Luftkampf! 2. Die Flugmanöver der Profis : Stärken und

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Welche Parameter eine wichtige Rolle spielen, hängt einerseits vom Bodentyp, andererseits von der Belastungsart ab. Das heißt, ob es sich um einen kohäsionslosen oder um einen kohäsiven Boden handelt, ob sich die Deformationen im kleinen, nahezu elastischen Deformationsbereich oder im bruchnahen Deformationsbereich abspielen, sowie auch ob der Boden unter der interessierenden Belastung ein drainiertes oder ein undrainiertes Verhalten aufweist. Bei trockenem Sand z. B. interessiert im kleinen Dehnungsbereich und bei mittleren Anregungsfrequenzen in erster Linie der Schubmodul, und dieser hängt, wie zahlreiche Versuche gezeigt haben, praktisch nur von der mittleren und von der Lagerungsdichte (ausgedrückt als PorenzifHauptspannung fer e oder als relative Dichte Dr) ab.

18) V X \J 1. 2. 3. 4 b) mittels Separation der Variablen gezeigt. Daneben existiert eine weitere, sehr elegante Lösungsmethode, die als d' Alembert-Lösung bekannt ist. Sie kann vor allem dort vorteilhaft eingesetzt werden, wo es um stoßartige Belastungen wie z. B. bei der Berechnung der Spannungen bei Rammpfählen geht. Für eine Funktion f, für die eine zweite Ableitung existiert, gilt nach der Kettenregel (f' bedeutet Ableitung nach dem gesamten Argument in der Klammer) ~: (x- vt) = - vf' (x- vt); ~!

34) zu MIM0 = ßtan ß. 9 verwendet und daraus den Wert für ßzur Berechnung der Wellengeschwindigkeit entnimmt. Der E-Modul berechnet sich schließlich aus E = p vl = p ( p)2= p (2 n fL ß1)2 A. 9. 1 Herleitung der Bewegungsgleichung Bei der Herleitung der Bewegungsgleichung für ein elastisches Medium geht man prinzipiell gleich vor wie bei der Herleitung der Wellengleichung für den Schubträger in Kap. 1. Allerdings sind die dabei auftretenden mathematischen Formulierungen komplizierter. B. , 1970} ausführlich beschrieben ist.

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