Academic literature on the topic 'Mechanisches Verhalten'

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Journal articles on the topic "Mechanisches Verhalten"

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Spörl, Eberhard, Uwe Genth, Kerstin Schmalfuß, and Theo Seiler. "Thermo-mechanisches Verhalten der Hornhaut." Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 208, no. 02 (February 1996): 112–16. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1035180.

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Duda, G. N., J. P. Kassi, J. E. Hoffmann, R. Riedt, C. Khodadadyan, and M. Raschke. "Mechanisches Verhalten von Ilizarov-Ringfixateuren." Der Unfallchirurg 103, no. 10 (October 2, 2000): 839–45. http://dx.doi.org/10.1007/s001130050630.

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3

Leinenbach, Christian, Hans Lehmann, and Hans-Jakob Schindler. "Mechanisches Verhalten und Fehlerempfindlichkeit von Hartlötverbindungen." Materials Testing 49, no. 4 (April 2007): 149–56. http://dx.doi.org/10.3139/120.100781.

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4

Kloos, K. H., J. Granacher, and U. Struth. "Verhalten von Gasturbinenschaufelwerkstoffen bei mechanischer Langzeitbeanspruchung unter Heißgaskorrosion - Teil I. Mechanisches Langzeitverhalten." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 20, no. 10 (October 1989): 332–40. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19890201008.

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5

Roeder, E., R. Ritter, R. Eckrich, and H. J. Mayer. "Mechanisches Verhalten von kohlenstoffaserverstärkten Duromeren im Tieftemperaturbereich." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25, no. 4 (April 1994): 152–57. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19940250408.

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Silvestru, Vlad Alexandru, Oliver Englhardt, and Jens Schneider. "Mechanisches Verhalten zweischnittiger Metall‐Silikonverklebungen unter Schubbelastung." ce/papers 3, no. 1 (March 2019): 212–24. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.1012.

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Bobeth, M., J. Möller, W. Pompe, D. Reiche, O. Trommer, and A. Ullrich. "Eigenspannungsentwicklung und mechanisches Verhalten von c-BN-Schichten." Vakuum in Forschung und Praxis 13, no. 3 (June 2001): 161–70. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2454(200106)13:3<161::aid-vipr161>3.0.co;2-i.

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Schwarz, Viktoria, and Christos Vrettos. "Mechanisches Verhalten eines teilgesättigten Kaolinit-Tons: Experimentelle Untersuchungen, Stoffmodell und Implementierung." geotechnik 35, no. 4 (December 2012): 236–44. http://dx.doi.org/10.1002/gete.201200011.

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Kloos, K. H., J. Granacher, and H. Kirchner. "Mechanisches Verhalten des Schutzschicht-Grundwerkstoff-Verbundes von Gasturbinenschaufeln unter betriebsähnlicher zyklischer Beanspruchung." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25, no. 5 (May 1994): 209–17. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19940250510.

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Klingelhöffer, H. "Corrosion Books: Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. By: J. Rösler, H. Harders, M. Bäker." Materials and Corrosion 55, no. 12 (December 2004): 949. http://dx.doi.org/10.1002/maco.200490112.

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Dissertations / Theses on the topic "Mechanisches Verhalten"

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Klapp, Oliver. "Mechanisches Verhalten elastomerer Klebeverbindungen." Kassel : Kassel Univ. Press, 2003. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=970091729.

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Klapp, Oliver [Verfasser]. "Mechanisches Verhalten elastomerer Klebeverbindungen / Oliver Klapp." Kassel : Kassel Univ. Press, 2003. http://d-nb.info/970091729/34.

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Solarek, Johannes. "Mechanisches Verhalten von kohlenstoffgebundenen Feuerfestwerkstoffen bis 1500°C." Doctoral thesis, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2019. https://tubaf.qucosa.de/id/qucosa%3A37432.

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Abstract:
Die Arbeit führt Methoden zur Durchführung von Zugversuchen und bruchmechanischen Versu-chen ein und liefert mechanische Kennwerte für zwei kohlenstoffgebundene FFW im Bereich von RT bis 1500°C. Dafür standen ein grobkörniges MgO-C und ein feinkörniges Al2O3-C zur Ver-fügung. Die Werkstoffe zeigten bis 1200°C keine Duktilität und sprachen spröde. Die Schädigung erfolgte ausschließlich durch Risswachstum. Dieses fand beim MgO-C temperaturunabhängig auf Grund der rissbehafteten Mikrostruktur durch stabiles Risswachstum bereits vorhandener Risse statt. Es kam dabei zur Bildung von Rissnetzwerken sowie zu zahlreichen energiedissipierenden Prozessen. Beim Al2O3-C trat be RT instabiles Risswachstum auf. Bei hohen Temperaturen kam es durch thermisch aktivierte Prozesse zu duktilem Verhalten und stabilem Risswachstum. Beim grobkörnigen MgO-C wurden große Verformungen durch das starre Oxidgerüst verhindert. Zu-sätzlich zeigten die Werkstoffe auf Grund ihrer Mikrostruktur eine Zunahme der Festigkeit mit steigender Temperatur. Aus den Versuchen wurde ein Heißpressverfahren zur Herstellung von gradierten Werkstoffen abgeleitet.:1 Einleitung 2 Grundlagen 2.1 Feuerfestwerkstoffe 2.1.1 Einsatz und Beanspruchung von FFW 2.1.2 Einteilung von FFW 2.2 Kohlenstoffgebundene FFW 2.2.1 Kohlenstoff und seine Terminologie 2.2.2 Grundlegende Eigenschaften kohlenstoffgebundener FFW 2.2.3 Anwendungen kohlenstoffgebundener FFW 2.2.4 Aufbau und Mikrostruktur kohlenstoffgebundener FFW 2.2.5 Herstellungsparameter kohlenstoffgebundener FFW 2.2.6 Chemische Eigenschaften kohlenstoffgebundener FFW 2.3 Mechanische Eigenschaften kohlenstoffgebundener FFW 2.3.1 Mechanische Eigenschaften kohlenstoffgebundener FFW bei RT 2.3.2 Mechanische Eigenschaften kohlenstoffgebundener FFW bei HT 2.4 Grundlagen zur Werkstoffprüfung bei RT und hohen Temperaturen 2.4.1 Streuung und Einfluss der Probengröße 2.4.2 Belastungsrate 2.4.3 Zugversuche 2.4.4 Druckversuche 2.4.5 Biegeversuche 2.4.6 Bruchmechanische Untersuchungen 2.4.7 Temperaturwechselbeständigkeit 2.4.8 Kriechen 2.4.9 Spannungsrelaxation 2.4.10 Härtemessung 2.4.11 Hochtemperaturprüfung in Kaltkammerofen mit induktiver Heizung 2.4.12 Temperaturmessung mit Thermoelement, Pyrometrie, Thermographie 2.4.13 Bestimmung elastischer Konstanten mittels akustischer Methoden 2.4.14 Optische in situ Schadensbeschreibung mittels Mikroskopie und DIC 2.5 Heißpressverfahren 3 Experimentelles 3.1 Werkstoffe 3.1.1 Kohlenstoffgebundenes Magnesiumoxid (MgO-C) 3.1.2 Kohlenstoffgebundenes Aluminiumoxid (Al2O3-C) 3.1.3 Graphit (ISEM 8) 3.2 Mechanische Tests 3.2.1 Prüfmaschine für Druck- und Biegeversuche 3.2.2 Prüfmaschine für Zug-Druck-Versuche 3.2.3 Probengeometrien 3.2.4 Druckversuche 3.2.5 Biegeversuche 3.2.6 Bruchmechanische Versuche 3.2.7 Versuche mit Zugbeanspruchung 3.2.8 Versuchsabläufe der Hochtemperaturversuche 3.2.9 Temperaturmessung mittels Thermographie 3.3 Weitere Versuchsmethoden 3.3.1 Mikrostrukturuntersuchung mittels Mikroskopie und Röntgenbeugung 3.3.2 Porositäts- und Dichtemessung 3.3.3 Härtemessung 3.3.4 Dynamischer E-Modul 4 Methodische Erkenntnisse und Voruntersuchungen 4.1 Temperaturmessung und -verteilung 4.1.1 Temperaturmessung mittels Thermoelement und Pyrometer 4.1.2 Emissionskoeffizient und Probenbeschichtung 4.1.3 Temperaturverteilung 4.2 Dehnungsmessung 4.3 Zugversuche an Keramiken 4.3.1 Übertragung von Zugkräften 4.3.2 Axialität in Zugversuchen 4.4 Bruchmechanische Versuche 4.4.1 Kerbeinbringung 4.4.2 Überprüfung des optischen Messsystems 4.4.3 Bestimmung der Risslänge während des Versuchs 4.5 Überprüfung der Messmethodik mit dem Referenzwerkstoff Graphit ISEM-8 5 Ergebnisse 5.1 Mikrostrukturbeschreibung der untersuchten FFW 5.1.1 Mikrostruktur des MgO-C’s 5.1.2 Mikrostruktur des Al2O3-C’s 5.2 Mechanisches Verhalten bei RT 5.2.1 Mechanisches Verhalten von MgO-C bei RT 5.2.2 Mechanisches Verhalten von Al2O3-C bei RT 5.3 Mechanische Eigenschaften bei HT 5.3.1 Mechanisches Verhalten von MgO-C bei HT 5.3.2 Mechanisches Verhalten von Al2O3-C bei HT 5.4 Heißpressverfahren für kohlenstoffgebundene FFW 5.4.1 Beschreibung des Heißpressverfahrens 5.4.2 Physikalische Eigenschaften und Mikrostruktur des Presslings 5.4.3 Mechanische Eigenschaften des Presslings 6 Diskussion 7 Zusammenfassung und Ausblick Literatur Anhang
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Seifert, Nicolle. "Mikrostruktur und mechanisches Verhalten von teilamorphen und kristallinen Materialien auf Zirkon-Basis." Dresden TUDpress, 2008. http://d-nb.info/991847989/04.

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Schmidt, Silva [Verfasser]. "Mechanisches Verhalten von kieferorthopädisch thermoplastischen PET-G Materialien bei simulierter intraoraler Umgebung / Silva Schmidt." Ulm : Universität Ulm, 2020. http://d-nb.info/1215188749/34.

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Vögler, Malte [Verfasser], Jürgen [Akademischer Betreuer] Rödel, and Bai-Xiang [Akademischer Betreuer] Xu. "Mechanisches Verhalten von Natrium-Bismut-Titanat Piezokeramiken / Malte Vögler ; Jürgen Rödel, Bai-Xiang Xu." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2018. http://d-nb.info/1162621699/34.

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Emde, Tobias. "Mechanisches Verhalten metallischer Werkstoffe über weite Bereiche der Dehnung, der Dehnrate und der Temperatur." Aachen Mainz, 2008. http://d-nb.info/99413035X/04.

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Schwarz, Viktoria [Verfasser], and Christos [Akademischer Betreuer] Vrettos. "Mechanisches Verhalten eines teilgesättigten Tons: Experimentelle Untersuchungen, Stoffmodell und Implementierung / Viktoria Schwarz. Betreuer: Christos Vrettos." Kaiserslautern : Universitätsbibliothek Kaiserslautern, 2011. http://d-nb.info/1015533825/34.

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Dietrich, Stefan [Verfasser], and P. [Akademischer Betreuer] Elsner. "Mechanisches Verhalten von GFK-PUR-Sandwichstrukturen unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung / Stefan Dietrich. Betreuer: P. Elsner." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2013. http://d-nb.info/103486579X/34.

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Daneck, Thomas. "Platznahme und mechanisches Verhalten von Ganggesteinen im Grundgebirge des Südschwarzwaldes : strukturelle Merkmale und Auswirkungen auf angewandt-ingenieurgeologische Fragestellungen /." [S.l.] : [s.n.], 1994. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=10806.

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Abstract:
Diss. Nr. 10806 Naturwiss. ETH Zürich.
Zugleich Nr. 296 der Mitteilungen aus dem Geologischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Universität Zürich, Neue Folge. Literaturverz.
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Books on the topic "Mechanisches Verhalten"

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93100-9.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-26802-2.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2241-3.

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4

Munz, Dietrich, and Theo Fett. Mechanisches Verhalten keramischer Werkstoffe. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51710-5.

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5

Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3.

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6

Eberhardsteiner, Josef. Mechanisches Verhalten von Fichtenholz. Vienna: Springer Vienna, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-6111-1.

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Munz, Dietrich. Mechanisches Verhalten keramischer Werkstoffe: Versagensablauf, Werkstoffauswahl, Dimensionierung. Berlin: Springer, 1989.

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8

Kuntsche, Johannes K. Mechanisches Verhalten von Verbundglas unter zeitabhängiger Belastung und Explosionsbeanspruchung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-48831-7.

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sler, Joachim Ro. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe: Mit 31 Tabellen und 34 Aufgaben und Lo sungen. 2nd ed. Wiesbaden: Teubner, 2006.

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Harders, Harald, Joachim Rösler, and Martin Bäker. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. Springer, 2019.

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Book chapters on the topic "Mechanisches Verhalten"

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Elastisches Verhalten." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 31–62. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3_2.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Elastisches Verhalten." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 29–59. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93100-9_2.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Elastisches Verhalten." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 33–64. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-26802-2_2.

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Bäker, Martin, Harald Harders, and Joachim Rösler. "Elastisches Verhalten." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 31–62. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2241-3_2.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Metalle." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 167–229. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3_6.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Keramiken." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 231–59. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3_7.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Polymere." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 261–98. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3_8.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Faserverbundwerkstoffe." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 299–338. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13795-3_9.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Polymere." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 245–80. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93100-9_8.

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Rösler, Joachim, Harald Harders, and Martin Bäker. "Mechanisches Verhalten der Metalle." In Mechanisches Verhalten der Werkstoffe, 161–222. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93100-9_6.

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