05355nam 2200685 450 99620476770331620230803221318.03-433-60444-43-433-60461-43-433-60459-2(CKB)2550000001273686(EBL)1662723(SSID)ssj0001212349(PQKBManifestationID)11691186(PQKBTitleCode)TC0001212349(PQKBWorkID)11206585(PQKB)11277904(OCoLC)878114533(MiAaPQ)EBC1662723(MiAaPQ)EBC6735705(Au-PeEL)EBL6735705(OCoLC)1281957735(EXLCZ)99255000000127368620140414h20142014 uy 0gerur|n|---|||||txtccrMauerwerk-Kalender 2014 Bemessen, Bewehren, Bestigen /herausgegeben von Wolfram JägerBerlin, Germany :Ernst & Sohn,2014.©20141 online resource (675 p.)Mauerwerk-Kalender (VCH) *Includes index."39. Jahrgang."3-433-03070-7 1-306-64462-3 Vorwort; Inhaltsubersicht; Autoren; Beitrage fruherer Jahrgange; A Baustoffe · Bauprodukte; B Konstruktion · Bauausf hrung · Bauwerkserhaltung; C Bemessung; D Bauphysik · Brandschutz; E Normung · Zulassungen · Regelwerk1); F Forschung2); G Software3); A Baustoffe - Bauprodukte; I. Eigenschaften von Mauersteinen, Mauermortel, Mauerwerk und Putzen; 1 Allgemeines; 2 Eigenschaftskennwerte von Mauersteinen; 2.1 Festigkeitseigenschaften; 2.1.1 Langsdruckfestigkeit; 2.1.2 Zugfestigkeiten; 2.2 Verformungseigenschaften; 2.2.1 Elastizitatsmodul senkrecht zur Lagerfuge unter Druckbeanspruchung2.2.2 Elastizit atsmodul in Steinl angsrichtung unter Zugbeanspruchung2.2.3 Spannungs-Dehnungs-Linie; 2.2.4 Querdehnungsmodul; 2.3 Dehnung aus Schwinden und Quellen, thermische Ausdehnungskoeffizienten; 3 Eigenschaftswerte von Mauermorteln; 3.1 Allgemeines; 3.2 Festigkeitseigenschaften; 3.2.1 Zugfestigkeit bZ; 3.2.2 Scherfestigkeit; 3.3 Verformungseigenschaften; 3.3.1 E-Modul (Langsdehnungsmodul) E; 3.3.2 Querdehnungsmodul Eq; 3.3.3 Feuchtedehnung (Schwinden Es); 3.3.4 Kriechen (Kriechzahl); 4 Verbundeigenschaften zwischen Stein und Mortel; 4.1 Allgemeines; 4.2 Haftscherfestigkeit4.3 Haftzugfestigkeit5 Eigenschaftswerte von Mauerwerk; 5.1 Druckfestigkeit senkrecht zu den Lagerfugen; 5.2 Druckfestigkeit parallel zu den Lagerfugen; 5.3 Zugfestigkeit und -tragfahigkeit; 5.4 Biegezugfestigkeit und -tragfahigkeit; 5.5 Verformungseigenschaften; 5.5.1 Allgemeines; 5.5.2 Druckbeanspruchung senkrecht zu den Lagerfugen; 5.5.2.1 Druck-E-Modul ED; 5.5.2.2 Querdehnungszahl ud and Dehnung bei Hochstspannung; 5.5.2.3 Volligkeitsgrad; 5.5.3 Druckbeanspruchung parallel zu den Lagerfugen; 5.5.3.1 Druck-E-Modul ED,p; 5.5.3.2 Dehnung bei Hochstspannung5.5.4 Zug-E-Modul EZ (Zugbeanspruchung parallel zu den Lagerfugen)5.5.5 Feuchtedehnung ef,(Schwinden es, irreversibles Quellen eq), Kriechen (Kriechzahl ),Warmedehnungskoeffizient aT; 6 Feuchtigkeitstechnische Kennwerte von Mauersteinen, Mauermortel und Mauerwerk; 6.1 Kapillare Wasseraufnahme; 6.2 Wasserdampfdurchl ssigkeit; 7 Natursteine, Natursteinmauerwerk; 8 Eigenschaftswerte von Putzen (Außenputz); 8.1 Allgemeines; 8.2 Festigkeitseigenschaften; 8.2.1 Druckfestigkeit ßD; 8.2.1 Zugfestigkeit ßz; 8.3 Verformungseigenschaften; 8.3.1 Zug-E-Modul EZ, dynamischer E-Modul dyn E8.3.2 Zugbruchdehnung Z,u8.3.3 Zugrelaxation; 8.3.4 Schwinden, Quellen; 8.4 Eigenschaftszusammenhange; 9 Literatur; II. Neuentwicklungen beim Mauerwerksbau mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ); Vorbemerkungen; 1 Mauerwerk mit Normal- oder Leichtmortel; Ausfuhrung; Berechnung; 2 Mauerwerk mit Dunnbettmortel; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; Ausfuhrung; Berechnung; AusfuhrungBerechnungDer Eurocode 6 wird (voraussichtlich) 2014 bauaufsichtlich eingeführt. Aus diesem Anlass widmet sich diese Ausgabe in einem ihrer Schwerpunkte der Bemessung nach EC 6. Für das vereinfachte Verfahren werden nützliche Anwendungshilfen gegeben und Beispiele durchgerechnet. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Erläuterung verschiedener Formen von bewehrtem Mauerwerk. Außerdem werden in mehreren umfangreichen Beiträgen Befestigungen in Mauerwerk erörtert.Des Weiteren werden wie gewohnt auch im 39. Jahrgang sämtliche zulassungsbedürftige Neuentwicklungen und die Baustoffeigenschaften aller MaueMauerwerk-Kalender (VCH) *Mechanical drawingGermanyTolerance (Engineering)Mechanical drawingTolerance (Engineering)620620/.0045Jäger W(Wolfram),MiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK996204767703316Mauerwerk-Kalender 20142262980UNISA05348nam 2200721 a 450 991096224700332120240514044122.09786613293640978128329364812832936419780123848895012384889X(CKB)2550000000048218(EBL)787252(OCoLC)759807281(SSID)ssj0000550673(PQKBManifestationID)12176718(PQKBTitleCode)TC0000550673(PQKBWorkID)10524145(PQKB)11790202(Au-PeEL)EBL787252(CaPaEBR)ebr10504586(CaONFJC)MIL329364(PPN)158612043(FR-PaCSA)88809578(MiAaPQ)EBC787252(FRCYB88809578)88809578(EXLCZ)99255000000004821820110628d2012 uy 0engur|n|---|||||txtccrTheory of aerospace propulsion /Pasquale M. Sforza1st ed.Waltham, Mass. Academic Pressc20121 online resource (703 p.)Aerospace EngineeringDescription based upon print version of record.9781856179126 1856179125 Includes bibliographical references and index.Front Cover; Theory of Aerospace Propulsion; Copyright; Contents; Preface; Chapter 1 - Idealized Flow Machines; 1.1 Conservation Equations; 1.2 Flow Machines with No Heat Addition: The Propeller; 1.3 Flow Machines with P = 0 and Q = Constant: The Turbojet, Ramjet, and Scramjet; 1.4 Flow Machines with P = 0, Q = Constant, and A0 = 0: The Rocket; 1.5 The Special Case of Combined Heat and Power: The Turbofan; 1.6 Force Field for Air-Breathing Engines; 1.7 Conditions for Maximum Thrust; 1.8 Example: Jet and Rocket Engine Performance; 1.9 Nomenclature; ReferenceChapter 2 - Quasi-One-Dimensional Flow Equations2.1 Introduction; 2.2 Equation of State; 2.3 Speed of Sound; 2.4 Mach Number; 2.5 Conservation of Mass; 2.6 Conservation of Energy; 2.7 Example: Heating Values for Different Fuel-Oxidizer Combinations; 2.8 Conservation of Species; 2.9 Conservation of Momentum; 2.10 Impulse Function; 2.11 Stagnation Pressure; 2.12 Equations of Motion in Standard Form; 2.13 Example: Flow in a Duct with Friction; 2.14 Nomenclature; References; Chapter 3 - Idealized Cycle Analysis of Jet Propulsion Engines; 3.1 Introduction; 3.2 General Jet Engine Cycle3.3 Ideal Jet Engine Cycle Analysis3.4 Ideal Turbojet in Maximum Power Take-Off; 3.5 Ideal Turbojet in High Subsonic Cruise in The Stratosphere; 3.6 Ideal Turbojet in Supersonic Cruise in The Stratosphere; 3.7 Ideal Ramjet in High Supersonic Cruise in The Stratosphere; 3.8 Ideal Turbofan in Maximum Power Take-Off; 3.9 Ideal Turbofan in High Subsonic Cruise in The Stratosphere; 3.10 Ideal Internal Turbofan in Supersonic Cruise in The Stratosphere; 3.11 Real Engine Operations; 3.12 Nomenclature; 3.13 Exercises; References; Chapter 4 - Combustion Chambers for Air-Breathing Engines4.1 Combustion Chamber Attributes4.2 Modeling the Chemical Energy Release; 4.3 Constant Area Combustors; 4.4 Example: Constant Area Combustor; 4.5 Constant Pressure Combustors; 4.6 Fuels for Air-Breathing Engines; 4.7 Combustor Efficiency; 4.8 Combustor Configuration; 4.9 Example: Secondary Air for Cooling; 4.10 Criteria for Equilibrium in Chemical Reactions; 4.11 Calculation of Equilibrium Compositions; 4.12 Example: Homogeneous Reactions with a Direct Solution; 4.13 Example: Homogeneous Reactions with Trial-And-Error Solution4.14 Example: Estimation of Importance of Neglected Product Species4.15 Adiabatic Flame Temperature; 4.16 Example: Adiabatic Flame Temperature for Stoichiometric H2-O2 Mixture; 4.17 Nomenclature; References; Chapter 5 - Nozzles; 5.1 Nozzle Characteristics and Simplifying Assumptions; 5.2 Flow in a Nozzle with Simple Area Change; 5.3 Mass Flow in an Isentropic Nozzle; 5.4 Nozzle Operation; 5.5 Normal Shock inside the Nozzle; 5.6 Example: Shock in Nozzle; 5.7 Two-Dimensional Considerations in Nozzle Flows; 5.8 Example: Overexpanded Nozzles; 5.9 Example: Underexpanded Nozzles5.10 Afterburning for Increased Thrust Readers of this book will be able to: utilize the fundamental principles of fluid mechanics and thermodynamics to analyze aircraft engines, understand the common gas turbine aircraft propulsion systems and be able to determine the applicability of each, perform system studies of aircraft engine systems for specified flight conditions, perform preliminary aerothermal design of turbomachinery components, and conceive, analyze, and optimize competing preliminary designs for conventional and unconventional missions. Early coverage of cycle analysis provides a systems persAerospace EngineeringJet propulsionJet propulsion.629.1/1629.11Sforza P. M952888MiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK9910962247003321Theory of aerospace propulsion4341692UNINA