Nachhilfe in Aachen
Die Kurstadt Aachen im nordrhein-westfälischen Regierungsbezirk Köln gehört mit etwa 241. 000 Einwohnern zu Deutschlands Großstädten und zeichnet sich durch seine Nähe zu Belgien und den Niederlanden aus. Nachhilfelehrer in Aachen finden | STUDIWORK Studentenvermittlung. Der Aachener Dom, das Wahrzeichen der Stadt, gilt als Meisterwerk gotischer Baukunst und zählt zusammen mit der Schatzkammer seit 1978 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Aachen beherbergt eine der größten Technischen Hochschulen Europas: die RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, welche neben Technik/Naturwissenschaft auch die Studienrichtungen Medizin, Sprachen, Architektur sowie Geistes- und Sozialwissenschaft anbietet. Weitere Hochschulen in Aachen: FH Aachen, Hochschule für Musik und Tanz Köln und Katholische Hochschule NordrheinWestfalen. Für Schüler, Studenten und in der Erwachsenenbildung: Nachhilfe in Aachen
Egal in welchem Lebensabschnitt du dich gerade befindest - ob Schule, Studium oder in der Arbeitswelt - Lernschwierigkeiten können immer auftreten.
Suche Nachhilfe Aachen 2
In der gemeinsamen Arbeit entsteht ein sehr persönliches, vertrauensvolles Verhältnis, das Ihrem Kind Sicherheit gibt. Der Fachlehrerkreis Aachen wurde 1975 in Aachen gegründet. Nachhilfe in Würzburg
Nachhilfe-Stüble
Würzburg, (Innenstadt)
zu Hause beim Lehrer
Einzelunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfeunterricht in den Ferien, Prüfungsvorbereitungen (Nachprüfung, Abiturvorbereitung, Realschulabschluss, Hauptschulabschluss), Förderunterricht (ADS/ADHS), Deutsch als Fremdsprache. Unsere Lehrkräfte sind ausschließlich Lehramtsstudenten, die pädagogisch und fachlich geschult sind. Sie verfügen über Erfahrung im Vermitteln von Lerninhalten. (Bei einem Institut können Sie leicht Kontakt über die Internet-Seite aufnehmen. ) 1023
Förderverein Main-Bildung e. V.
Würzburg, Beethovenstraße
Prüfungsvorbereitungskurse (Aufnahmeprüfung nach der Grundschule, Hauptschulabschluss / Quali, Mittlere Reife, Abitur. ), Sprachkurse, B2 Kurs, Integrationskurse. Suche nachhilfe aachen.de. Qualifizierten und engagierten Lehrkräften.
Suche Nachhilfe Aachen Ermittler Buchten Zwei
Falls Sie Interesse haben, freue ich mich, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen. Viele Grüße
Carolin
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Technische Mechanik 1 - für den Studiengang Elektrotechnik und Mechatronik (TM-E1) Dozent Prof. Dr. -Ing. Anton Matzenmiller E-Mail: / Tel. +49 561 804-2043 Umfang 2 Vorlesungen / 1 Übung 2. Semester
Lernziele
Der Hörer soll ein Teilgebiet der Physik, nämlich die Mechanik, in ihrer Anwendung auf Festkörper kennen lernen. Dabei bleiben die Körper auf Punktkörper und - soweit es sich um ausgedehnte Körper handelt - auf Starrkörper beschränkt. Das hauptsächliche Augenmerk liegt auf den technisch relevanten, geometrisch einfachen Linienkörpern (Stäbe, Balken) und auf den vereinfachenden Annahmen, die zu den Berechnungsmethoden der "Technischen Mechanik" führen. Inhalte
Die Vorlesung baut auf dem mathematischen Hilfsmittel die Vektorrechnung auf und erläutert damit den Kraft- und Momentenbegriff der Mechanik.
Technische Mechanik 1 Skript Download
Schriftum
D. Gross, W. Hauger und W. Schnell: Technische Mechanik, Band 1: Statik, Springer Verlag 1992. P. Hagedorn: Technische Mechanik, Band 3: Dynamik, Verlag Harri Deutsch 1990. I. Szabo: Einführung in die Technische Mechanik, Springer Verlag 1984. Weiteres Schrifttum im Verzeichnis des Skriptums
Voraussetzungen
Kenntnisse der Trigonometrie, der Differential- und Integralrechnung sowie die Grundbegriffe der Vektorrechnung
Leistungsnachweis
Klausur nach dem 2. Semester
Anmerkungen
Zusätzlich zu den Hörsaalübungen wird eine Übung in Arbeitsgruppen mit Betreuung durch Tutoren angeboten. Vorlesungsmaterial
Der Zugang zu den Dokumenten ist geschützt. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Zusatzaufgaben zu Kapitel 1 bis 6 des Vorlesungsmanuskripts für die Prüfungsvorbereitung: Zusatzaufgaben
Technische Mechanik 1 Skript 3
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Lerntipps
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Technische Mechanik 1 Skript W
Lager kennzeichnen sich primär dadurch, dass sie ein Tragwerk, wie beispielsweise einen Balken, Bogen oder Rahmen, mit ihrer Umgebung verbinden. Über diese Verbindung [Lager] können zwei weitere Eigenschaften erfüllt werden: 1. Das Tragwerk wird durch Lager in der gewünschten Position in der Ebene bzw. im Raum gehalten und 2. mithilfe der Lager können Kräfte übertragen werden. Schon jetzt zeigt sich die besondere Stellung von Lagern für die Gestaltung von Tragwerke n. Auch hier gilt nach wie vor das Wechselwirkungsgesetz. Zur Erinnerung: Merke Hier klicken zum Ausklappen Kräfte, die von Tragwerken über Lager auf die Umgebung wirken, haben auch die betragsmäßig gleiche Wirkung von der Umgebung über Lager auf die Tragwerke [actio = reactio]. Die Kräfte, welche von der Umgebung auf ein Tragwerk wirken, bezeichnet man sinniger Weise als Reaktionskräfte und in Bezug auf Lager als Lagerreaktionen. Ihre Kennzeichnung folgt der Bezeichnung der Lager. So wird beispielsweise die Reaktionskraft eines Lagers $ A $ auch mit dem Buchstaben $ A $ gekennzeichnet.
Technische Mechanik 1 Skript 5
Zweiwertiges Lager Bei zweiwertigen Lagern wie dem Festlager, wird die Lagerkraft in eine vertikale und horizontale Komponente unterteilt. In der Freihandskizze hat ein Festlager mit der Bezeichnung $ B $ eine vertikale Komponente $ B_v $ und eine horizontale Komponente $ B_h $. Eine andere Lagervariante ist beispielsweise die Schiebehülse, sie besitzt zwar eine vertikale, jedoch keine horizontale Komponente der Lagerkraft. Zudem ist es mit der Schiebehülse möglich Momente zu übertragen. Somit handelt es sich bei der Schiebehülse um ein zweiwertiges Lager mit einem horizontalen Freiheitsgrad. Zweiwertiges Lager Die obige Schiebehülse $C$ kann eine horizontale Komponente $C_h$ und ein Moment $M_C$ übertragen. 3. Dreiwertiges Lager: Ein dreiwertiges Lager besitzt keine Freiheitsgrade mehr $ \rightarrow f = 3 - 3 = 0 $. Ein Stab, welcher in die Wand eingespannt wird, besitzt keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Es können sowohl horizontale, als auch vertikale Reaktionskräfte sowie ein Drehmoment übertragen werden.
Für die Frage, wie stark sich ein Bauteil unter einer Belastung verdreht, hängt neben I T auch von der Länge L sowie von den Bedingungen der Lagerung ab. Man bezeichnet dabei die Verdrehung pro L-Einheit als Verwindung oder Drillung (ʋ'). Die Verwindung ist proportional zum Torsionsmoment M T und umgekehrt proportional zur Torsionssteifigkeit. Es folgt:
Steifigkeit und Festigkeit
Zu beachten ist zudem, dass Steifigkeit nicht mit Festigkeit * verwechselt werden darf. Die Festigkeit ist ein Maß dafür, wie groß die ertragbare Belastung eines Werkstoffs ist. Es handelt sich folglich um einen Grenzwert, den man leicht in Datenblättern recherchieren kann. Ein Beispiel für die Festigkeit ist die Zugfestigkeit. Die Steifigkeit ist hingegen von der Elastizität des Werkstoffs sowie der Form und Größe der Querschnittsfläche abhängig. Die Steifigkeit steht folglich in keinerlei Abhängigkeit zur Festigkeit. => Steifigkeit ≠ Festigkeit