Das Buch ist hervorgegangen aus Vorlesungen, die wir beide seit mehreren Jahren vor einem gemischten Zuh rerkreis aus Mathematikern und Ingenieuren an der Technischen Hochschule Darmstadt gehalten haben. Wir waren bem ht, das Gebiet f r beide inter- essant zu machen, die Mathematiker in einer ihnen verst ndlichen Sprache in Anwen- dungsn he zu bringen und die Ingenieure an die Grundlagen ihrer Wissenschaft heranzu- fUhren. Wir finden es bedenklich, da in der Mechanik wie in allen Ingenieurwissen- schaften eine so starke Zersplitterung in Spezialgebiete eingetreten ist. An unseren Hochschulen werden zum Beispiel Str mungsmechanik und Elastomechanik als F cher gelehrt, die scheinbar fast nichts miteinander zu tun haben. Dies ist unter anderem eine Folge der historischen Entwicklung der technischen Mechanik, die sich fr hzeitig und fast ausschlie lich auf zwei ideale Materialklassen mit linearem Stoffgesetz spezialisiert hat, auf den hookeschen elastischen Festk rper und das newtonsche Fluid. Bezeichnen- derweise war es die zunehmende Verwendung von Materialien mit nichtlinearem Stoff- verhalten, zum Beispiel von Kunststoffen, die in letzter Zeit eine Neubesinnung auf die Grundlagen der Kontinuumsmechanik eingeleitet hat. Schon vorher war in der Gasdynamik die Einbeziehung der Thermodynamik in die Kontinuumsmechanik unum- g nglich geworden. Ein tieferes Verst ndnis und ein gr erer berblick lassen sich ge- winnen, wenn man sich bem ht, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Zweiggebiete der Mechanik und Thermodynamik der Kontinua zu erkennen und ihre Grundlagen gemeinsam zu entwickeln. Die zu fr he Spezialisierung verstellt den Weg zu einem tieferen Eindringen auch in die Spezialgebiete.
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