Literatura académica sobre el tema "Stahlband"

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Artículos de revistas sobre el tema "Stahlband":

1

Sievering, Bernhard. "Sauberes Stahlband vor dem Glühen". JOT Journal für Oberflächentechnik 48, n.º 11 (noviembre de 2008): 72–73. http://dx.doi.org/10.1007/bf03240352.

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2

Dias, João Victor Fragoso, Janaina Pena Soares Oliveira, Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani y 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, n.º 07 (26 de junio de 2019): 1950079. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455419500792.

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Resumen
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.
3

Fahry, Gerd. "Sägetechnik in vielen Facetten". VDI-Z 161, n.º 01-02 (2019): 34–35. http://dx.doi.org/10.37544/0042-1766-2019-01-02-34.

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Resumen
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.
4

Volz, Michael y Thomas Misiek. "Schraubenvorspannung im Stahlbau/Prestressing of bolts in steel construction". Bauingenieur 91, n.º 09 (2016): 371–80. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2016-09-69.

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Resumen
Der Beitrag behandelt ausgewählte Themenkomplexe im Zusammenhang mit der Vorspannung von Schraubenverbindungen im Stahlbau. Es werden verschiedene Anwendungen und damit verbundene Aspekte beleuchtet und diskutiert, zum Beispiel die Schraubensicherung durch Vorspannung oder die Steifigkeit der Verbindung. Dem vorangestellt ist eine kurze Einführung in die mechanische Wirkung der Vorspannung in der Verbindung sowie eine Vorstellung der Vorspannverfahren.
5

Ungermann, D., M. Fischer y B. Brune. "Dortmunder Stahlbau". ce/papers 1, n.º 5-6 (diciembre de 2017): 139–47. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.577.

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6

Lorenz, Werner. "Stahlbau unter Denkmalschutz". Stahlbau 80, n.º 6 (junio de 2011): 377–78. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190080.

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7

Pietschmann, Peter. "Bauzeitverzögerungen im Stahlbau". Stahlbau 84, n.º 1 (29 de diciembre de 2014): 22–24. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201510236.

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8

Bärtschi, Roland. "Stahlbau - Quo vadis?" Stahlbau 86, n.º 1 (enero de 2017): 87–89. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201720456.

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9

Kurrer, Karl-Eugen. "90 Jahre STAHLBAU". Stahlbau 87, n.º 4 (abril de 2018): 407. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201820603.

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10

Wagner, B. "Kalkulation im Stahlbau". Stahlbau 67, n.º 12 (diciembre de 1998): 964–69. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199803460.

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Tesis sobre el tema "Stahlband":

1

Klos, Wilfried. "Dünnbandgiessen mit variablem Giessspalt : Modellbildung und Erprobung /". Aachen : Shaker, 2005. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013129720&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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2

Hausbrand, René [Verfasser]. "Elektrochemische Untersuchungen zur Korrosionsstabilität von polymerbeschichtetem Zink-Magnesiumüberzug auf Stahlband / René Hausbrand". Aachen : Shaker, 2003. http://d-nb.info/1181600863/34.

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3

Henkelmann, Michael. "Entwicklung einer innovativen Kalibrierstrecke zur Erhöhung der Profilgenauigkeit bei der Verarbeitung von höher- und höchstfesten Stählen". Aachen Shaker, 2008. http://d-nb.info/993079687/04.

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4

Gehring, Albrecht. "Beurteilung der Eignung von metallischem Band und Blech zum Walzprofilieren". Karlsruhe Univ.-Verl. Karlsruhe, 2008. http://d-nb.info/990231488/04.

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5

Kühnemund, Frank. "Zum Rotationsnachweis nachgiebiger Knoten im Stahlbau". Stuttgart : Inst. für Konstruktion und Entwurf, 2003. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=967943825.

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6

Kraus, Matthias. "Computerorientierte Berechnungsmethoden für beliebige Stabquerschnitte des Stahlbaus". [S.l.] : [s.n.], 2005. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=974083585.

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7

Kraus, Matthias [Verfasser]. "Computerorientierte Berechnungsmethoden für beliebige Stabquerschnitte des Stahlbaus / Matthias Kraus". Aachen : Shaker, 2005. http://d-nb.info/118161435X/34.

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8

Raveglia, Elio Andrea. "Grundlagen der Bemessung von intumeszierenden Brandschutzsystemen im Stahlbau /". Zürich : ETH, 2008. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=17936.

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9

Rädel, Felicitas [Verfasser]. "Eine Inverted-Classroom-Lehrveranstaltung im Stahlbau / Felicitas Rädel". Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2019. http://d-nb.info/1181946905/34.

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10

Straub, Daniel. "Generic approaches to risk based inspection planning for steel structures /". [S.l.] : [s.n.], 2004. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=15529.

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Libros sobre el tema "Stahlband":

1

Yu, Wei-wen. Cold-formed steel design. 3a ed. New York: Wiley, 2000.

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2

Yu, Wei-wen. Cold-formed steel design. New York: Wiley, 1985.

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3

Yu, Wei-wen. Cold-formed steel design. 2a ed. New York: Wiley, 1991.

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4

Thiele, Albrecht y Wolfram Lohse. Stahlbau. Editado por Wolfram Lohse. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-05669-0.

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5

Fritsch, Reinhold, Hartmut Pasternak, Günter Ramberger, Friedrich Nahler, Walter Siokola, Georg Valentin, Jaroslav Koser y Roland Kocker, eds. Stahlbau. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-90775-2.

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6

Petersen, Christian. Stahlbau. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8610-1.

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7

Lohse, Wolfram y Albrecht Thiele. Stahlbau. Editado por Wolfram Lohse. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93990-6.

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8

Kindmann, Rolf y Ulrich Krüger. Stahlbau. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9783433602560.

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9

Kindmann, Rolf. Stahlbau. 4a ed. Berlin: Ernst & Sohn, 2008.

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10

Lohse, Wolfram. Stahlbau 2. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80166-1.

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Capítulos de libros sobre el tema "Stahlband":

1

Bernhard, S., M. Enning y H. Rake. "Flexibles Automatisierungssystem für eine Versuchsanlage zum Gießwalzen von Stahlband". En Prozeßrechensysteme ’91, 385–98. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-76501-8_35.

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2

Stroetmann, Richard y Wolfram Lohse. "Stahlbau". En Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis, 263–361. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8229-5_10.

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3

Stroetmann, Richard. "Stahlbau". En Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln, 501–737. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17936-6_10.

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4

Stroetmann, Richard y Wolfram Lohse. "Stahlbau". En Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis, 249–373. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17938-0_7.

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5

Lohse, Wolfram. "Stahlbau". En Bautechnische Zahlentafeln, 675–810. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92693-7_11.

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6

Stroetmann, Richard y Wolfram Lohse. "Stahlbau". En Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis, 323–431. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-01681-4_10.

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7

Stroetmann, Richard y Wolfram Lohse. "Stahlbau". En Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln, 657–859. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-01689-0_13.

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8

Lohse, Wolfram. "Stahlbau". En Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln, 603–737. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-11831-2_9.

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9

Moro, José Luis. "Stahlbau". En Baukonstruktion - vom Prinzip zum Detail, 571–624. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-57399-0_9.

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10

Lohse, Wolfram. "Stahlbau". En Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis, 99–135. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94883-0_5.

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Actas de conferencias sobre el tema "Stahlband":

1

Jurdeczka, U. "P3.3 Modellbasierte Analyse von Stahlbau-Strukturen, am Beispiel Maßprüfung und Vollständigkeitsprüfung an Schienenfahrzeug-Wagenkästen mittels 3D-Scan und Software-Algorithmus". En 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/p3.3.

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