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  • Format: PDF

Der Band Kinetik ist der dritte Teil des vierbändigen Lehrbuchs über Technische Mechanik für Ingenieurstudenten und Praktiker aller Fachrichtungen. Das didaktisch ausgefeilte Werk vermittelt das Verständnis wesentlicher Grundgesetze und entwickelt Fähigkeiten mithilfe der Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren und selbstständig zu lösen. Der möglichst einfache Zugang wird den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studienanfänger gerecht und legt ein tragfähiges Fundament. Das Werk enthält zahlreiche Beispiele, die Leser schriftlich nachvollziehen sollten. Die 9. Auflage erscheint im neuen,…mehr

Produktbeschreibung
Der Band Kinetik ist der dritte Teil des vierbändigen Lehrbuchs über Technische Mechanik für Ingenieurstudenten und Praktiker aller Fachrichtungen. Das didaktisch ausgefeilte Werk vermittelt das Verständnis wesentlicher Grundgesetze und entwickelt Fähigkeiten mithilfe der Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren und selbstständig zu lösen. Der möglichst einfache Zugang wird den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studienanfänger gerecht und legt ein tragfähiges Fundament. Das Werk enthält zahlreiche Beispiele, die Leser schriftlich nachvollziehen sollten. Die 9. Auflage erscheint im neuen, vierfarbigen Layout und ist noch übersichtlicher gegliedert. Band 1 behandelt die Statik, Band 2 die Elastostatik, Band 4 die Hydromechanik; geeignet für Studenten von Universitäten und Fachhochschulen.


Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Autorenporträt
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder studierte Bauingenieurwesen, promovierte an der Universität Hannover und habilitierte an der Universität Stuttgart. Nach einer Professur für Mechanik an der TU Darmstadt ist er seit 2001 Professor für Mechanik an der Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderem die theoretische und die computerorientierte Kontinuumsmechanik sowie die phänomenologische Materialtheorie mit Schwerpunkten auf der Formulierung anisotroper Materialgleichungen und der Weiterentwicklung der Finite-Elemente-Methode.