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MAB

Begriffswelt der Feldtheorie: elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz
Kategorie Beschreibung
036aXA-DE
037bger
077a516327216 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Schwab, Adolf J., 1937 - : Begriffswelt der Feldtheorie
087q978-3-662-58391-3
100 Schwab, Adolf J. ¬[VerfasserIn]¬
331 Begriffswelt der Feldtheorie
335 elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz
403 8. Auflage
410 Berlin
412 Springer Vieweg
425 [2019]
425a2019
433 1 Online-Ressource (XV, 372 Seiten)
451bSpringerLink. Bücher
527 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Schwab, Adolf J., 1937 - : Begriffswelt der Feldtheorie
540aISBN 978-3-662-58392-0
700 |TJFN
700 |TJFN
700 |TEC024000
700b|621.3
700c|TK7876-7876.42
700g1271362686 UH 1000
700g1270927280 ZN 3240
750 Dieses Lehrbuch bietet eine gute Grundlage für das tiefere Eindringen in die Theorie elektrischer und magnetischer Felder. Eine übersichtliche Systematik und die Konzentration auf wesentliche Sachverhalte sind die Vorzüge dieses Buches, das auch die Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten - wie Fragen der mathematischen Physik - herstellt. Numerische Methoden zur Lösung feldtheoretischer Fragestellungen werden in ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise verständlich erläutert und in ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Aus dem Inhalt Die Begriffe Fluss, Wirbelstärke, Wirbeldichte etc. werden physikalisch anschaulich interpretiert. Didaktisch geschickt werden die Maxwellschen Gleichungen in Integral- und Differenzialform behandelt; ebenso anschaulich werden Skalar- und Vektor-Potenziale eingeführt. Darüber hinaus zeichnet sich das Buch durch eine konsequente Betonung des Unterschieds zwischen Quellen- und Wirbelfeldern im gesamten Text aus. Das hierbei gewonnene intime Verständnis versetzt den Leser in die Lage, die anschließend vorgestellten Methoden der numerischen Feldberechnung auf Anhieb zu verstehen. Finite Elemente Finite Differenzen Ersatzladungsverfahren Boundary-Element-Methode Momentenmethode Monte-Carlo-Verfahren Die Zielgruppen Studierende der Elektrotechnik sowie Praktiker werden schrittweise von einfachen Definitionen physikalischer Größen zu schwierigen Begriffen und Verfahren hingeführt. Der Autor Professor Dr.- Ing. Dr. hc mult. Adolf Josef Schwab studierte und promovierte an der Elite-Universität Karls­ruhe auf dem Gebiet der Elek­trotechnik. Seinem Aufenthalt als Postdoctoral Fellow am MIT in den USA folgte 1972 die Habilitation. 1976 erhielt er einen Ruf als Professor an die Universität Darmstadt, 1978 an die Universität Dortmund. Im Jahr 1980 wurde er zum Ordentlichen Professor und Direktor des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik an der Elite-Uni­versität Karls­ruhe ernannt. Von 1989 bis 1993 leitete er das ABB Konzernforschungszentrum in Heidelberg. Heute ist Prof. Schwab Ordinarius im Ruhestand und leitet die Prof. Schwab Consulting. Er ist Ehrendoktor der Universitäten St. Petersburg und Tomsk sowie Consulting Professor der Uni­versität Xian. Er ist Mitglied des VDE, Life Fellow des IEEE, Past Chair des IEEE Ethik-Komitees und Past Chair der IEEE Germany Section
753 Elementare Begriffe elektrischer und magnetischer Felder -- Arten von Vektorfeldern -- Feldtheorie-Gleichungen -- Potentialfunktion, Gradient, Potentialgleichung -- Potential und Potentialfunktion magnetischer Felder -- Einteilung elektrischer und magnetischer Felder -- Integraloperatoren div-1, rot-1, grad-1 -- Spannungs- und Stromgleichungen langer Leitungen -- Typische Differentialgleichungen der Elektrodynamik bzw. der mathematischen Physik -- Numerische Feldberechnung -- Anhang -- Aufgabenteil -- Literaturverzeichnis -- Sachverzeichnis
902s 208907289 Elektromagnetisches Feld
902s 21007745X Vektoranalysis
012 516880594
081 Schwab, Adolf J.: Begriffswelt der Feldtheorie
100 Springer E-Book
125aElektronischer Volltext - Campuslizenz
655e$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-58392-0
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