Academic literature on the topic 'Thermisches Verhalten'
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Journal articles on the topic "Thermisches Verhalten"
Abele, E. Prof, C. Daume, and T. Sielaff. "Lagerungsalternativen durch Einsatz von Synchronreluktanztechnologie in Motorspindeln*/Alternative bearing concept by using synchronous reluctance drives for main spindle drives." wt Werkstattstechnik online 107, no. 07-08 (2017): 492–99. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2017-07-08-16.
Full textCabello, Carmen I., and Enrique J. Baran. "Spektroskopisches und thermisches Verhalten von K2HAsCr2O10." Monatshefte f�r Chemie Chemical Monthly 118, no. 11 (November 1987): 1257–62. http://dx.doi.org/10.1007/bf00816868.
Full textHerrera, S., H. Oppermann, S. Ehrlich, Hj Mattausch, and A. Simon. "Thermisches Verhalten und Kristallstruktur von YAl3Cl12." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 621, no. 8 (August 1995): 1414–20. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19956210822.
Full textKern, Hartmut, and Jörg-Heinrich Franke. "Carnallite -- The Thermal and Thermomechanical Behaviour in a Salt Diapir considered as a Final Disposal Site." Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 137, no. 1 (December 1, 1986): 1–27. http://dx.doi.org/10.1127/zdgg/137/1986/1.
Full textKaiser, U., G. Schmidt, R. Glaum, and R. Gruehn. "Beitr�ge zum thermischen Verhalten wasserfreier Phosphate. VII. Darstellung, Struktur und thermisches Verhalten von orthorhombischem NbPO5-?" Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 607, no. 1 (January 1992): 113–20. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19926070119.
Full textPasquay, T. "Thermisches Verhalten von Doppelfassaden an drei Gebäuden." Bauphysik 25, no. 4 (July 2003): 220–24. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.200301000.
Full textFreyer, Daniela, Günter Reck, Martina Bremer, and Wolfgang Voigt. "Thermisches Verhalten und Struktur von natriumhaltigen Calciumsulfathemihydraten." Monatshefte fuer Chemie/Chemical Monthly 130, no. 10 (1999): 1179. http://dx.doi.org/10.1007/s007060050278.
Full textCabello, Carmen I., and Enrique J. Baran. "Spektroskopisches und thermisches Verhalten von K4H2[S2I2O14]." Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 116, no. 5 (May 1985): 591–97. http://dx.doi.org/10.1007/bf00798783.
Full textD�ring, M., W. Ludwig, and E. Uhlig. "Thermisches Verhalten und Thermochromie von �bergangsmetallkomplexen pyridylsubstituierter Sulfonamide." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 525, no. 6 (June 1985): 179–91. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19855250621.
Full textKhristov, Mitko, Pavel Peshev, Olyana Angelova, Rosica Petrova, and Josef Macicek. "Herstellung, thermisches Verhalten und Struktur von Calciumtrifluoracetat-Hydrat." Monatshefte fuer Chemie/Chemical Monthly 129, no. 11 (1998): 1093. http://dx.doi.org/10.1007/s007060050132.
Full textDissertations / Theses on the topic "Thermisches Verhalten"
Tovar, Michael. "Thermisches Verhalten von CuOn-Polyedern in ausgewählten Verbindungen Wechselspiel zwischen lokaler Strukturverzerrung und Kristalltopologie /." [S.l. : s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=961521090.
Full textJahn, Sarah Renate [Verfasser], and Joachim P. [Akademischer Betreuer] Spatz. "Thermisches Verhalten mono- und bimetallischer Nanopartikel für die Katalyse / Sarah Renate Jahn ; Betreuer: Joachim P. Spatz." Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg, 2015. http://d-nb.info/1180500954/34.
Full textGleich, Sven. "Simulation des thermischen Verhaltens spanender Werkzeugmaschinen in der Entwurfsphase." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2009. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900532.
Full textSimulation of the thermal behavior of cutting machine tools during the conceptual stage Greater demands in the accuracy of machine tools can no longer be achieved by improved static and dynamic functions alone. The simulation of thermal behavior can provide essential information for the machine’s design concept at the earliest stages of product development. This thesis describes methodology and implementation of a simulation tool, based on software utilizing finite element analysis. In addition to the modeling of drives and base components, the work focuses on coupling different sub-components. Heat sources of the main drive, feed drives and cutting process are described. Greater accuracy is obtained by the implementation of convection as a functional process in the simulation. Methods of implementing working area conditions and temperature deviations in the environment are illustrated. Finally, steps for incorporation of a thermal compensation mechanism are included to complete the concept. The workflow applied to a demonstration structure validates the theoretical background and demonstrates the functionality of the thesis
Моделирование температурных характеристик металлорежущих станков на этапе разработки В настоящее время растущие требования к точности металлорежущих станков обеспечиваются не только улучшением их статических и динамических параметров. Моделирование температурных характеристик на ранних стадиях проектирования может задать определяющее направление для всего процесса разработки и производства металлорежущего станка. Данная работа описывает методику и реализацию средств симуляции, основанных на программе анализа конечных элементов. Кроме моделирования звеньев привода и неподвижных звеньев станка на них также наложены связи. Показаны температурные воздействия от главного и вспомогательного приводов, а также непосредственно от самого процесса резания. Введение учета конвекционных граничных условий как функциональной связи улучшает точность моделирования. Представлены способы для отображения начальных условий и температурных изменений среды. Концепцию завершают указания для учета термокомпенсаций. Изложены доказательства теоретической и практической применимости
Frenzel, Peter [Verfasser], Heinrich [Gutachter] Lang, Heinrich [Akademischer Betreuer] Lang, and Klaus [Gutachter] Stöwe. "Synthese, Elektrochemie und thermisches Verhalten von Metallkomplexen / Peter Frenzel ; Gutachter: Heinrich Lang, Klaus Stöwe ; Betreuer: Heinrich Lang." Chemnitz : Technische Universität Chemnitz, 2020. http://d-nb.info/1220943320/34.
Full textLöbel, Martin. "Einfluss der Struktur und Herstellungsroute auf das tribologische Verhalten thermisch gespritzter Hochentropielegierungen." Eigenverlag, 2021. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A74476.
Full textGleich, Sven. "Simulation des thermischen Verhaltens spanender Werkzeugmaschinen in der Entwurfsphase." Doctoral thesis, Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2008. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A19101.
Full textSimulation of the thermal behavior of cutting machine tools during the conceptual stage Greater demands in the accuracy of machine tools can no longer be achieved by improved static and dynamic functions alone. The simulation of thermal behavior can provide essential information for the machine’s design concept at the earliest stages of product development. This thesis describes methodology and implementation of a simulation tool, based on software utilizing finite element analysis. In addition to the modeling of drives and base components, the work focuses on coupling different sub-components. Heat sources of the main drive, feed drives and cutting process are described. Greater accuracy is obtained by the implementation of convection as a functional process in the simulation. Methods of implementing working area conditions and temperature deviations in the environment are illustrated. Finally, steps for incorporation of a thermal compensation mechanism are included to complete the concept. The workflow applied to a demonstration structure validates the theoretical background and demonstrates the functionality of the thesis.
Моделирование температурных характеристик металлорежущих станков на этапе разработки В настоящее время растущие требования к точности металлорежущих станков обеспечиваются не только улучшением их статических и динамических параметров. Моделирование температурных характеристик на ранних стадиях проектирования может задать определяющее направление для всего процесса разработки и производства металлорежущего станка. Данная работа описывает методику и реализацию средств симуляции, основанных на программе анализа конечных элементов. Кроме моделирования звеньев привода и неподвижных звеньев станка на них также наложены связи. Показаны температурные воздействия от главного и вспомогательного приводов, а также непосредственно от самого процесса резания. Введение учета конвекционных граничных условий как функциональной связи улучшает точность моделирования. Представлены способы для отображения начальных условий и температурных изменений среды. Концепцию завершают указания для учета термокомпенсаций. Изложены доказательства теоретической и практической применимости.
Rieß, Katja [Verfasser], and Mathias S. [Akademischer Betreuer] Wickleder. "Nitrate und Disulfate ausgewählter Haupt- und Nebengruppenmetalle : Synthese, Struktur und thermisches Verhalten [[Elektronische Ressource]] / Katja Rieß. Betreuer: Mathias S. Wickleder." Oldenburg : IBIT - Universitätsbibliothek, 2012. http://d-nb.info/1023081830/34.
Full textHomeyer, Jens. "Kristallchemische Untersuchungen zur Einlagerung der Gastspecies [Na4N3]3+ in Sodalith und Cancrinit und [X3(H2O)4]3+ (X = Na, Li, K, Rb) in Sodalith Synthese, Struktur und thermisches Verhalten /." [S.l. : s.n.], 2001. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=962837954.
Full textNielsen, Annette. "Experimentelle Untersuchungen zum thermischen Verhalten von Turboluftstrahltriebwerken." Berlin dissertation.de, 2006. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2851741&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
Full textMeyn, Wilhelm. "Experimentelle und numerische Analyse des thermischen sowie Grundlagen des strukturmechanischen Verhaltens von Holzrahmenwänden bei thermischer instationärer Einwirkung unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens." Berlin dissertation.de, 2008. http://d-nb.info/994535384/04.
Full textBooks on the topic "Thermisches Verhalten"
Gleich, Sven. Simulation des thermischen Verhaltens spanender Werkzeugmaschinen in der Entwurfsphase. Chemnitz: Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, IWU, 2008.
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 "Thermisches Verhalten"
Bobeth, Wolfgang. "Thermisches Verhalten." In Textile Faserstoffe, 253–84. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77655-7_7.
Full textWeck, Manfred, and Christian Brecher. "Thermisches Verhalten von Werkzeugmaschinen." In Werkzeugmaschinen 5, 179–94. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-32951-0_5.
Full textFrankenfeld, Th. "Thermisches Verhalten von Industrierobotern." In FTK’97, 535–38. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-60909-1_44.
Full textWeck, Manfred. "Thermisches Verhalten von Werkzeugmaschinen." In Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme, 197–215. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-10926-7_5.
Full textWerner, Ulf-Jürgen. "Thermisches Verhalten und Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen." In Bautechnischer Brandschutz, 59–95. Basel: Birkhäuser Basel, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-7852-4_6.
Full textTraupel, Walter. "Das Verhalten unter geänderten Betriebsbedingungen." In Thermische Turbomaschinen, 1–48. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17465-0_1.
Full textGath, Christian, Katrin Wudy, and Dietmar Drummer. "Thermisches und optisches Verhalten LDS-funktionalisierter Pulver für das selektive Lasersintern / Thermal and Optical Behavior of LDS-functionalized Powders for Selective Laser Sintering." In Rapid.Tech – International Trade Show & Conference for Additive Manufacturing, edited by Wieland Kniffka, Michael Eichmann, and Gerd Witt, 210–24. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2016. http://dx.doi.org/10.3139/9783446450608.017.
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 textKoscsák, Géza. "Neue Methode zur Ermittlung des thermischen Verhaltens von Vorschubsachsen." In Intelligent produzieren, 153–59. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13101-1_16.
Full textHüske, Martin, Martin Lenz, Kamil Jaworczak, and Mourad Marzouki. "Effiziente Vorhersage des thermischen Verhaltens einer Traktionsbatterie unter dynamischer Last." In Proceedings, 169–81. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-25294-6_10.
Full textConference papers on the topic "Thermisches Verhalten"
Brokmann, G., H. Übensee, and G. Gerlach. "1.1.2 Thermisches Verhalten von piezoresistiven Drucksensoren – Charakterisierung." In 16. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2012. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2012. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2012/1.1.2.
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