Academic literature on the topic 'Thermische Simulation'
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Journal articles on the topic "Thermische Simulation"
Großmann, Knut, and Steffen Rehn. "Thermische Simulation von Werkzeugmaschinen." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 106, no. 4 (April 28, 2011): 249–54. http://dx.doi.org/10.3139/104.110383.
Full textGroßmann, Knut, Steffen Rehn, and Andreas Mühl. "Thermische Simulation von Werkzeugmaschinen." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 107, no. 5 (May 29, 2012): 315–21. http://dx.doi.org/10.3139/104.110752.
Full textGroßmann, Knut, and Günter Jungnickel. "Thermische Simulation des Konsolidierungsprozesses für Spacer fabrics." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 101, no. 4 (April 28, 2006): 203–8. http://dx.doi.org/10.3139/104.060414.
Full textGroßmann, Knut, and Günter Jungnickel. "Thermische Simulation des Konsolidierungsprozesses für Spacer fabrics." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 101, no. 5 (May 29, 2006): 287–91. http://dx.doi.org/10.3139/104.101020.
Full textAdam, Johannes. "Computer Aided Engineering Thermische Simulation von Elektronik." Physik in unserer Zeit 25, no. 3 (1994): 121–26. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.19940250311.
Full textBrecher, C., K. Bakarinow, S. Neus, M. Wennemer, and M. Fey. "Thermische Simulation von Vorschubachskomponenten*/Thermal simulation of feed axis components." wt Werkstattstechnik online 105, no. 03 (2015): 156–60. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2015-03-80.
Full textTimmerhaus, Klaus D., and Wolfgang Visser. "Thermische simulation des bereichs unterhalf großer erdgas-speicherbehälter." Chemie Ingenieur Technik 57, no. 6 (1985): 526–29. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330570611.
Full textFévrier, Pierre, and Gérard Fandard. "Thermische und mechanische Reifenmodellierung zur Simulation des Fahrverhaltens." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 110, no. 5 (May 2008): 422–31. http://dx.doi.org/10.1007/bf03221979.
Full textKuhnhenne, Markus, Bernd Döring, and Vitali Reger. "Passive und aktive Maßnahmen zur Flächenkühlung im Stahl(leicht)bau/Passive and active measures in lightweight steel constructions." Bauingenieur 91, no. 07-08 (2016): 309–16. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2016-07-08-63.
Full textSchlüter, Alexander, Mirko Schäfer, Johannes Wagner, Alexander Schrodt, and Jens Hesselbach. "Simulation von Maschinen und Anlagen als thermische Lasten in der Produktion." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 106, no. 5 (May 29, 2011): 346–51. http://dx.doi.org/10.3139/104.110556.
Full textDissertations / Theses on the topic "Thermische Simulation"
Digele, Georg. "Gekoppelte elektro-thermische Simulation von integrierten Schaltungen unter Gehäuseeinfluß /." Düsseldorf : VDI-Verl, 1999. http://www.gbv.de/dms/bs/toc/305034111.pdf.
Full textGalal, Yousef Susan [Verfasser]. "Mikrorissbildung durch anisotrope thermische Ausdehnung: Experiment und numerische Simulation / Susan Galal Yousef." Aachen : Shaker, 2004. http://d-nb.info/1170545017/34.
Full textGleich, Sven. "Simulation des thermischen Verhaltens spanender Werkzaugmaschinen in der Entwurfsphase." [Auerbach] Verl. Wiss. Scripten, 2008. http://d-nb.info/993986277/04.
Full textEntner, Robert. "Modeling and simulation of negative bias temperature instability : degradation of field-effect transistors /." Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018972469&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Full textBinkele, Peter. "Atomistische Modellierung und Computersimulation der Ostwald-Reifung von Ausscheidungen beim Einsatz von kupferhaltigen Stählen." [S.l. : s.n.], 2006. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-29004.
Full textPaepcke, Anne. "NANDRAD 1.4 building simulation model." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-230427.
Full textKorndörfer, Falk. "Zum thermischen Widerstand von Silicium-Germanium-Hetero-Bipolartransistoren." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2014. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-150269.
Full textThe thermal resistance is an important parameter of silicon-germanium heterojunction bipolar transistors (SiGe HBTs). Until now, the quantitative determination of the thermal resistance showed significant differences between measurements and simulations. The difference between simulation and measurement of the investigated HBTs was more than 30 percent. This thesis devotes the clarification and elimination of potential sources for it. For this purpose, the measurement methods are analyzed at first. It is shown, that the currently used extraction method is sensitive to the Early effect (basewidth modulation). A now extraction method was developed, which is not sensitive to the Early effect. For the first time, the influence of the Seebeck effect (thermoelectric voltages) on the electrically extracted thermal resistance is shown by device simulations. The Seebeck effect leads to a 10 percent lower extracted thermal resistances compared to the expected values of the investigated HBTs. This effect was not taken into account up to now and is demonstrated here for the first time. Furthermore, the dependence of the thermal resistance on the operating point was investigated. The results show that the shape of the heat source is independent of the operating point if the base emitter voltage is smaller than 0.91 volt. The thermal conductivity of silicon is decreased by increasing doping concentrations. This is shown by measurements. The reduction of the thermal conductivity is well observable for doping concentrations higher than 1*1019 cm‑3. For doping concentration higher than 1*1020 cm‑3 the reduction amounts to more than 75 percent. The thermal conductivity was determined as a function of the doping concentration with the aid of a simulator calibration. This function can be used in the future thermal design of HBTs. It facilitates the optimization of the HBTs with respect to a minimal thermal resistance
Ullrich, Albrecht. "Theoretische Untersuchung der thermischen Stabilität und morphologischer Umwandlungen in nanoskaligen Multischichten." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2003. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1074241605843-61957.
Full textIhlenfeldt, Steffen, Christian Brecher, Matthias Putz, and David Billington. "Conference on Thermal Issues in Machine Tools: Proceedings." Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2018. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A32644.
Full textDreßler, Christian. "Herstellung, Simulation und Charakterisierung thermoelektrischer Generatoren auf Basis anisotroper Oxidmaterialien." Doctoral thesis, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg Universitaetsbibliothek "Georgius Agricola", 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:105-qucosa-227665.
Full textBooks on the topic "Thermische Simulation"
Hzohne, Merle. Simulation und Optimierung eines thermischen Energiespeichers auf Metallhydridbasis. Dzusseldorf: VDI Verlag, 2004.
Find full textGleich, Sven. Simulation des thermischen Verhaltens spanender Werkzeugmaschinen in der Entwurfsphase. Chemnitz: Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, IWU, 2008.
Find full textRoeren, Sven. Komplexitätsvariable Einflussgrössen für die bauteilbezogene Struktursimulation thermischer Fertigungsprozesse. München: H. Utz, 2007.
Find full textKlemm, David. Ein reduziertes Modell zur Simulation des transienten thermischen Verhaltens einer Fahrzeugkabine. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-28761-0.
Full textKlemm, David. Ein reduziertes Modell zur Simulation des transienten thermischen Verhaltens einer Fahrzeugkabine. Springer Vieweg, 2019.
Find full textBook chapters on the topic "Thermische Simulation"
Thumann, Philipp. "Thermische Simulation des Aktivierungsprozesses." In Laserbasierte Klebflächenvorbereitung für CFK Strukturbauteile, 69–100. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62241-4_6.
Full textSchuler, Matthias. "Dynamische Simulation des thermischen Verhaltens von Gebäuden." In Thermische Solarenergienutzung an Gebäuden, 173–93. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59120-4_8.
Full textKraslawski, A., and A. Gorak. "Fuzzy Simulation thermischer Trennverfahren." In Fuzzy Logic, 112–21. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-78023-3_8.
Full textRütten, Markus. "Numerische Simulation thermischer, strukturviskoser Strömungen." In Verallgemeinerte newtonsche Fluide, 321–92. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56226-0_5.
Full textBauer, David. "Verlustanalyse und Schnittstelle zur thermischen Simulation." In Wissenschaftliche Reihe Fahrzeugtechnik Universität Stuttgart, 31–182. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24272-5_6.
Full textDobmann, Michael. "Der Weg zur Co-Simulation." In Kostenoptimale Auslegung von thermischen Eigenschaften in Elektrofahrzeugen, 45–59. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23849-0_6.
Full textLeimer, Hans-Peter. "Thermisch-energetische Simulationsberechnungen für Gebäude / Thermal-energy simulation calculations for buildings." In Bauphysik / Building Physics, 43–56. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2016. http://dx.doi.org/10.3139/9783446445864.010.
Full textRatchev, Roumen, Tilmann Beck, and Detlef Löhe. "Simulation des thermisch-mechanischen Ermüdungsverhalten gekerbter Bauteile durch neuberzahlgeregelte TMF-Versuche." In Kennwertermittlung für die Praxis, 351–56. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007. http://dx.doi.org/10.1002/9783527610310.ch49.
Full textKlemm, David. "Einleitung." In Ein reduziertes Modell zur Simulation des transienten thermischen Verhaltens einer Fahrzeugkabine, 1–8. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-28761-0_1.
Full textKlemm, David. "Stand der Technik." In Ein reduziertes Modell zur Simulation des transienten thermischen Verhaltens einer Fahrzeugkabine, 9–15. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-28761-0_2.
Full textConference papers on the topic "Thermische Simulation"
Ebbinghaus, H., G. Feiertag, and S. Walser. "P1.21 Simulation von thermischen Einflüssen auf MEMS-Mikrofone." In 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, 2019. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2019/p1.21.
Full textDilzer, M., Ch Gutmann, A. Schulz, and S. Wittig. "Testing of a Low Cooled Ceramic Nozzle Vane Under Transient Conditions." In ASME 1998 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition. American Society of Mechanical Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.1115/98-gt-116.
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