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path: root/buch/papers/spannung/teil0.tex
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authorAndreas Müller <andreas.mueller@ost.ch>2021-09-09 07:36:20 +0200
committerAndreas Müller <andreas.mueller@ost.ch>2021-09-09 07:36:20 +0200
commitac99d04b9ceb71b0de0ae16e67addcd8ba587533 (patch)
tree4fe106b56bcb8e4dca63ddd9b348d7b2fccd8799 /buch/papers/spannung/teil0.tex
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SeminarMatrizen-ac99d04b9ceb71b0de0ae16e67addcd8ba587533.zip
headers für spannung
Diffstat (limited to 'buch/papers/spannung/teil0.tex')
-rw-r--r--buch/papers/spannung/teil0.tex4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/buch/papers/spannung/teil0.tex b/buch/papers/spannung/teil0.tex
index f9afde0..d4a07ab 100644
--- a/buch/papers/spannung/teil0.tex
+++ b/buch/papers/spannung/teil0.tex
@@ -27,8 +27,8 @@ Daraus können die äquivalenten Dehnungen $\varepsilon$ mit Hilfe des Hook'sche
Daher gibt es auch den entsprechenden Dehnungszustand.
-\section{Spannungszustand\label{spannung:section:Spannungsustand}}
-\rhead{Spannungszustand}
+\section{Einachsiger Spannungszustand\label{spannung:section:Spannungsustand}}
+\rhead{Einachsiger Spannungszustand}
Im einachsigen Spannungszustand herrscht nur die Normalspannung $\sigma_{11}$ (siehe Abbildung~\ref{fig:Bild1}).
Das Hook'sche Gesetz beschreibt genau diesen 1D Spannungszustand.