Mechanik fester Körper: Unterschied zwischen den Versionen

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Die '''Mechanik fester Körper''' ist ein grundlegendes Teilgebiet der [[Klassische Mechanik|klassischen Mechanik]], der [[Kontinuumsmechanik]] und der [[Experimentalphysik]]. Sie befasst sich mit der Bewegung von [[Festkörper]]n unter dem Einfluss äußerer [[Kraft|Kräfte]]. Zu unterscheiden sind:
Die '''Mechanik fester Körper''' ist ein grundlegendes Teilgebiet der [[Klassische Mechanik|klassischen Mechanik]], der [[Kontinuumsmechanik]] und der [[Experimentalphysik]]. Sie befasst sich mit der Bewegung von [[Festkörper]]n unter dem Einfluss äußerer [[Kraft|Kräfte]]. Zu unterscheiden sind:
* der [[Idealisierung (Physik)|Idealfall]] nicht verformbarer, gänzlich [[starrer Körper]]. Zur Untersuchung werden diese mathematisch aus [[Massenpunkt]]en zusammengesetzt; die untersuchten Bewegungen sind vor allem [[Translationsbewegung]]en und [[Rotation (Physik)|Rotationen]].  
* der [[Idealisierung (Physik)|Idealfall]] nicht verformbarer, gänzlich [[starrer Körper]]. Zur Untersuchung werden diese mathematisch aus [[Massepunkt]]en zusammengesetzt; die untersuchten Bewegungen sind vor allem [[Translation (Physik)|Translationsbewegung]]en und [[Rotation (Physik)|Rotationen]].  
* die realen, elastisch oder plastisch verformbaren Festkörper. Hier kommt die Analyse von [[Schwingung]]en, [[Durchbiegung]]en und [[Verformung]]en hinzu.
* die realen, elastisch oder plastisch verformbaren Festkörper. Hier kommt die Analyse von [[Schwingung]]en, [[Durchbiegung]]en und [[Verformung]]en hinzu.


Die Mechanik fester Körper, als dessen Gegenstück die ''Mechanik der [[Fluide]]'' gelten kann, stellt die allgemeine Grundlage der [[Physik]] dar und bildet daher fast immer den Beginn physikalischer Studienbücher und Vorlesungsreihen.   
Die Mechanik fester Körper, als dessen Gegenstück die ''[[Strömungsmechanik|Mechanik der Fluide]]'' gelten kann, stellt die allgemeine Grundlage der [[Physik]] dar und bildet daher fast immer den Beginn physikalischer Studienbücher und Vorlesungsreihen.   


''Mechanik fester Körper'' ist dementsprechend auch der Titel mehrerer [[Lehrbuch|Lehrbücher]], die seit Beginn des 20. Jahrhunderts publiziert wurden. Zu den bekanntesten Autoren zählen [[Heinz Parkus]] ([[TU Wien]]) und [[Siegfried Heitz]] ([[Universität Bonn]]).
''Mechanik fester Körper'' ist dementsprechend auch der Titel mehrerer [[Lehrbuch|Lehrbücher]], die seit Beginn des 20. Jahrhunderts publiziert wurden. Zu den bekanntesten Autoren zählen [[Heinz Parkus]] ([[Technische Universität Wien|TU Wien]]) und [[Siegfried Heitz]] ([[Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn|Universität Bonn]]).


Die meisten Lehrbücher gliedern das Fachgebiet in die Bereiche
Die meisten Lehrbücher gliedern das Fachgebiet in die Bereiche
* [[Statik (Physik)|Statik]] (u.a. Bezugs- und Kraftsysteme, Massengeometrie, Gleichgewicht, stabförmige Festkörper, Fachwerke, Reibungsgesetze),
* [[Statik (Mechanik)|Statik]] (u.&nbsp;a. Bezugs- und Kraftsysteme, Massengeometrie, Gleichgewicht, stabförmige Festkörper, Fachwerke, Reibungsgesetze),<ref name="KEG">[[Karl-Eugen Kurrer]]: ''The History of the Theory of Structures. Searching for Equilibrium''. Berlin: [[Ernst & Sohn]], ISBN 978-3-433-03229-9</ref>
* [[Festigkeitslehre]] (Zug- und Biegeversuche, Spannungsverteilung, Biegelinie, Torsion;  Elastizitätstheorie, Plastizität, Rheologie, Härte, Dichte, Baumechanik usw.),
* [[Festigkeitslehre]] (Zug- und Biegeversuche, Spannungsverteilung, Biegelinie, Torsion;  Elastizitätstheorie, Plastizität, Rheologie, Härte, Dichte, Baumechanik<ref name="KEG"/> usw.),
* [[Kinematik]] und [[Dynamik (Physik)|Dynamik]] (Winkel- bzw. Geschwindigkeitsvektor, Beschleunigung, Ruck, Momente usw., Kinetische Grundgleichung, Schwerpunkt- und Drallsatz, Keplersche und Fallgesetze, Eulersche Kreiseltheorie usw.; Gravitation, Arbeit, Leistung, Bewegungsenergie, Schwingungen, Stoßvorgänge).
* [[Kinematik]] und [[Dynamik (Physik)|Dynamik]] (Winkel- bzw. Geschwindigkeitsvektor, Beschleunigung, Ruck, Momente usw., Kinetische Grundgleichung, Schwerpunkt- und Drallsatz, Keplersche und Fallgesetze, Eulersche Kreiseltheorie usw.; Gravitation, Arbeit, Leistung, Bewegungsenergie, Schwingungen, Stoßvorgänge).


== Literatur ==
== Literatur ==


* [[Ludwig Bergmann (Physiker)|Bergmann]], [[Clemens Schaefer|Schaefer]]: ''Lehrbuch der Experimentalphysik''. Band 1: Thomas Dorfmüller, W. Hering, K. Stierstadt: ''Mechanik, Relativität, Wärme''. 11. völlig neubearbeitete Auflage. de Gruyter, Berlin... 1998, ISBN 3-11-012870-5
* [[Ludwig Bergmann (Physiker)|Ludwig Bergmann]], [[Clemens Schaefer (Physiker)|Clemens Schaefer]]: ''Lehrbuch der Experimentalphysik.'' Band 1: Thomas Dorfmüller, W. Hering, K. Stierstadt: ''Mechanik, Relativität, Wärme.'' 11. völlig neubearbeitete Auflage. de Gruyter, Berlin 1998, ISBN 3-11-012870-5.
* [[Heinz Parkus]]: ''Mechanik der festen Körper''. 2. Auflage. Springer-Verlag, Wien... 1966, ISBN 3-211-80777-2
* [[Heinz Parkus]]: ''Mechanik der festen Körper''. 2. Auflage. Springer, Wien 1966, ISBN 3-211-80777-2.
* Akademischer Verein Hütte (Hrsg.): ''„Hütte“. Des Ingenieurs Taschenbuch''. Band 1: (''Mathematik, Mechanik, Wärme, Stoffkunde''). 26. Auflage. Verlag Wilh. Ernst & Wohn, Berlin 1931, S. 201–352.
* Akademischer Verein Hütte (Hrsg.): ''„Hütte“. Des Ingenieurs Taschenbuch''. Band 1: (''Mathematik, Mechanik, Wärme, Stoffkunde''). 26. Auflage. Ernst & Wohn, Berlin 1931, S. 201–352.
 
== Einzelnachweise ==
<references />
   
   
[[Kategorie:Klassische Mechanik]]
[[Kategorie:Klassische Mechanik]]

Aktuelle Version vom 22. April 2021, 05:16 Uhr

Die Mechanik fester Körper ist ein grundlegendes Teilgebiet der klassischen Mechanik, der Kontinuumsmechanik und der Experimentalphysik. Sie befasst sich mit der Bewegung von Festkörpern unter dem Einfluss äußerer Kräfte. Zu unterscheiden sind:

  • der Idealfall nicht verformbarer, gänzlich starrer Körper. Zur Untersuchung werden diese mathematisch aus Massepunkten zusammengesetzt; die untersuchten Bewegungen sind vor allem Translationsbewegungen und Rotationen.
  • die realen, elastisch oder plastisch verformbaren Festkörper. Hier kommt die Analyse von Schwingungen, Durchbiegungen und Verformungen hinzu.

Die Mechanik fester Körper, als dessen Gegenstück die Mechanik der Fluide gelten kann, stellt die allgemeine Grundlage der Physik dar und bildet daher fast immer den Beginn physikalischer Studienbücher und Vorlesungsreihen.

Mechanik fester Körper ist dementsprechend auch der Titel mehrerer Lehrbücher, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts publiziert wurden. Zu den bekanntesten Autoren zählen Heinz Parkus (TU Wien) und Siegfried Heitz (Universität Bonn).

Die meisten Lehrbücher gliedern das Fachgebiet in die Bereiche

  • Statik (u. a. Bezugs- und Kraftsysteme, Massengeometrie, Gleichgewicht, stabförmige Festkörper, Fachwerke, Reibungsgesetze),[1]
  • Festigkeitslehre (Zug- und Biegeversuche, Spannungsverteilung, Biegelinie, Torsion; Elastizitätstheorie, Plastizität, Rheologie, Härte, Dichte, Baumechanik[1] usw.),
  • Kinematik und Dynamik (Winkel- bzw. Geschwindigkeitsvektor, Beschleunigung, Ruck, Momente usw., Kinetische Grundgleichung, Schwerpunkt- und Drallsatz, Keplersche und Fallgesetze, Eulersche Kreiseltheorie usw.; Gravitation, Arbeit, Leistung, Bewegungsenergie, Schwingungen, Stoßvorgänge).

Literatur

  • Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 1: Thomas Dorfmüller, W. Hering, K. Stierstadt: Mechanik, Relativität, Wärme. 11. völlig neubearbeitete Auflage. de Gruyter, Berlin 1998, ISBN 3-11-012870-5.
  • Heinz Parkus: Mechanik der festen Körper. 2. Auflage. Springer, Wien 1966, ISBN 3-211-80777-2.
  • Akademischer Verein Hütte (Hrsg.): „Hütte“. Des Ingenieurs Taschenbuch. Band 1: (Mathematik, Mechanik, Wärme, Stoffkunde). 26. Auflage. Ernst & Wohn, Berlin 1931, S. 201–352.

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 Karl-Eugen Kurrer: The History of the Theory of Structures. Searching for Equilibrium. Berlin: Ernst & Sohn, ISBN 978-3-433-03229-9