
Baudynamik-Praxis
Mit zahlreichen Anwendungsbeispielen- Autor:innen:
- |
- Reihe:
- Bauwerk
- Verlag:
- 2026
Zusammenfassung
Schlanke, nachhaltige Konstruktionen bei hohen Ansprüchen an Komfort und Sicherheit - moderne Tragwerke sind herausragende Ingenieurleistungen. Wenn dynamische Lasten auf nachgiebigen Strukturen wirken, sind fundierte Kenntnisse der Baudynamik unerlässlich.
Dazu ist dieses Buch Ihr Schlüssel. Es hilft Ihnen, Schwingungsursachen zu erkennen, Messkonzepte zu entwickeln sowie Tragwerke und Lastfälle präzise zu modellieren. Sie lernen, Amplituden zu bewerten und mit kreativen Lösungen zu reagieren.
Verständlich. Praxisnah. Aktuell.
Die umfassend überarbeitete und erweiterte Auflage berücksichtigt die neuesten Normen und ist konsequent auf die Praxis ausgerichtet. Mit 34 anschaulichen Projekt- und Rechenbeispielen wird komplexes Wissen greifbar und sofort anwendbar. Ob hüpfende Fans, hämmernde Maschinen oder stürmische Orkane - dieses Buch zeigt, wie Sie die eingetragene Energie beherrschen.
Für alle, die Verantwortung für sichere Bauwerke übernehmen:
Aus dem Inhalt
Das Buch richtet sich an:
Tragwerksplaner*innen, Bauingenieur*innen, Studierende, Prüfingenieur*innen, Gutachter*innen
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Bibliographische Angaben
- Auflage
- 2/2026
- Copyrightjahr
- 2026
- ISBN-Print
- 978-3-410-39508-9
- ISBN-Online
- 978-3-410-39509-6
- Verlag
- DIN Media, Berlin
- Reihe
- Bauwerk
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 326
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
- Autorenporträts Kein Zugriff
- Vorwort zur 2. Auflage Kein Zugriff
- Vorwort zur 1. Auflage Kein Zugriff
- Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff
- 1.1.1 Theoretische Grundlagen Kein Zugriff
- 1.1.2 Rechenbeispiel: Fourieranalyse einer periodischen Last Kein Zugriff
- 1.1.3 Rechenbeispiel: Fourieranalyse einer nichtperiodischen Last Kein Zugriff
- 1.2.1 Eigenschwingung Kein Zugriff
- 1.2.2 Rechenbeispiel: Eigenschwingung eines Kragarms Kein Zugriff
- 1.2.3 Harmonische Anregung Kein Zugriff
- 1.2.4 Rechenbeispiel: Erzwungene Schwingung eines Stahlträgers Kein Zugriff
- 1.2.5 Dimensionierung eines Maschinenfundaments Kein Zugriff
- 1.2.6 Periodische Anregung Kein Zugriff
- 1.2.7 Nichtperiodische Anregung Kein Zugriff
- 1.2.8 Der Hammerschlag (Diracstoß) Kein Zugriff
- 1.2.9 Rechteckförmige Impulsanregung Kein Zugriff
- 1.3.1 Eigenschwingungen Kein Zugriff
- 1.3.2 Rechenbeispiel: Eigenschwingungen eines dreistöckigen Rahmens Kein Zugriff
- 1.3.3 Modale Analyse Kein Zugriff
- 1.3.4 Rechenbeispiel: Harmonisch angeregte Rahmenkonstruktion Kein Zugriff
- 1.3.5 Rechenbeispiel: Schwingungstilger Kein Zugriff
- 1.3.6 Näherungsweise Bestimmung der Eigenfrequenzen Kein Zugriff
- 1.3.7 Rechenbeispiel: Eigenfrequenz eines Kragarms Kein Zugriff
- 1.3.8 Rechenbeispiel: Eigenfrequenz einer Stahlbetondecke Kein Zugriff
- 1.3.9 Rechenbeispiel: Typische Fehlerquellen in der Baudynamik Kein Zugriff
- 1.4.1 Das dimensionslose Dämpfungsmaß Kein Zugriff
- 1.4.2 Besondere Effekte Kein Zugriff
- 2.1.1 Einleitung Kein Zugriff
- 2.1.2 Vertikale Belastung Kein Zugriff
- 2.1.3 Rechenbeispiel: Dynamische Last beim Gehen und Joggen Kein Zugriff
- 2.1.4 Horizontale Belastung Kein Zugriff
- 2.1.5 Vandalismus Kein Zugriff
- 2.1.6 Zulässige Schwingungsamplituden Kein Zugriff
- 2.1.7 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 2.1.8 Einsatz von Schwingungstilgern Kein Zugriff
- 2.1.9 Rechenbeispiel: Fuß- und Radwegbrücke aus Holz Kein Zugriff
- 2.1.10 Praxisbeispiel: The Wobbly Bridge Kein Zugriff
- 2.1.11 Praxisbeispiel: Saalachbrücke Ainring Kein Zugriff
- 2.1.12 Treppen Kein Zugriff
- 2.1.13 Praxisbeispiel: Treppe in einem Theater Kein Zugriff
- 2.2.1 Einleitung Kein Zugriff
- 2.2.2 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 2.2.3 Praxisbeispiel: Spannbeton-Flachdecke in einem Bürogebäude Kein Zugriff
- 2.2.4 Einfaches Verfahren zur Prognose des Schwingungskomforts Kein Zugriff
- 2.2.5 Rechenbeispiel: Schwingungskomfort einer Spannbetondecke Kein Zugriff
- 2.3.1 Einleitung Kein Zugriff
- 2.3.2 Dynamische Belastung Kein Zugriff
- 2.3.3 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 2.3.4 Antwortspektren Kein Zugriff
- 2.3.5 Rechenbeispiel: Aerobic-Training auf einer Spannbetondecke Kein Zugriff
- 2.3.6 Praxisbeispiel: Fitnessstudio über einem Oldtimer-Verkaufsraum Kein Zugriff
- 2.4.1 Decken unter Tanzflächen Kein Zugriff
- 2.4.2 Decken und Tribünen in Konzerthallen Kein Zugriff
- 2.4.3 Praxisbeispiel: Tribünennutzung einer Hörsaaldecke Kein Zugriff
- 2.5.1 Einleitung Kein Zugriff
- 2.5.2 Gefährdung der Tragfähigkeit Kein Zugriff
- 2.5.3 Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit Kein Zugriff
- 2.5.4 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 2.5.5 Praxisbeispiel: Köln-Müngersdorfer Stadion Kein Zugriff
- 2.6.1 Einleitung Kein Zugriff
- 2.6.2 Praxisbeispiel: Schallschluckwand einer Mehrzweckhalle Kein Zugriff
- 3.1.1 Einleitung Kein Zugriff
- 3.1.2 Rotierende Maschinenteile Kein Zugriff
- 3.1.3 Rechenbeispiel: Lagerkräfte eines Turbinenläufers Kein Zugriff
- 3.1.4 Oszillierende Maschinenteile Kein Zugriff
- 3.1.5 Praxisbeispiel: Deckenaufstellung einer Spritzgießmaschine Kein Zugriff
- 3.1.6 Stoßende Maschinenteile Kein Zugriff
- 3.1.7 Zulässige Schwingungsamplituden Kein Zugriff
- 3.1.8 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 3.1.9 Rechenbeispiel: Holzbalkendecke in einer Fabrikhalle Kein Zugriff
- 3.1.10 Praxisbeispiel: Fundament für zwei Flusswasserpumpen Kein Zugriff
- 3.1.11 Praxisbeispiel: Reaktorgerüst auf einem Industriegelände Kein Zugriff
- 3.2.1 Einleitung Kein Zugriff
- 3.2.2 Dynamische Belastung Kein Zugriff
- 3.2.3 Rechenbeispiel: Horizontale Glockenlast nach DIN 4178 Kein Zugriff
- 3.2.4 Zulässige Schwingungsamplituden Kein Zugriff
- 3.2.5 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 3.2.6 Rechenbeispiel: Frei stehender Mauerwerksturm Kein Zugriff
- 3.2.7 Praxisbeispiel: Pfarrkirche St. Martin in Traun Kein Zugriff
- 4.1.1 Einleitung Kein Zugriff
- 4.1.2 Nicht schwingungsanfällige Bauwerke Kein Zugriff
- 4.1.3 Rechenbeispiel: Frei stehender Mauerwerks-Kirchturm Kein Zugriff
- 4.1.4 Schwingungsanfällige Bauwerke Kein Zugriff
- 4.1.5 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 4.1.6 Rechenbeispiel: Frei stehender Stahlschornstein Kein Zugriff
- 4.2.1 Einleitung Kein Zugriff
- 4.2.2 Nicht schwingungsanfällige Bauwerke Kein Zugriff
- 4.2.3 Rechenbeispiel: Frei stehender Mauerwerks-Kirchturm Kein Zugriff
- 4.2.4 Schwingungsanfällige Bauwerke Kein Zugriff
- 4.2.5 Vermeidung einer unzulässigen Schwingung Kein Zugriff
- 4.2.6 Rechenbeispiel: Frei stehender Stahlschornstein Kein Zugriff
- Quellenverzeichnis Kein Zugriff Seiten 296 - 305
- Indexverzeichnis Kein Zugriff Seiten 306 - 308


