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Journal articles on the topic 'Ermüdungsverhalten'

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1

Oeser, Markus, Dawei Wang, Pengfei Liu, and Jing Hu. "Mikroskalige Analyse des Ermüdungsverhaltens von Asphalten/Microscale Analysis on Fatigue Behavior of Asphalt Mixtures." Bauingenieur 92, no. 06 (2017): 256–62. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2017-06-52.

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Abstract:
Die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Asphalt erfolgt im Rahmen dieser Forschungsarbeit anhand von Spaltzug-Schwellversuchen. Um den Zusammenhang des Ermüdungsverhaltens und des Hohlraumgehalts zu ermitteln, wurden Proben mit unterschiedlichen Hohlraumgehalten hergestellt und durch die Betrachtung der Asphalt-Mikrostruktur mithilfe digitaler Bildverarbeitung (DBV) analysiert. Dazu wurden Asphaltproben am Institut für Straßenwesen Aachen (ISAC) hergestellt und aus der Einbaustrecke entnommen. Die Spaltzug-Schwellversuche wurden bei Prüftemperaturen von –10° C, 0° C und 10° C durchgeführt. Mittels Röntgen-Computertomografie (XCT) konnten Aufnahmen der Probekörper vor und nach den Ermüdungsversuchen gemacht und ausgewertet werden, um so eine Beziehung zwischen Hohlraumgehalt und Ermüdungsverhalten des Asphaltmischguts abzuleiten. Die Verteilung der Hohlräume in den Asphaltproben kann durch die XCT-Methode abgebildet und durch digitale Bildverarbeitung zurückgerechnet werden. Aus den Ergebnissen ergibt sich ein lineares Verhältnis der Ermüdungsschäden zu dem Hohlraumgehalt im Asphaltprobekörper, welches als Beurteilungshintergrund für Ermüdungsschäden herangezogen werden kann.
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2

Bucak, Ömer, and Jan Lorenz. "Ermüdungsverhalten unterschiedlicher Kerbdetails." Stahlbau 80, no. 8 (August 2011): 608–18. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201101462.

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3

Spies, H. J., and P. Trubitz. "Ermüdungsverhalten nitrierter Stähle." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 51, no. 6 (December 1, 1996): 378–84. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1996-510614.

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4

Gehlen, C., and T. Weirich. "Ermüdungsverhalten von Betonstahl unter Korrosionsbedingungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 42, no. 9 (September 2011): 792–805. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201100811.

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5

Wagner, Juliane, Arne Spelter, Josef Hegger, and Manfred Curbach. "Ermüdungsverhalten von Carbonbeton unter Zugschwellbelastung." Beton- und Stahlbetonbau 115, no. 9 (February 20, 2020): 710–19. http://dx.doi.org/10.1002/best.201900104.

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6

Raichle, Jochen, and Ulrike Kuhlman. "Randnahe Kopfbolzen - Ermüdungsverhalten unter Querschub." Stahlbau 85, no. 2 (February 2016): 153–60. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201610360.

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7

Lohaus, Ludger, Nadja Oneschkow, Kerstin Elsmeier, and Julian Hümme. "Ermüdungsverhalten von Hochleistungsbetonen in Windenergieanlagen." Bautechnik 89, no. 8 (August 2012): 533–41. http://dx.doi.org/10.1002/bate.201200024.

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8

Empelmann, Martin, and Jörg Remnitz. "Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern – Versuche an Spannbetonträgern/Fatigue strength of built-in tendons." Bauingenieur 90, no. 12 (2015): 553–61. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2015-12-31.

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Abstract:
Die Ermüdungsfestigkeit von Spanngliedern ist im EC 2 durch entsprechende Wöhlerlinien geregelt, die die Beziehung zwischen der Spannungsschwingbreite im Spannstahl und der Bruchlastspielzahl beschreiben. Der Verlauf der Wöhlerlinien ist dabei abhängig von der Vorspannart und der Spannstahlklasse. Weitere Faktoren, die das Ermüdungsverhalten ungünstig und gegebenenfalls günstig beeinflussen können, werden nicht berücksichtigt.   Am iBMB, Fachgebiet Massivbau der TU Braunschweig wurden eine Datenbank über Versuche zur Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern aufgestellt sowie ergänzende experimentelle Untersuchungen an Spannbetonträgern mit Spanngliedern im nachträglichen und sofortigen Verbund durchgeführt. Im Fokus der experimentellen Untersuchungen standen der Einfluss unterschiedlicher Umlenkradien und unterschiedlicher Betonfestigkeiten auf das Ermüdungsverhalten. Die Ergebnisse der eigenen Versuche wurden den vorliegenden Ergebnissen aus der Literatur sowie den Wöhlerlinien des EC 2 gegenübergestellt.
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9

Empelmann, Martin, and Jörn Remitz. "Ermüdungsverhalten von Spanngliedern mit nachträglichem Verbund." Beton- und Stahlbetonbau 109, no. 11 (November 2014): 760–70. http://dx.doi.org/10.1002/best.201400069.

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10

von der Haar, Christoph, Julian Hümme, Steffen Marx, and Ludger Lohaus. "Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten eines höherfesten Normalbetons." Beton- und Stahlbetonbau 110, no. 10 (October 2015): 699–709. http://dx.doi.org/10.1002/best.201500034.

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11

Herion, Stefan, Thomas Ummenhofer, and Jennifer Hrabowski. "Ermüdungsverhalten kranspezifischer Kerbdetails - Untersuchungen im Kurzzeitfestigkeitsbereich." Stahlbau 82, no. 4 (April 2013): 270–81. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201310036.

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12

Berg, Jörn, and Natalie Stranghöner. "Ermüdungsverhalten HFH-nachbehandelter Kerbdetails des Mobilkranbaus." Stahlbau 83, no. 8 (August 2014): 553–63. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201410180.

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13

Bucak, Ömer, Heinrich Ehard, Slobodan Rodic, and Holger Strohbach. "Ermüdungsverhalten von aufgeschweißten Lamellen unterschiedlicher Form." Stahlbau 84, no. 9 (September 2015): 673–81. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201510307.

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14

Kleinpaß, B., K. H. Lang, and E. Macherauch. "Zum thèrmisch-mechanischen Ermüdungsverhalten von NiCr22Co12Mo9." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25, no. 10 (October 1994): 389–98. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19940251004.

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15

Grellner, F., U. Lohbauer, and P. Greil. "Mechanisches Ermüdungsverhalten von Glas und Keramik." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 42, s2 (1997): 47–48. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1997.42.s2.47.

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16

Ndogmo, J. "Ermüdungsverhalten schlanker Stegbleche von Vollwandträgerbrücken: Stegatmen." Stahlbau 70, no. 5 (May 2001): 352–56. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200101250.

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17

Bleck, Wolfgang, Hubert Hummel, Andreas Kern, and Udo Schriever. "Ermüdungsverhalten von Mobilkranbauteilen aus hochfesten Baustählen." Stahlbau 73, no. 11 (November 2004): 901–7. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200490215.

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18

Hanswille, Gerhard, Markus Porsch, and Cenk Üstündag. "Neue Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Kopfbolzendübeln." Stahlbau 75, no. 4 (April 2006): 303–16. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610031.

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19

Peuker, C., M. Linz, and E. Badisch. "Ermüdungsverhalten von Hartstoffschichten in geschmierten tribologischen Kontakten." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 67, no. 2 (April 2012): 148–52. http://dx.doi.org/10.3139/105.110144.

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Berthellemy, Jacques, Wojciech Lorenc, Martin Mensinger, Joseph Ndogmo, and Günter Seidl. "Zum Tragverhalten von Verbunddübeln - Teil 2: Ermüdungsverhalten." Stahlbau 80, no. 4 (April 2011): 256–67. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201101418.

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Bucak, Ö. "Zum Ermüdungsverhalten von hoch- und höchstfesten Stählen." Stahlbau 69, no. 4 (April 2000): 311–16. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200000910.

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Hummel, Hubert, Andreas Kern, and Udo Schriever. "Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Konstruktionsteilen für Mobilkrane." Stahlbau 75, no. 11 (November 2006): 882–88. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610098.

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23

Haldimann Sturm, Senta. "Ermüdungsverhalten von Stahlgußknoten in Brücken aus Stahlhohlprofilen." Stahlbau 75, no. 4 (April 2006): 338–39. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200690049.

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Fleckenstein, Johanna, and Andreas Büter. "Leichtbau mit Kunststoffen – Ermüdungsverhalten von lang-faserverstärkten Kunststoffen*." Materials Testing 54, no. 7-8 (July 2012): 467–72. http://dx.doi.org/10.3139/120.110352.

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Käfer, Sven, Tobias Melz, Tom Engler, and Matthias Oechsner. "Einfluss biogener Kraftstoffe auf das Ermüdungsverhalten von Stählen." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 80, no. 11 (October 11, 2019): 106–11. http://dx.doi.org/10.1007/s35146-019-0124-0.

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Steppeler, Stefanie. "Zum Ermüdungsverhalten von Stumpfnahtverbindungen bei sehr hohen Lastwechselzahlen." Stahlbau 83, no. 8 (August 2014): 585–86. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201490132.

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27

Horn, A., M. Panzenböck, H. Clemens, and G. Posch. "Einfluss der Schweißparameter auf das Ermüdungsverhalten hochfester Baustähle." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 44, no. 11 (November 2013): 889–96. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201300135.

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28

Elsmeier, Kerstin, Julian Hümme, Nadja Oneschkow, and Ludger Lohaus. "Prüftechnische Einflüsse auf das Ermüdungsverhalten hochfester feinkörniger Vergussbetone." Beton- und Stahlbetonbau 111, no. 4 (April 2016): 233–40. http://dx.doi.org/10.1002/best.201500065.

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29

Schaumann, Peter, Alexander Raba, and Anne Bechtel. "Zum Ermüdungsverhalten von Grout-Verbindungen bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen." Stahlbau 85, no. 12 (December 2016): 822–27. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201610434.

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30

Bucak, Ömer, Slobodan Rodic, Imke Engelhard geb. Weich, and Heinrich Ehard. "Zum Ermüdungsverhalten von X-Knoten aus quadratischen Hohlprofilen." Stahlbau 86, no. 1 (January 2017): 13–26. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201710444.

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31

Neuse, G., J. Betz, and H. W. Bergmann. "Einfluß der Trennverfahren auf das Ermüdungsverhalten von Stahlblechen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 16, no. 11 (November 1985): 373–77. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19850161105.

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Klumpp, S., D. Eifler, and E. Macherauch. "Ermüdungsverhalten von normalisiertem 42CrMo4 unter Torsionsbeanspruchung bei Raumtemperatur." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 21, no. 5 (May 1990): 203–13. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19900210509.

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Müller, W., B. Hager, and K. Pöhlandt. "Einfluß von Verfahrensparametern beim Fließpressen auf das Ermüdungsverhalten." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25, no. 8 (August 1994): 329–40. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19940250807.

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34

Zimmermann, H. "Ermüdungsverhalten einer lasergeschweißten pseudoelastischen NiTi-Legierung unter Biegebeanspruchung." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 28, no. 2 (February 1997): 82–87. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19970280209.

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Günther, Hans-Peter, Ralf Glienke, Andreas Gericke, and Frithjof Marten. "MSG-Lötverbindungen - Untersuchungen zur Tragfähigkeit und zum Ermüdungsverhalten." ce/papers 1, no. 5-6 (December 2017): 13–19. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.561.

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Maron, G., H. Harel, S. Neumann, K. Friedrich, K. Schulte, and H. D. Wagner. "Ermüdungsverhalten und dehnungsratenabhängige Eigenschaften von Armidfaser/Kohlenstoffaser-Hyridverbundstoffen." Composites 20, no. 6 (November 1989): 513–14. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4361(89)90885-9.

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Schaumann, Peter, Fabian Wilke, and Stephan Lochte-Holtgreven. "Grout-Verbindungen von Monopile-Gründungsstrukturen - Trag- und Ermüdungsverhalten." Stahlbau 77, no. 9 (September 2008): 647–58. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200810078.

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38

Hechler, Oliver. "Über das Ermüdungsverhalten von Konstruktionen aus Duplex-Stahl." Stahlbau 78, no. 8 (August 2009): 601–2. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200990117.

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Hang, H., K. Middeldorf, and K. Müller. "Überblick über thermometrische Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Stählen." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 41, no. 5 (September 1, 1986): 286–96. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1986-410512.

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40

Oettel, V., J. P. Lanwer, and M. Empelmann. "Auszugverhalten von Mikrostahlfasern aus UHPC unter monoton steigender und zyklischer Belastung/Pullout behaviour of micro steel fibres of UHPC under monotonic and cyclic loading." Bauingenieur 96, no. 01-02 (2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2021-01-02-27.

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Abstract:
Zusammenfassung Zur Erfassung des Trag- und Verformungsverhaltens von ultrahochfestem Stahlfaserbeton (UHPFRC) unter zyklischer Zugbeanspruchung wurde das Ermüdungsverhalten der einzelnen Komponenten („nackte“ Stahlfaser, faserfreier UHPC, einbetonierte Stahlfasern) untersucht. Dazu wurden zyklische Zugversuche an der „nackten“ Mikrostahldrahtfaser sowie am faserfreien UHPC mit variierenden Schwingbreiten durchgeführt und Wöhlerdiagramme aufgestellt. Durch verschiedenartige Pullout-Versuche mit unterschiedlichen Anordnungen von Mikrostahldrahtfasern im UHPC konnten wesentliche Erkenntnisse zum Auszugverhalten unter monoton steigender und zyklischer Belastung gewonnen werden.
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Christ, H. J., D. Frenz, J. Hammer, and S. Koch. "Einfluß einer Mitteldehnung auf das Ermüdungsverhalten der Aluminiumlegierung AlMg5Mn." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 28, no. 7 (July 1997): 347–52. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19970280711.

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42

Nowack, H., and T. Kordisch. "Kriech-Ermüdungsverhalten der Titanlegierung IMI 834 bei 600 °C." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 29, no. 4 (April 1998): 215–28. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19980290413.

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Papakyriacou, M., and H. Mayer. "Ermüdungsverhalten und Dauerfestigkeit von Graphit und Aluminium – infiltriertem Graphit." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 37, no. 3 (March 2006): 264–71. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200500902.

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44

Pyttel, B., B. Kaiser, D. Schwerdt, and T. Trossmann. "Ermüdungsverhalten ausgewählter Werkstoffe und Bauteile bei sehr hohen Schwingspielzahlen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 37, no. 10 (October 2006): 820–32. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200600069.

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Skaloud, M. "Ermüdungsverhalten von Stahlträgern mit schlanken Stegblechen unter wechselnder Beanspruchung." Stahlbau 68, no. 1 (January 1999): 3–8. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199900020.

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46

Kürschner, Kai, and Ulrike Kuhlmann. "Trag- und Ermüdungsverhalten liegender Kopfbolzendübel unter Quer- und Längsschub." Stahlbau 73, no. 7 (July 2004): 505–16. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200490134.

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Wang, G. X., K. H. Schwalbe, H. Bomas, and P. Mayr. "Ermüdungsverhalten von Cu-35%Ni-3,5%Cr nach unterschiedlichen Wärmebehandlungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 23, no. 4 (April 1992): 133–38. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19920230410.

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Bode, H., and A. Leffer. "Zum Ermüdungsverhalten der Verdübelung durchlaufender Verbundträger unter nicht ruhender Beanspruchung." Stahlbau 71, no. 3 (March 2002): 192–203. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200200560.

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49

Kuhlmann, U., and H. P. Günther. "Ermüdungsverhalten von Trägern mit schlanken Stegblechen im Stahl- und Verbundbrückenbau." Stahlbau 71, no. 6 (June 2002): 460–69. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200201480.

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Puthli, Ram, Stefan Herion, and Jennifer Bergers. "Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von hochfesten Stählen im Rahmen von LIFTHIGH." Stahlbau 75, no. 11 (November 2006): 916–24. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610101.

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