl, D.: Fügestellendämpfung. In: VDI: Dämpfung von Schwingungen bei Maschinen und Bauwerken. VDI-Bericht 627, S. 67–90. VDI, Düsseldorf (1987)

    Google Scholar 

  126. Bohlen, S., Gaul, L.: Berechnung und Messung des Schwingungsverhaltens mechanischer Strukturen bei nichtlinearer Kopplung durch Fügestellen. In: VDI: Dämpfung von Schwingungen bei Maschinen und Bauwerken. VDI-Bericht 627, S. 91–118. VDI, Düsseldorf (1987)

    Google Scholar 

  127. Renker, G.: Zur Identifikation nichtlinearer strukturmechanischer Systeme. Diss. Ruhr-Uni Bochum. Mitt. Inst. für Mechanik Nr. 68, Bochum (1989)

    Google Scholar 

  128. Priss, L. S.: Untersuchung des Verhaltens von Reifen-Vulkanisaten bei mehrfacher De-formation. Kautschuk und Gummi-Kunststoffe 19, 639–643 (1966)

    Google Scholar 

  129. Stalnaker, D. O., Fleischmann, T. S.: Frequency effects on rubber moduli. MTS-closed Loop 14, Nr. 2, 4–11 (1985)

    Google Scholar 

  130. Wenzel, H., Pichler, D., Schedler, R.: Ambiente Schwingungsmessungen zur System- und Schadenserkennung an Tragwerken. Bauingenieur, Nr. 3, S. 115–123. Springer, Berlin (1999)

    Google Scholar 

  131. Püschel, W.: Menschenerregte Schwingungen von Fußgängerbrücken aus Aluminium – Messung und numerische Simulation. Masterthesis, HTWG Konstanz, Betreuer: Prof. Dr.-Ing. H. Werkle (2006)

    Google Scholar 

  132. Arbeitsblatt 7 – Verschleiß, Reibung – Definition, Begriffe, Prüfung. Gesellschaft für Tribologie (2002)

    Google Scholar 

  133. Bartz, W. u. a.: Einführung in die Tribologie und Schmierungstechnik. expert (2010)

    Google Scholar 

  134. Wang, Q. J., Chung, Y.-W.: Encyclopedia of Tribology. Springer, New York (2013)

    Google Scholar 

  135. Mistler, M., Heiland, D.: Experimentelle modale Dämpfungsermittlung an bestehenden Bauwerken. In: VDI Wissen forum (Hrsg.) Proc. 5, VDI-Fachtagung Baudynamik 2015, VDI-Berichte 2244, S. 197–208. VDI, Düsseldorf (2015)

    Google Scholar 

  136. Cantieni, R., Bajric, A., Brincker, R.: Experimentelle Bestimmung der Dämpfung eines Bauwerkes am Beispiel einer Fußgängerbrücke – Worauf man achten sollte. Bauingenieur 91, S2–S9 (2016)

    Google Scholar 

  137. Zhang, L., Tamura, Y.: Damping Estimation of Engineering Structures with Ambient Response Measurements. Proc. of 21st International Modal Analysis Conference (IMAC-21), Society for Experimental Mechanics (SEM), S. 226–233, Kissimmee, Florida (2003)

    Google Scholar 

  138. Magalhães, F., Cunha, Á., Caetano, E., Brincker, R.,: Damping estimation using free decays and ambient vibration tests, Mechanical Systems and Signal Processing, 24, S. 1274–1290, (2010)

    Google Scholar 

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Petersen, C., Werkle, H. (2017). Grundlagen der Dynamik. In: Dynamik der Baukonstruktionen. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2109-6_3

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