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diff --git a/buch/papers/spannung/main.tex b/buch/papers/spannung/main.tex index d2aeda9..43b313e 100644 --- a/buch/papers/spannung/main.tex +++ b/buch/papers/spannung/main.tex @@ -4,7 +4,7 @@ % (c) 2020 Hochschule Rapperswil % \chapter{Dreidimensionaler Spannungszustand\label{chapter:spannung}} -\lhead{Dreiachsiger Spannungszustand} +\lhead{Dreidimensionaler Spannungszustand} \begin{refsection} \chapterauthor{Adrian Schuler und Thomas Reichlin} 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. diff --git a/buch/papers/spannung/teil2.tex b/buch/papers/spannung/teil2.tex index 8bf1968..b260b6f 100644 --- a/buch/papers/spannung/teil2.tex +++ b/buch/papers/spannung/teil2.tex @@ -233,7 +233,7 @@ Die Normalspannung $\sigma_{22}$ lässt sich zum Beispiel als berechnen. \section{Reduzierte Spannungs- und Dehnungsgleichungen} - +\rhead{Reduzierte Spannungs- und Dehnungsgleichungen} Man betrachte nun die Eigenschaften des Elastizitätstensors. Dieser ist quadratisch und symmetrisch, die verschiedenen Einträge wechseln sich aber miteinander ab. Es ergeben sich keine Blöcke mit einheitlichen Einträgen. |