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Christian Mittelstedt

    8 janvier 1972
    Free edge and free corner effects in composite laminates
    Buckling of Beams, Plates and Shells
    Theory of Plates and Shells
    Engineering Mechanics 3: Dynamics
    Structural Mechanics in Lightweight Engineering
    Engineering Mechanics 2: Strength of Materials
    • Engineering Mechanics 2: Strength of Materials

      An introduction with many examples

      • 336pages
      • 12 heures de lecture

      Focusing on strength of materials, this book offers a structured approach to understanding stresses and deformations in elastic bodies, following the classical engineering mechanics curriculum used in German universities. It aims to provide students with a clear introduction to the subject, equipping them with the tools needed to formulate and solve engineering problems. Numerous examples are included to enhance comprehension and practical application of the concepts discussed.

      Engineering Mechanics 2: Strength of Materials
    • Focusing on lightweight engineering, this book offers a structured analysis of beam structures through four detailed sections. It begins with fundamental concepts of elasticity theory and strength criteria for isotropic materials. The second section covers the statics of beams under various forces. The third explores work and energy methods, including classical and modern computational techniques like the finite element method. The final section examines advanced beam models, including hybrid and laminated structures, catering to students, engineers, and researchers alike.

      Structural Mechanics in Lightweight Engineering
    • Engineering Mechanics 3: Dynamics

      • 250pages
      • 9 heures de lecture

      Focusing on the principles of dynamics, this book serves as a comprehensive introduction for students in mechanical and civil engineering, as well as related fields. It emphasizes the analysis of body movements influenced by forces, equipping learners with the skills to independently formulate and solve engineering problems. The inclusion of numerous examples enhances understanding and application of the concepts, making it a valuable resource for technical college and university students.

      Engineering Mechanics 3: Dynamics
    • Theory of Plates and Shells

      • 596pages
      • 21 heures de lecture

      Focusing on the analysis of plates and shells, the book is structured into four comprehensive sections. It begins with an introduction to elasticity theory and elastostatics. The second section explores the statics of disk structures, including isotropic and anisotropic disks. The third section addresses plate structures, covering various coordinates, approximation methods, and topics like buckling and laminated plates. Finally, the fourth section examines shells, differentiating between membrane and bending theories. It's aimed at both students and engineering professionals.

      Theory of Plates and Shells
    • Buckling of Beams, Plates and Shells

      • 287pages
      • 11 heures de lecture

      Focusing on the theory of stability in elastic bodies and structures, the book begins with basic stability problems related to rigid beams and progresses to more complex topics such as beam buckling, lateral-torsional buckling, and plate buckling. It emphasizes energetic considerations and approximation methods for beam buckling, dedicating separate chapters to various stability cases. The final sections introduce shell buckling, making it a comprehensive resource for students, engineers, and researchers in the engineering sciences.

      Buckling of Beams, Plates and Shells
    • Flächentragwerke

      Scheiben, Platten, Schalen, geschichtete Strukturen

      • 731pages
      • 26 heures de lecture

      Die umfassende Darstellung der Statik von Flächentragwerken gliedert sich in fünf Abschnitte. Zunächst werden die Grundlagen der Elastizitätstheorie und Energiemethoden eingeführt. Der zweite Abschnitt behandelt die Statik von Scheibentragwerken, einschließlich isotroper und anisotroper Scheiben sowie Näherungsverfahren. Im dritten Abschnitt liegt der Fokus auf Plattenstrukturen und deren Analysen. Der vierte Abschnitt widmet sich geschichteten Flächentragwerken und behandelt verschiedene Laminattheorien. Abschließend werden im fünften Abschnitt die Statik gekrümmter Flächentragwerke in Bezug auf Membran- und Biegetheorien behandelt.

      Flächentragwerke
    • Technische Mechanik 3: Dynamik

      Dynamik

      • 247pages
      • 9 heures de lecture

      Der Fokus liegt auf der Dynamik, die Bewegungen von Körpern unter Kräften untersucht. Ziel ist es, Studierenden einen anschaulichen Einstieg in die Materie zu bieten und sie zu befähigen, ingenieurtechnische Aufgaben selbstständig zu formulieren und zu lösen. Dazu werden zahlreiche Beispiele präsentiert. Das Buch richtet sich an Studierende der Fachhochschulen und Universitäten in den Bereichen Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Mechanik sowie in anderen relevanten Studiengängen.

      Technische Mechanik 3: Dynamik
    • Technische Mechanik 2: Elastostatik

      Eine Einführung mit vielen ausführlichen Beispielen

      Das vorliegende Buch folgt der klassischen Aufteilung der technischen Mechanik, so wie sie an Fachhochschulen und Universitäten in Deutschland gelehrt wird, und widmet sich der Elastostatik, d.h. der Ermittlung von Spannungen und von Deformationen in elastischen Körpern. Es ist das Ziel dieses Buchs, Studierenden den Einstieg in die Elastostatik auf anschauliche Art und Weise zu ermöglichen und sie in die Lage zu versetzen, ingenieurstechnische Aufgabenstellungen eigenständig zu formulieren und zu lösen. Hierzu hält das Buch eine Reihe von Beispielen bereit. Dieses Buch wendet sich an Studierende an Fachhochschule und Universitäten des Maschinenbaus, des Bauingenieurwesens, der Mechanik, aber auch aller anderen Studiengänge, in denen die Elastostatik eine Rolle spielt. Der Inhalt Lineare Elastizitätstheorie – Ebener Spannungszustand – Stäbe und Stabsysteme – Balken- Biegelinie – Querkraftschub – Torsion – Energiemethoden – Stabknicken 

      Technische Mechanik 2: Elastostatik