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zu C 1 Allgemeine Grundlagen

  1. Leipholz, H.: Einführung in die Elastizitätstheorie. Karlsruhe: Braun 1968.

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zu C 2 Beanspruchung stabförmiger Bauteile

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  4. Szabó, I.: Höhere Technische Mechanik, 5. Aufl. Berlin: Springer 1977.

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  5. Neuber, H.: Technische Mechanik, Teil II. Berlin: Springer 1971.

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  6. Leipholz, H.: Festigkeitslehre für den Konstrukteur. Berlin: Springer 1969.

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  7. Young, W.C.; Budynas, R.G.: Roark’s Formulars for Stress und Stain, 7th ed. Singapore: McGraw-Hill 2002.

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zu C 3 Elastizitätstheorie

  1. Szabó, I.: Höhere Technische Mechanik, 5. Aufl. Berlin: Springer 1977.

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  2. Girkmann, K.: Flächentragwerke, 3. Aufl. Wien: Springer 1954.

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zu C4 Beanspruchung bei Berührung zweier Körper (Hertzsche Formeln)

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  2. Szabó, I.: Höhere Technische Mechanik, 5. Aufl. Berlin: Springer 1977.

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  4. Timoshenko, S.; Goodier, J.N.: Theory of elasticity, 3rd ed. Singapore: McGraw-Hill 1982.

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zu C 5 Flächentragwerke

  1. Girkmann, K.: Flächentragwerke, 3. Aufl. Wien: Springer 1954.

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  2. Nádai, A.: Die elastischen Platten. Berlin: Springer 1925 (Nachdruck 1968).

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zu C 6 Dynamische Beanspruchung umlaufender Bauteile durch Fliehkräfte

  1. Biezeno, C.; Grammel, R.: Technische Dynamik, 2. Aufl. Berlin: Springer 1971.

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zu C 7 Stabilitätsprobleme

  1. Szabó, I.: Höhere Technische Mechanik, 5. Aufl. Berlin: Springer 1977.

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  2. Kollbrunner, C.F.; Meister, M.: Knikken, Biegedrillknicken, Kippen, 2. Aufl. Berlin: Springer 1961.

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  3. Biezeno, C.; Grammel, R.: Technische Dynamik, 2. Aufl. Berlin: Springer 1971.

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  7. Wolmir, A.S.: Biegsame Platten und Schalen. Berlin: VEB Verlag f. Bauwesen 1962.

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zu C 8 Methode der Finiten Elemente (FEM), der Randelemente (BEM) und der Finiten Differenzen (FDM)

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  1. Wellinger, K.; Dietmann, H.: Festigkeitsberechnung. Grundlagen und technische Anwendung, 3. Aufl. Stuttgart: Kröner 1976.

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zu C 10 Festigkeitsnachweis

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(2005). Spezielle Literatur. In: Grote, KH., Feldhusen, J. (eds) Dubbel. Springer, Berlin, Heidelberg . https://doi.org/10.1007/3-540-26620-8_23

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