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Journal articles on the topic 'Stahlbau'

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1

Ungermann, D., M. Fischer, and B. Brune. "Dortmunder Stahlbau." ce/papers 1, no. 5-6 (December 2017): 139–47. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.577.

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Langenberg, P., and W. Dahl. "Bruchmechanische Nachweise zur Stahlgütewahl für moderne Feinkornbaustähle." International Journal of Materials Research 92, no. 8 (August 1, 2001): 867–74. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2001-0159.

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Abstract:
Abstract Niedriglegierte Qualitätsstähle mit hoher bis höchster Festigkeit bis 1100 MPa und sehr guter Zähigkeit und Schweißeignung sind heute verfügbar. Für Schweißkonstruktionen im Stahlbau, im Druckbehälterbau, für Pipelines, Schiffe und Ölbohrplattformen können diese Stähle wirtschaftlich eingesetzt werden, wenn die Sprödbruchsicherheit gewährleistet ist. Die bisher gültigen, meist empirischen Berechnungsmethoden zur Sprödbruchsicherheit behindern jedoch den Einsatz dieser modernen Stähle. Im Zuge der Harmonisierung von europäischen Bemessungsnormen wurden daher bruchmechanische Sicherheitsnachweise eingeführt. Der Anhang C des Eurocode 3 (Stahlbau) und der Anhang D der prEN 13445 (Druckbehälter) sind Beispiele der erfolgreichen Anpassung bruchmechanischer Sicherheitskonzepte für den Sprödbruchsicherheitsnachweis. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse dieser Entwicklung vergleichend gegenübergestellt.
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3

Dias, João Victor Fragoso, Janaina Pena Soares Oliveira, Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani, and Ricardo Hallal Fakury. "Elastic Critical Moment of Lateral-Distortional Buckling of Steel-Concrete Composite Beams under Uniform Hogging Moment." International Journal of Structural Stability and Dynamics 19, no. 07 (June 26, 2019): 1950079. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455419500792.

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Abstract:
Great attention has been given in the last few years to steel–concrete composite beams due to the gains in strength that can be obtained with the small cost of installing a shear connection between the steel profile and the concrete slab. In continuous and semicontinuous composite beams close to the internal supports, hogging bending moments are developed and the compressed bottom flange may buckle laterally in an unstable way known as the lateral-distortional buckling, characterized by a horizontal displacement and twist of the bottom flange with an out-of-plane distortion of the web. In the literature, several formulations were proposed to determine the critical moment for this type of buckling. Among them, some of the most relevant are presented by [K. Roik, G. Hanswille and J. Kina, Solution for the lateral torsional buckling problem of composite beams (in German), Stahlbau 59 (1990)] and [G. Hanswille, J. Lindner and D. Munich, Lateral torsional buckling of composite beams (in German), Stahlbau 67 (1998)]. In the present work, a new procedure is developed to determine the elastic critical moment of lateral–distortional buckling of composite beams under uniform hogging moment. To assess and calibrate this procedure, 7[Formula: see text]772 numerical models were analyzed by the finite element code ANSYS and the results were compared with the ones obtained from the new proposed formulas. The procedure presented excellent agreement with the numerical results, with an average deviation of 2.33% from the computational simulations. The formulations of [K. Roik, G. Hanswille and J. Kina, Solution for the lateral torsional buckling problem of composite beams (in German), Stahlbau 59 (1990)] and [G. Hanswille, J. Lindner and D. Munich, Lateral torsional buckling of composite beams (in German), Stahlbau 67 (1998)] did not lead to such satisfactory results, presenting an average deviation of 12.41% and 16.51%, respectively.
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4

Pasternak, Hartmut. "Stahlbau – ein Ausblick." Bauingenieur 90, no. 07-08 (2015): 335–36. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2015-07-08-59.

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5

Lorenz, Werner. "Stahlbau unter Denkmalschutz." Stahlbau 80, no. 6 (June 2011): 377–78. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190080.

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6

Pietschmann, Peter. "Bauzeitverzögerungen im Stahlbau." Stahlbau 84, no. 1 (December 29, 2014): 22–24. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201510236.

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7

Bärtschi, Roland. "Stahlbau - Quo vadis?" Stahlbau 86, no. 1 (January 2017): 87–89. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201720456.

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8

Kurrer, Karl-Eugen. "90 Jahre STAHLBAU." Stahlbau 87, no. 4 (April 2018): 407. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201820603.

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9

Saal, H., G. Steidl, and M. Volz. "Sprödbruchsicherheit im Stahlbau." Stahlbau 70, no. 9 (September 2001): 685–97. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200102320.

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10

Feldmann, Markus, Boris Völling, Achim Geßler, Frank Wellershoff, Paul-Ludwig Geiß, and Astrid Wagner. "Kleben im Stahlbau." Stahlbau 75, no. 10 (October 2006): 834–46. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610092.

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11

Wagner, B. "Kalkulation im Stahlbau." Stahlbau 67, no. 12 (December 1998): 964–69. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199803460.

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12

Fahry, Gerd. "Sägetechnik in vielen Facetten." VDI-Z 161, no. 01-02 (2019): 34–35. http://dx.doi.org/10.37544/0042-1766-2019-01-02-34.

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Abstract:
Seit der Gründung 1919 in Kirchardt überzeugt der Maschinenbauer Behringer immer wieder mit interessanten Entwicklungen und Innovationen. Als einer der wenigen Komplettanbieter auf dem Markt der Sägetechnik vereint das Unternehmen Band- und Kreissägemaschinen sowie Anlagen für den Stahlbau.
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13

"Stahlbau ermöglicht Hangarerweiterung." Bauingenieur 95, no. 01 (2020): A 6—A 7. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2020-01-6.

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14

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2020." Stahlbau 90, no. 1 (January 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170108.

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15

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2021." Stahlbau 91, no. 1 (January 2022). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202270109.

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16

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2010." Stahlbau 80, no. 1 (January 2011): n/a. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190014.

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17

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2016." Stahlbau 86, no. 1 (January 2017). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201770116.

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18

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2017." Stahlbau 87, no. 1 (January 2018). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201870113.

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19

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2018." Stahlbau 88, no. 1 (January 2019). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201970108.

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20

"Reviewer: Stahlbau 2019." Stahlbau 89, no. 1 (January 2020): 2. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202070104.

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21

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2019." Stahlbau 89, no. 1 (January 2020). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202070112.

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22

"Brandschutz im Stahlbau." Bautechnik 77, no. 3 (March 2000): 205. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200001340.

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23

"2. Stahlbau-Informationstag." Bautechnik 78, no. 4 (April 2001): 318. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200101840.

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24

"2. Stahlbau-Informationstag." Stahlbau 70, no. 4 (April 2001): 308. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200101120.

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25

"EDV im Stahlbau." Stahlbau 70, no. 10 (October 2001): 799. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200102570.

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26

"Initiative Nachhaltiger Stahlbau." Stahlbau 77, no. 10 (October 2008): 720. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200890108.

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27

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2009." Stahlbau 79, no. 1 (January 2010): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200990177.

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28

"Stahlbau-Förderpreise '98." Stahlbau 67, no. 8 (August 1998): 626. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199802160.

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29

"Brandschutz im Stahlbau." Stahlbau 68, no. 12 (December 1999): 1063. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199903690.

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30

"EDV im Stahlbau." Stahlbau 68, no. 12 (December 1999): 1063. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199903700.

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31

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2022." Stahlbau 92, no. 1 (January 2023). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202370110.

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32

"Mobile Schwimmhalle im Wiener Stadionbad." Bauingenieur 99, no. 04 (2024): A 12—A 14. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2024-04-12.

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Abstract:
Für die mobile Schwimmhalle im Wiener Stadionbad wurde die Stahlbaufirma Unger Stahlbau mit dem 9. Österreichischen Stahlbaupreis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Die mobile Schwimmhalle ermöglicht Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern die ganzjährige Nutzung des 50-Meter-Wettkampfbeckens.
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33

"Vorschau: Stahlbau 5/21." Stahlbau 90, no. 4 (April 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170406.

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34

"Titelbild: Stahlbau 4/21." Stahlbau 90, no. 4 (April 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170401.

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35

"Inhalt: Stahlbau 4/21." Stahlbau 90, no. 4 (April 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170402.

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"Aktuell: Stahlbau 4/21." Stahlbau 90, no. 4 (April 2021): 316–24. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170404.

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37

"Inhalt: Stahlbau 2/21." Stahlbau 90, no. 2 (February 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170202.

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"Titelbild: Stahlbau 2/21." Stahlbau 90, no. 2 (February 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170201.

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39

"Titelbild: Stahlbau 1/21." Stahlbau 90, no. 1 (January 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170101.

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"Vorschau: Stahlbau 2/21." Stahlbau 90, no. 1 (January 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170107.

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"Inhalt: Stahlbau 1/21." Stahlbau 90, no. 1 (January 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170102.

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"Aktuell: Stahlbau 1/21." Stahlbau 90, no. 1 (January 2021): 62–73. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170105.

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43

"Vorschau: Stahlbau 8/21." Stahlbau 90, no. 7 (July 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170709.

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"Inhalt: Stahlbau 7/21." Stahlbau 90, no. 7 (July 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170702.

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"Titelbild: Stahlbau 7/21." Stahlbau 90, no. 7 (July 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170701.

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46

"Inhalt: Stahlbau 10/22." Stahlbau 91, no. 10 (October 2022). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202271002.

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"Vorschau: Stahlbau 11/22." Stahlbau 91, no. 10 (October 2022). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202271006.

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48

"Titelbild: Stahlbau 10/22." Stahlbau 91, no. 10 (October 2022). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202271001.

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"Aktuell: Stahlbau 10/22." Stahlbau 91, no. 10 (October 2022): 696–98. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202271004.

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50

"Vorschau: Stahlbau 10/22." Stahlbau 91, no. 9 (September 2022). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202270907.

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