Artículos de revistas sobre el tema "Stahlband"

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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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11

Saal, H., G. Steidl y M. Volz. "Sprödbruchsicherheit im Stahlbau". Stahlbau 70, n.º 9 (septiembre de 2001): 685–97. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200102320.

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12

Feldmann, Markus, Boris Völling, Achim Geßler, Frank Wellershoff, Paul-Ludwig Geiß y Astrid Wagner. "Kleben im Stahlbau". Stahlbau 75, n.º 10 (octubre de 2006): 834–46. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610092.

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Pasternak, Hartmut. "Stahlbau – ein Ausblick". Bauingenieur 90, n.º 07-08 (2015): 335–36. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2015-07-08-59.

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Ziolko, J. "Polnische Vertreter des Stahlbaus". Stahlbau 72, n.º 8 (agosto de 2003): 553–57. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200301840.

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Podleschny, Ralf. "Metallleichtbau – Partner des Stahlbaus". Stahlbau 77, n.º 5 (mayo de 2008): 319. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200810043.

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Lindner, Joachim, Ulrike Kuhlmann y Andreas Taras. "Die Vielfältigkeit des Stahlbaus". Stahlbau 90, n.º 9 (septiembre de 2021): 635. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170903.

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Saxinger, Martin, Andreas Steinboeck, Lukas Marko, Michael Baumgart y Andreas Kugi. "Nichtlineares Bewegungsmodell für ein Stahlband in einer Oberflächenbeschichtungsanlage". at - Automatisierungstechnik 65, n.º 8 (1 de enero de 2017). http://dx.doi.org/10.1515/auto-2017-0024.

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Resumen
ZusammenfassungIn diesem Beitrag wird ein nichtlineares mechanisches Modell für axial bewegte Stahlbänder in einer Oberflächenbeschichtungsanlage entwickelt. Die zugrundeliegende Differentialgleichung folgt aus dem Hamiltonschen Prinzip für offene Systeme mit veränderlicher Masse. Zur örtlichen Diskretisierung der partiellen Differentialgleichung kommt die Galerkin-Methode der gewichteten Residuen zum Einsatz, wobei die Bandfläche mithilfe von lokalen Ansatzfunktionen in finite Elemente diskretisiert wird. Transiente Simulationen werden mit einem speziellen Zeitintegrationsverfahren für strukturmechanische Systeme durchgeführt. Die dynamische Simulation der Bandbewegung in einer mit einer elektromagnetischen Bandstabilisierung ausgestatteten Feuerverzinkungsanlage zeigt abschließend eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten des Modells.
18

Dobrev, Ivo, Tahmine Sadat Farahmandi, Alexander M. Huber y Christof Röösli. "Experimentelle Evaluation des Adhear, eines neuen transkutanen Knochenleitungshörgeräts". Laryngo-Rhino-Otologie, 1 de diciembre de 2020. http://dx.doi.org/10.1055/a-1308-3888.

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Zusammenfassung Hintergrund Es sind unterschiedliche Knochenleitungshörgeräte (KLHG) verfügbar, die auf unterschiedliche Art mit dem Stimulationsort in Kontakt stehen. Ziel dieser Arbeit ist eine experimentelle Evaluation eines neuen transkutanen KLHG, das ohne Anpressdruck an die Haut angekoppelt wird. Material und Methoden Die Messungen wurden an einem Thiel-konservierten Ganzkopfkadaver durchgeführt. Zur Stimulation zwischen 0,1 und 10 kHz wurde ein Adhear verwendet, das über einen Signalgenerator und Verstärker direkt mit 1Vrms aktiviert wurde. Die Kopplung des KLHG erfolgte am Mastoid über ein Hautpflaster. Die Vibrationen des Schädels wurden am ipsi- und kontralateralen Promontorium und an der ipsi-, top- und kontralateralen Schädeloberfläche mittels 3D-Laser-Doppler-Vibrometers registriert. Insgesamt wurden ~200 Punkte auf der Schädeloberfläche (~15–20 mm Abstand) gemessen. Die Daten wurden mit entsprechenden Messungen verglichen, bei denen ein Baha Power als KLHG verwendet wurde. Dieses wurde am Mastoid über einen 5-Newton-Stahlbügel an die Haut gekoppelt. Ergebnisse Die ipsi- und kontralateralen promontorialen Vibrationen bei Stimulation mit dem Adhear sind in ihrer frequenzspezifischen Amplitude und Phase wie auch in der Zusammensetzung der Bewegungskomponenten mit der Stimulation mittels Baha Power am Stahlbügel vergleichbar. Ebenso erfährt die Schädeloberfläche unter beiden Ankopplungsarten eine vergleichbare komplexe räumliche Bewegung. Schlussfolgerungen Obwohl das Adhear ohne Anpressdruck und das Baha Power am Stahlband mit 5N an die Haut über dem Mastoid gekoppelt werden, unterscheiden sich die untersuchten Parameter kaum.
19

Stadler, Georg, Andreas Steinboeck, Michael Baumgart y Andreas Kugi. "Modellierung des Umschlingungswinkels eines auf Rollen geführten Metallbandes". at - Automatisierungstechnik 63, n.º 8 (28 de enero de 2015). http://dx.doi.org/10.1515/auto-2015-0043.

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Resumen
ZusammenfassungDieser Beitrag beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung des Umschlingungswinkels eines auf periodisch angeordneten Rollen geführten Stahlbandes einer Bandverarbeitungsanlage. Die Herleitung der zugrunde liegenden Differentialgleichung erfolgt auf Basis der Variationsrechnung mit variablen Rändern. Anschließend wird ein ideal-elastisch-ideal-plastisches Materialmodell für einen periodischen Biegezyklus vorgestellt. Anhand von Simulationsstudien wird die Abhängigkeit des Umschlingungswinkels von maßgeblichen Parametern untersucht.
20

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2016". Stahlbau 86, n.º 1 (enero de 2017). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201770116.

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21

"Brandschutz im Stahlbau". Bautechnik 77, n.º 3 (marzo de 2000): 205. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200001340.

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22

"2. Stahlbau-Informationstag". Bautechnik 78, n.º 4 (abril de 2001): 318. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200101840.

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23

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2019". Stahlbau 89, n.º 1 (enero de 2020). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202070112.

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"Reviewer: Stahlbau 2019". Stahlbau 89, n.º 1 (enero de 2020): 2. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202070104.

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25

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2010". Stahlbau 80, n.º 1 (enero de 2011): n/a. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190014.

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26

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2017". Stahlbau 87, n.º 1 (enero de 2018). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201870113.

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27

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2018". Stahlbau 88, n.º 1 (enero de 2019). http://dx.doi.org/10.1002/stab.201970108.

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28

"Stahlbau-Förderpreise '98". Stahlbau 67, n.º 8 (agosto de 1998): 626. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199802160.

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29

"Brandschutz im Stahlbau". Stahlbau 68, n.º 12 (diciembre de 1999): 1063. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199903690.

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30

"EDV im Stahlbau". Stahlbau 68, n.º 12 (diciembre de 1999): 1063. http://dx.doi.org/10.1002/stab.199903700.

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31

"2. Stahlbau-Informationstag". Stahlbau 70, n.º 4 (abril de 2001): 308. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200101120.

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32

"EDV im Stahlbau". Stahlbau 70, n.º 10 (octubre de 2001): 799. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200102570.

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33

"Initiative Nachhaltiger Stahlbau". Stahlbau 77, n.º 10 (octubre de 2008): 720. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200890108.

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34

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2009". Stahlbau 79, n.º 1 (enero de 2010): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200990177.

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35

"Stahlbau ermöglicht Hangarerweiterung". Bauingenieur 95, n.º 01 (2020): A 6—A 7. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2020-01-6.

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36

"Jahresinhaltsverzeichnis Stahlbau 2020". Stahlbau 90, n.º 1 (enero de 2021). http://dx.doi.org/10.1002/stab.202170108.

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37

"Auslobungen für den Stahlbau". Bautechnik 78, n.º 12 (diciembre de 2001): 913. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200106340.

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38

"Brandschutz im Stahlbau online". Bautechnik 78, n.º 6 (junio de 2001): 451. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200102860.

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39

"Zwei Publikationen zum Stahlbau". Bautechnik 79, n.º 1 (enero de 2002): 60. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200200510.

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40

"Termine: Stahlbau 3/2004". Stahlbau 73, n.º 3 (marzo de 2004): 216. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200490020.

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41

"Themenvorschau: Stahlbau 3/2004". Stahlbau 73, n.º 3 (marzo de 2004): 216. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200490021.

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42

"Vorschau: Stahlbau 2/2005". Stahlbau 74, n.º 2 (febrero de 2005): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200590050.

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43

"Titelbild: Stahlbau 3/2005". Stahlbau 74, n.º 3 (marzo de 2005): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200590051.

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44

"Inhalt: Stahlbau 3/2005". Stahlbau 74, n.º 3 (marzo de 2005): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200590052.

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45

"Vorschau: Stahlbau 3/2005". Stahlbau 74, n.º 3 (marzo de 2005): NA. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200590053.

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46

"Nachrichten: Stahlbau 1/2006". Stahlbau 75, n.º 1 (enero de 2006): 67. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200690007.

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47

"Aktuell: Stahlbau 1/2011". Stahlbau 80, n.º 1 (enero de 2011): 61–62. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190011.

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48

"Titelbild: Stahlbau 3/2011". Stahlbau 80, n.º 3 (21 de febrero de 2011): n/a. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201190030.

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49

"Aktuell: Stahlbau 6/2014". Stahlbau 83, n.º 6 (junio de 2014): 422–26. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201490101.

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"Termine: Stahlbau 6/2014". Stahlbau 83, n.º 6 (junio de 2014): 426. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201490102.

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