LEADER 04175 am 22006733u 450 001 9910372743103321 005 20230125225735.0 010 $a3-662-60296-2 024 7 $a10.1007/978-3-662-60296-6 035 $a(CKB)4900000000505242 035 $a(DE-He213)978-3-662-60296-6 035 $a(MiAaPQ)EBC6422885 035 $a(Au-PeEL)EBL6422885 035 $a(OCoLC)1231604515 035 $a(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33871 035 $a(PPN)242842550 035 $a(EXLCZ)994900000000505242 100 $a20200103d2020 u| 0 101 0 $ager 135 $aurnn|008mamaa 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aStoßprobleme in Physik, Technik und Medizin$b[electronic resource] $eGrundlagen und Anwendungen /$fvon Emanuel Willert 205 $a1st ed. 2020. 210 $aBerlin, Heidelberg$cSpringer Nature$d2020 210 1$aBerlin, Heidelberg :$cSpringer Berlin Heidelberg :$cImprint: Springer Vieweg,$d2020. 215 $a1 online resource (XV, 241 S. 71 Abb., 16 Abb. in Farbe.) 311 $a3-662-60295-4 327 $aEinleitung -- Kinematik und Dynamik räumlicher Stöße von Kugeln -- Kontaktmechanische Grundlagen -- Die Methode der Dimensionsreduktion in der Kontaktmechanik -- Quasistatischer Normalstoß von axialsymmetrischen Körpern -- Quasistatische ebene Stöße von Kugeln -- Räumliche Effekte in quasistatischen Stößen von Kugeln -- Zusammenfassung und Ausblick -- Anhang. . 330 $aDieses Open Access Buch widmet sich dem Problem der Mechanik des Zusammenstoßes zweier makroskopischer Körper. Falls die Dynamik der Körper als Ganzes dies erlaubt, ohne in unüberschaubare Komplexität zu verfallen (in der Regel ist das nur für das reine Normalstoßproblem der Fall), werden allgemeine axialsymmetrische Stoßpartner betrachtet. Für das allgemeine räumliche Stoßproblem wird sich auf den Kontakt von Kugeln beschränkt. Zunächst werden im Buch sehr ausführlich die kontaktmechanischen Grundlagen (Elastizität, Plastizität, Viskoelastizität, Adhäsion, Gradientenmedien) dargestellt und anschließend auf das Stoßproblem übertragen. Mit der Methode der Dimensionsreduktion, der ein eigenes Kapitel gewidmet ist, steht außerdem seit wenigen Jahren ein Werkzeug zu Verfügung, das die sehr effiziente analytische und numerische Behandlung von dynamischen Kontaktproblemen (wie z.B. Stößen) ermöglicht. Den Abschluss des Buchs bilden Anwendungsfälle aus verschiedenen Gebieten. Der Autor M.Sc. Emanuel Willert studierte Physikalische Ingenieurwissenschaften an der TU Berlin und der Polytechnischen Universität Tomsk. Seit 2015 ist er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Systemdynamik und Reibungsphysik der TU Berlin tätig. Er ist Erstautor mehrerer wissenschaftlicher Publikationen und Co-Autor der Monografie ?Handbuch der Kontaktmechanik?. 606 $aMechanics 606 $aMechanics, Applied 606 $aApplied mathematics 606 $aEngineering mathematics 606 $aSolid Mechanics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/T15010 606 $aClassical Mechanics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P21018 606 $aMathematical and Computational Engineering$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/T11006 610 $aEngineering 610 $aMechanics 610 $aMechanics, Applied 610 $aApplied mathematics 610 $aEngineering mathematics 615 0$aMechanics. 615 0$aMechanics, Applied. 615 0$aApplied mathematics. 615 0$aEngineering mathematics. 615 14$aSolid Mechanics. 615 24$aClassical Mechanics. 615 24$aMathematical and Computational Engineering. 676 $a531 700 $aWillert$b Emanuel$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut$0903814 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910372743103321 996 $aStoßprobleme in Physik, Technik und Medizin$92020310 997 $aUNINA