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Band 29

Konstruieren mit Rechnern

Aus der Reihe Konstruktionsbücher

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1971

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

260

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Gewicht

500 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-05173-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1971

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

260

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Gewicht

500 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-05173-2

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Einführung.- I. Grundlagen der Datenverarbeitung für den Konstrukteur.- 1. Eingabe und Ausgabe.- 1.1 Eingabe und Ausgabe von Text.- 1.1.1 Fernschreiber.- 1.1.2 Lochstreifen.- 1.1.3 Lochkarten.- 1.1.4 Schnelldrucker.- 1.1.5 Klarschriftleser.- 1.2 Eingabe und Ausgabe von Zeichnungen.- 1.2.1 Bildschirmgeräte.- 1.2.2 Rollkugel und Lichtstift.- 1.2.3 Anwendung von Bildschirm und Lichtstift.- 1.2.4 Programmgesteuerte Zeichenmaschinen.- 2. Speicher.- 2.1 Speichern von Texten.- 2.1.1 Das Bit.- 2.1.2 Bauarten von Speichern.- 2.1.3 Anwendungsbei spiel.- 2.2 Speichern von Zeichnungen.- 2.2.1 Ziffernspeicher.- 2.2.2 Mikrofilm.- 2.2.3 Kombination Mikrofilm-Lochkarte.- 2.3 Wiederfinden gespeicherter Informationen.- 2.3.1 Untersuchung der Information durch den Rechner.- 2.3.2 Untersuchung einer Verschlüsselung durch den Rechner.- 2.3.3 Verschlüsselungssysteme.- 2.3.4 Beispiele.- 3. Verarbeitung.- 3.1 Grundbegriffe.- 3.2 Rechnertypen.- 3.2.1 Bauelemente des Digitalrechners.- 3.2.2 Schaltungen des Digitalrechners.- 3.2.3 Leistungsfähigkeit des Digitalrechners.- 3.2.4 Bauelemente des Analogrechners.- 3.2.5 Arbeitsweise des Analogrechners.- 3.3 Anwendungsbereiche der Rechnertypen.- 4. Programmieren.- 4.1 Arbeitsschritte beim Programmieren.- 4.2 Das Flußdiagramm.- 4.3 Das Programmieren im engeren Sinne.- 4.3.1 Die Maschinensprache.- 4.3.2 Die symbolischen Programmiersprachen.- 4.3.3 Makrobefehle und Standardprogramme.- 4.3.4 Die höheren (problemorientierten) Programmiersprachen.- 4.3.5 Übersicht.- II. Formulierung und Behandlung von Konstruktionsaufgaben.- 5. Was heißt Konstruieren?.- 5.1 Tätigkeiten des Konstrukteurs.- 5.2 Arbeitsvorschriften für den Konstrukteur.- 5.3 Aufgaben des Konstrukteurs.- 5.4 Zusammenfassung.- 6. Analytische Formulierung von Kons truktions aufgaben.- 6.1 Die Methodik von Reuleaux.- 6.1.1 Analyse.- 6.1.2 Systematik.- 6.1.3 Synthese.- 6.2 Die Methodik von Franke.- 6.2.1 Systematik.- 6.2.2 Anwendung und Bedeutung.- 6.3 Die Methodik von Rodenacker.- 6.3.1 Ableitung der Arbeit s schritte.- 6.3.2 Bestimmung der Funktionsstruktur.- 6.3.3 Optimierung der physikalischen Zusammenhänge.- 6.3.4 Festlegung der Konstruktionsmerkmale.- 7. Mathematische Formulierung von Konstruktionsaufgaben.- 7.1 Bestimmung der Funktions Struktur.- 7.2 Optimierung der physikalischen Zusammenhänge.- 7.3 Festlegung der Konstruktionsmerkmale.- 8. Mathematische Lösungsmethoden.- 8.1 Die Aufgabe.- 8.2 Klassische Lösungsmethoden.- 8.2.1 Dimensionierung und Auslegung.- 8.2.2 Kennziffern und Faustformeln.- 8.3 Methoden des Operations Research.- 8.3.1 Konkurrenzmodelle.- 8.3.2 Warteschlangenmodelle.- 8.3.3 Netzplantechnik.- 8.3.4 Monte-Carlo-Methode.- 8.3.5 Lineare und nichtlineare Optimierung.- 8.4 Methoden der Marginalanalyse.- 8.4.1 Aufgabenstellung.- 8.4.2 Allgemeine Lösung.- 8.4.3 Lösung unter Annahme konstanter Kostensumme.- 8.4.4 Lösung unter Annahme konstanten Ertrages.- 8.4.5 Lösung unter Annahme unabhängiger Kosteneinflüsse.- 8.5 Übersicht.- III. Anwendung von Rechnern in der Konstruktion.- 9. Auswahl und Kombination nach eindeutiger Vorschrift.- 9.1 Entwurf von Maschinenteilen.- 9.2 Kombinieren von Teilen.- 9.3 Teilesystematik.- 9.4 Kombinations- und Auswahlregeln und Entscheidungstabellen.- 10. Auswahl und Kombination mit Spielraum.- 10.1 Gegenseitige Anordnung bekannter Elemente.- 10.1.1 Mechanisches Beispiel.- 10.1.2 Elektrisches Beispiel.- 10.2 Ermittlung unbekannter Elemente.- 10.2.1 Das Brainstorming.- 10.2.2 Systematisches Aufsuchen.- 10.3 Das Problem der Bewertung.- 10.4 Kombination der Elemente.- 10.4.1 Kombination von Hand.- 10.4.2 Kombination mit Rechnerhilfe.- 11. Dimensionierung nach eindeutiger Vorschrift.- 11.1 Berechnung von Maschinenelementen.- 11.1.1 Schraubenberechnung — einfache Rechenmaschinen.- 11.1.2 Federberechnung — Programmieraufwand.- 11.1.3 Zahnradberechnung — Kombination von Programmen.- 11.2 Ingenieurmäßige Festigkeitsrechnung.- 11.2.1 Aufgabenstellung, Rechnung von Hand.- 11.2.2 Rechnung mit dem Rechner.- 11.3 Festigkeitsrechnung ohne Differentialgleichungen.- 11.3.1 Aufgabenstellung, klassischer Lösungsansatz.- 11.3.2 Die Methode der finiten Elemente.- 11.4 Aufwand und Erfolg.- 12. Optimierung in einem Feld von Möglichkeiten.- 12.1 Netzwerkberechnung.- 12.1.1 Hydraulisches Beispiel.- 12.1.2 Elektrische Netzwerke.- 12.2 Iteration.- 12.2.1 Verbesserung nach Erfahrungsregeln.- 12.2.2 Systematisches Durchprobieren.- 12.2.3 Iteration im mathematischen Sinne.- 12.3 Simulation.- 12.3.1 Steifigkeit einer Werkzeugmaschine.- 12.3.2 Reibung svorgänge.- 12.4 Ungleichungen.- 12.4.1 Flanschschrauben.- 12.4.2 Druckbehälter.- 12.5 Graphische Methode.- 12.5.1 Regeln und Anregungen.- 12.5.2 Anwendungsbeispiele.- 13. Entwurf des Funktionsplanes nach eindeutiger Vorschrift.- 13.1 Wertigkeitsbilanz.- 13.2 Vierpoltheorie.- 13.3 Boolesche Algebra.- 14. Entwurf des Funktionsplanes ohne eindeutige Vorschrift.- 14.1 Rechnen mit Funktionsplänen.- 14.2 Schwierigkeiten bei der Verwirklichung von Funktionsplänen.- 14.3 Ansätze zur Überwindung der Schwierigkeiten.- Zusammenfassung.