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Journal articles on the topic 'Finite Elemente'

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1

Bertolini, Claudio. "Finite-Elemente-Simulation kleiner Nachhallräume." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 113, no. 7-8 (July 2011): 540–45. http://dx.doi.org/10.1365/s35148-011-0126-9.

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2

Thoma, Karel, Patrick Roos, and Gregor Borkowski. "Finite Elemente Analyse von Stahlbetonplatten." Beton- und Stahlbetonbau 109, no. 12 (December 2014): 895–904. http://dx.doi.org/10.1002/best.201400047.

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3

Erhart, P., T. C. Gasser, M. Auer, D. Böckler, and A. Hyhlik-Dürr. "Finite-Elemente-Analyse abdomineller Aortenaneurysmen." Gefässchirurgie 20, no. 7 (September 4, 2015): 503–7. http://dx.doi.org/10.1007/s00772-015-0064-z.

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4

Schmidt, E. "Finite-Elemente-Analyse einer Transversalflussmaschine." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 117, no. 2 (February 2000): 124–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf03158599.

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5

Pschera, R., J. Klarner, and C. Sommitsch. "Finite-Elemente-Modellierung des Schrägwalzens." BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 152, no. 7 (July 2007): 205–11. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-007-0301-1.

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6

Noack, Joachim. "Finite-Elemente-Methode für Fahrzeugbremsen." Materials Testing 43, no. 4 (April 1, 2001): 134–38. http://dx.doi.org/10.1515/mt-2001-430410.

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7

Bracht, U. Prof, and Y. Jiao. "Finite-Elemente-Modell für die Drapiersimulation*/A finite element model for draping simulation." wt Werkstattstechnik online 107, no. 03 (2017): 118–23. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2017-03-14.

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Abstract:
Da Bauteile aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK) im Verhältnis zum Gewicht ausgezeichnete Materialeigenschaften besitzen, werden in der Automobilindustrie Möglichkeiten für eine effiziente Massenproduktion von Bauteilen aus CFK gesucht. Der Einsatz der numerischen Simulation, um das mechanische Verhalten von CFK zu berechnen, ist besonders anspruchsvoll. Diese Arbeit stellt ein Finite-Elemente-Modell zur Simulation des Drapierprozesses für CFK-Bauteile vor. Die Validierung des Modells erfolgt über einen Vergleich von Versuchs- und Simulationsergebnissen.   Since components made of carbon-fiber-reinforced plastic (CFRP) have outstanding material properties, the automobile industry is dedicated to searching an efficient way of mass production for CFRP components. The use of numerical simulation for calculating the mechanical behavior of CFRP material is highly demanding. In this work, a finite element model for simulating the draping process for CFRP components is introduced. The model is validated by comparing experiment and simulation results.
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8

Polikeit, Anne, Stephen J. Ferguson, and Peter Schawalder. "Ellbogendysplasie beim Hund: Finite-Elemente-Analyse / Elbow dysplasia in the dog: finite element analysis." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 52, no. 4 (August 2007): 308–14. http://dx.doi.org/10.1515/bmt.2007.052.

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9

Kaltenbacher, Manfred, and Andreas Hüppe. "Finite-Elemente-Verfahren für mechatronische Systeme." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 132, no. 8 (November 4, 2015): 448–55. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-015-0371-9.

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10

Bach, Wolfgang, and Norbert Schmitt. "Finite-Elemente- Methode in der Kupplungsentwicklung." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 102, no. 1 (January 2000): 46–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf03224283.

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11

Martin, H., W. Schmidt, P. Behrens, and K. P. Schmitz. "FINITE-ELEMENTE-BERECHNUNGEN VON BALLONEXPANDIERBAREN STENTS." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 304–5. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.304.

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12

Gold, Peter W., Ralf Schelenz, Jens Fechler, and Reinhard Ludwig. "Finite-Elemente-Berechnung bei großen Verschiebungen." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 60, no. 7-8 (July 1999): 490–98. http://dx.doi.org/10.1007/bf03226527.

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13

Feldhaus, Ulrich. "Finite-Elemente-Methode in der Motorenentwicklung." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 69, no. 5 (May 2008): 428–31. http://dx.doi.org/10.1007/bf03227455.

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14

Olaf, J. M. "Finite-Elemente-Analyse der registrierenden Härtemessung." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 48, no. 5 (September 1, 1993): 312–16. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1993-480511.

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15

Hobst, E. "Methode der finiten Elemente im Stahlbetonbau. Randbedingungen und Singularitäten - wie genau ist die Finite-Elemente-Methode?" Beton- und Stahlbetonbau 95, no. 10 (October 2000): 572–83. http://dx.doi.org/10.1002/best.200001140.

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Kaliske, Michael, Felix Hartung, and Ines Wollny. "Finite-Elemente-Simulation der Reifen-Fahrbahn-Interaktion/Finite element simulation of the tire-pavement-interaction." Bauingenieur 91, no. 12 (2016): 506–17. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2016-12-62.

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Abstract:
Die Entwicklung dauerhafter Fahrbahnkonstruktionen erfordert die Kenntnis der Beanspruchungszustände in der geschichteten Fahrbahnstruktur infolge der darüber rollenden Reifen, wobei die Beanspruchungszustände einerseits vom Fahrbahnaufbau selbst, vom vorherrschenden Temperaturzustand und von der Art der Einwirkung (Reifenlast, Geschwindigkeit, Reifentyp etc.) abhängen. Die Kontaktspannungsverteilung in der Reifenaufstandsfläche hängt zusätzlich von den Reibeigenschaften zwischen Reifengummi und rauer Fahrbahnoberfläche ab. Im Beitrag wird ein gekoppeltes Finite Elemente (FE) Modell der Reifen-Fahrbahn-Interaktion vorgestellt, das eine realitätsnahe Abbildung der genannten Einflüsse ermöglicht. Es besteht aus einem thermomechanischen FE-Modell der geschichteten Fahrbahn und einem thermomechanischen FE-Reifenmodell, die über eine Programmschnittstelle sequenziell gekoppelt sind. Die angewendete relativkinematische (Arbitrary Langrangian Eulerian (ALE)) Formulierung der Fahrbahn und des Reifens ermöglicht eine numerisch effiziente Beschreibung des stationär rollenden Reifens auf der Fahrbahn. Die Erfassung der Reibeigenschaften von Gummi auf der rauen Fahrbahnoberfläche erfolgt numerisch über eine mehrskalige Reibhomogenisierungsprozedur. Anhand von Beispielen wird das Potenzial des Reifen-Fahrbahn-Interaktionsmodells für Strukturuntersuchungen aufgezeigt.
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17

Häußler-Combe, U. "Ein Vergleich aktueller numerischer Rechenverfahren am Beispiel von Scheibentragwerken mit Rissen/Current numerical methods in comparison with the example of cracked plates." Bauingenieur 93, no. 04 (2018): 131–40. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2018-04-47.

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Abstract:
Neben der konventionellen Finite-Elemente-Methode stellt die numerische Mechanik in ihren neueren Entwicklungen alternative Berechnungsmethoden zur Verfügung. Dies wird am Beispiel ebener Kontinua mit Verformungssprüngen sowie gerissenen Scheiben mit den Methoden „Strong Discontinuity Approach“ (SDA)“, „Extended Finite Elements“ (X-FEM), „Element-Free-Galerkin“ (EFG) und isogeometrischen Methoden (IGA) beschrieben. Dazu werden einerseits gemeinsame Grundlagen, andererseits charakteristische Unterschiede erläutert. Die Anwendung wird an einem gemeinsamen Beispiel veranschaulicht. Schließlich werden die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten eingegrenzt.
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18

Richard, Hans A., Manuela Sander, Gunter Kullmer, and Markus Fulland. "Finite-Elemente-Simulation im Vergleich zur Realität." Materials Testing 46, no. 9 (September 2004): 441–48. http://dx.doi.org/10.3139/120.100609.

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19

Kahl, S., Dipl Ing L. Münter, and Prof Dr Ing U. Boenick. "Finite — Elemente —Modelluntersuchung zur Epiphysenverankerung von Knieendoprothesen." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 35, s3 (1990): 48–49. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1990.35.s3.48.

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20

Grabe, Jürgen, and Klaus-Peter Mahutka. "Finite-Elemente-Analyse zur Vibrationsrammung von Pfählen." Bautechnik 82, no. 9 (September 2005): 632–40. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200590192.

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21

Eichlseder, W. "Lebensdauervorhersage auf Basis von Finite Elemente Ergebnissen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 34, no. 9 (September 2003): 843–49. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200300665.

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22

Stoffel, M., B. Zhou, and D. Weichert. "Entwicklung von Finite-Elemente-Modellen für Knorpelersatzmaterial." Der Orthopäde 41, no. 10 (October 2012): 837–43. http://dx.doi.org/10.1007/s00132-012-1955-2.

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23

Böhnke, F., J. Mikusch-Buchberg, and W. Arnold. "3D Finite Elemente Modell des cochleären Verstärkers." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 42, s2 (1997): 311–12. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1997.42.s2.311.

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Martin, H., H. R. Dürr, V. Jansson, and K. P. Schmitz. "FINITE-ELEMENTE-UNTERSUCHUNG ZUR ENTSTEHUNG SUBCHONDRALER KNOCHENZYSTEN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1a (2002): 296–97. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1a.296.

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25

Hintner, M., and S. Stur. "FINITE ELEMENTE SIMULATION DER DILATATION KORONARER GEFÄSSIMPLANTATE." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1b (2002): 768–69. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1b.768.

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Tecusan, Remus, and Konrad Zilch. "Sicherheitsaspekte bei nicht-linearen FEM Berechnungen/Safety aspects in non-linear FEM calculations." Bauingenieur 92, no. 12 (2017): 518–27. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2017-12-34.

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Abstract:
Das semiprobabilistische Sicherheitskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten, welches der Nachweisführung in den aktuell gültigen Normen zu Grunde liegt, ist für lineare Schnittgrößenermittlung und Querschnittsbemessung gut geeignet. Bei nicht-linearen Finite-Elemente-Berechnungen lässt sich das wirkliche Tragverhalten eines konkreten Bauwerks oder Versuchs mit Materialparameter auf Mittelwertniveau am realistischsten simulieren. Deshalb ist es noch unklar, ob sich das Sicherheitskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten ohne Weiteres auf nicht-lineare Finite-Elemente-Berechnungen übertragen lässt. Durch den Einsatz von Bemessungswerten für Materialparameter in einer nicht-linearen Finite-Elemente-Berechnungen kann das Tragverhalten (Rissbildung, Umlagerungseffekte) eines Bauwerks oder Bauteils nicht wirklichkeitsnah abgebildet werden. Für nicht-lineare Finite-Elemente-Berechnungen gibt es eine Reihe von Sicherheitskonzepten, die mehr oder minder hohe Sicherheitsniveaus aufweisen. Dabei spielen die Eingangswerte einer nicht-linearen Finite-Elemente-Berechnung eine wesentliche Rolle für das erzielte Bemessungsniveau. Dazu muss noch beachtet werden, dass bei den angewendeten Sicherheitskonzepten alle Unsicherheiten durch entsprechende Sicherheitsfaktoren erfasst und abgedeckt werden.
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27

Reese, Stefanie, and Marco Schwarze. "Neue Finite-Elemente-Technologie zur Simulation elektromagnetischer Blechumformung." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 100, no. 7-8 (August 18, 2005): 439–42. http://dx.doi.org/10.3139/104.100924.

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28

Martin, H., J. Werner, D. Behrend, and K. P. Schmitz. "Finite-Elemente-Untersuchungen zur Mechanik von intracoronaren Stents." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 39, s1 (1994): 153–54. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1994.39.s1.153.

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29

Vogel, H. H. "Die Finite-Elemente-Methode am Beispiel des Strahlapparates." Chemie Ingenieur Technik 78, no. 1-2 (February 2006): 124–33. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200500126.

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30

Hettler, Achim, and Tom Schanz. "Zur Anwendung der Finite-Elemente-Methode bei Baugrubenwänden." Bautechnik 85, no. 9 (September 2008): 603–15. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200810046.

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31

Thoma, Karel, Patrick Roos, and Marius Weber. "Finite-Elemente-Analyse von Stahlbetonbauteilen im ebenen Spannungszustand." Beton- und Stahlbetonbau 109, no. 4 (April 2014): 275–83. http://dx.doi.org/10.1002/best.201300087.

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32

Bode, Manuel, Gertraud Medicus, and Wolfgang Fellin. "Erweiterte Anwendung der Barodesie für Finite‐Elemente‐Berechnungen." geotechnik 43, no. 4 (November 2020): 262–74. http://dx.doi.org/10.1002/gete.202000014.

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Bauer, René, Stephan Wolfgramm, Michael Flämmich, and Ute Bergner. "Finite Elemente Methode (FEM) Analyse in der Vakuummechanik." Vakuum in Forschung und Praxis 25, no. 3 (June 2013): 20–25. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201300527.

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34

Taschke, H. "KNOCHENSCIIALL – EIN FINITE-ELEMENTE-MODELL DES MENSCHLICHEN SCHÄDELS." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 302–3. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.302.

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35

Schröder, Y., H. Martin, R. Rotter, Th Mittelmeier, and K. P. Schmitz. "FINITE-ELEMENTE-PARAMETERSTUDIE ZUR ENTSTEHUNG VON WIRBELKÖRPER-KOMPRESSIONSFRAKTUREN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 48, s1 (2003): 274–75. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2003.48.s1.274.

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36

Franck, Stephanie A., Herbert Kothmayer, Ali Schulz, Nick Bretschneider, and Volker Slowik. "Tragsicherheitsbewertung einer Mauerwerksgewölbebrücke mittels nichtlinearer Finite-Elemente-Simulationen." Bautechnik 90, no. 8 (August 2013): 475–84. http://dx.doi.org/10.1002/bate.201200025.

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37

Drescher, J., R. Schmidt, and H. J. Hardtke. "Finite-Elemente-Modellierung und Simulation des menschlichen Trommelfells." HNO 46, no. 2 (February 23, 1998): 129–34. http://dx.doi.org/10.1007/s001060050210.

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Constantin, G. A., Gh Voicu, B. Olac, F. Ilie, G. Paraschiv, V. Stefan, and G. Musuroi. "STRUCTURAL ANALYSIS WITH FINITE ELEMENTS OF A SUBSOILER WORKING PART." INMATEH Vol.61 61, no. 2 (August 31, 2020): 233–40. http://dx.doi.org/10.35633/inmateh-61-26.

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Abstract:
The paper presents the way to perform a static analysis with finite elements for the working part of a subsoiler, together with its results. The analysis was made for two different working regimes: a regime in which the working depth of the subsoiler is 0.3 m, and the speed of advance of the aggregate during the work is 2.777 m/s and one in which the working depth is 0.4 m, and the speed of advance is 2.222 m/s. The results of this paper are addressed first of all to the designers of agricultural machines for soil tillage, but not only.
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Gunter, T., B. Merz, R. Merieske-Stern, J. Schmitt, R. Leppek, and M. Lengesfeld. "Zahnimplantattestung am In-vivo-Finite-Elemente-Modell - Testing of Dental Implants Using an in vivo Finite Element Model." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 45, no. 10 (2000): 272–76. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2000.45.10.272.

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Hoffstetter, Marc, Florian Schardt, Thomas Lenarz, Sabine Wacker, and Erich Wintermantel. "Parameter study on a finite element model of the middle ear / Parameterstudie an einem Finite-Elemente-Modell des Mittelohrs." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 55, no. 1 (January 1, 2010): 19–26. http://dx.doi.org/10.1515/bmt.2010.006.

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Widjaja, W., and C. Hartung. "Finite-Elemente-Analysen an einem Zusatzimplantat für Marknagelverriegelungen - Finite Element Analysis of an Additional Implant for Interlocking Medullary Nails." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 45, no. 12 (2000): 338–42. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2000.45.12.338.

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42

Schutte, H. J. "Primitiewe elemente vir kommutatiewe ringuitbreidings." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 10, no. 2 (July 8, 1991): 67–71. http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v10i2.489.

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Abstract:
The existence of primitive elements for integral domain extensions is considered with reference to the well known theorem about primitive elements for field extensions. Primitive elements for extensions of a commutative ring R with identity are considered, where R has only a finite number of minimal prime ideals with zero intersection. This case is reduced to the case for ring extensions of integral domains.
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43

Schmiedmayer, H. B., and P. Lugner. "Simulation der Meniscusbelastung mit Hilfe nichtlinearer Finite-Elemente Methoden." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 41, s1 (1996): 110–11. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1996.41.s1.110.

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Martin, H., O. Stachs, R. Guthoff, and N. Grabow. "Finite-Elemente-Modellierung des Auges zur Untersuchung der Akkommodation." Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 233, no. 12 (October 5, 2016): 1357–61. http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-116074.

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Brendler, S., and S. Schneider. "Bemessung von punktgelagerten Verglasungen mit verifizierten Finite-Elemente-Modellen." DIBt Mitteilungen 35, no. 6 (December 2004): 196–203. http://dx.doi.org/10.1002/dibt.200490053.

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Perau, Eugen. "Nachweis der erforderlichen Ankerlänge mit der Finite-Elemente-Methode." Bautechnik 84, no. 6 (June 2007): 367–78. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200710032.

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Heibaum, Michael, and Markus Herten. "Finite-Elemente-Methode für geotechnische Nachweise nach neuer Normung?" Bautechnik 84, no. 9 (September 2007): 627–35. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200710052.

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Cervenka, V., and K. Bergmeister. "Nichtlineare Berechnung von Stahlbetonkonstruktionen - Finite-Elemente-Simulation unter Bemessungsbedingungen." Beton- und Stahlbetonbau 94, no. 10 (October 1999): 413–19. http://dx.doi.org/10.1002/best.199901440.

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Kuss, Mario, Stefan Wallner, Otto Harrer, and Bruno Buchmayr. "Analyse des Axial-Radial-Umformens mittels Finite-Elemente-Methode." BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 157, no. 5 (May 2012): 181–86. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-012-0072-1.

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Hegger, Josef, Claus Goralski, Sabine Rauscher, and Naceur Kerkeni. "Finite-Elemente-Berechnungen zum Trag- und Verformungsverhalten von Kopfbolzendübeln." Stahlbau 73, no. 1 (January 2004): 20–25. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200490024.

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