Lehrstuhl für Computational Physics in Engineering (CPE)

Technische Schwingungslehre

Inhalte

Aus Technische Schwingungslehre I:

  • Prinzipien der Mechanik (d’Alembertsches Prinzip, Lagrange, Hamilton)
  • freie und erregte Schwingungen mit und ohne Dämpfung bei Systemen mit ein und mehr Freiheitsgraden
  • Lagrangesche Gleichungen 2. Art (ein und zwei Freiheitsgrade, Resonanz, Tilgung)
  • Schwingungen kontinuierlicher Systeme (Saite, Dehn- und Torsionsstab, Balken, Wellenausbreitung, d’Alembertsche und Bernoullische Lösung)

Aus Technische Schwingungslehre II:

  • Räumliche Bewegungen (Kräfte- und Momentensatz um Raum)
  • Modellbildung und Kennwertermittlung mechanischer Strukturen
  • Dynamik von Rotoren (Auswuchten, Laval-Rotor)
  • Fourier Reihe und Fourier Transformation von nicht harmonischen Anregungen

 

Inhalt

- Modellbildung mechanischer Strukturen

- Lineare Maschinenschwingungen mit einem Freiheitsgrad

- Kennwertermittlung

- Dynamik der starren Maschine

- Lineare Maschinenschwingungen mit mehreren Freiheitsgraden

- Nichtlineare Effekte

 

Literatur

Technische Mechanik, Band 3 – Kinetik; Gross, Hauger, Schröder, Wall, Springer Vieweg

Technische Mechanik, Band 4 – Hydromechanik, Elemente der Höheren Mechanik,

Numerische Methoden; Gross, Hauger, Wriggers, Springer Vieweg

Dresig, Holzweißig: Maschinendynamik, Springer-Verlag.

Gasch, Knothe: Strukturdynamik, Band 1, Springer-Verlag.

 

 

 

 

Informationen zur Klausur

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen zum Klausurablauf dem OLAT Kurs

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/4115300670

 

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