Letteratura scientifica selezionata sul tema "Ermüdungsverhalten"

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Articoli di riviste sul tema "Ermüdungsverhalten"

1

Oeser, Markus, Dawei Wang, Pengfei Liu e Jing Hu. "Mikroskalige Analyse des Ermüdungsverhaltens von Asphalten/Microscale Analysis on Fatigue Behavior of Asphalt Mixtures". Bauingenieur 92, n. 06 (2017): 256–62. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2017-06-52.

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Abstract (sommario):
Die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Asphalt erfolgt im Rahmen dieser Forschungsarbeit anhand von Spaltzug-Schwellversuchen. Um den Zusammenhang des Ermüdungsverhaltens und des Hohlraumgehalts zu ermitteln, wurden Proben mit unterschiedlichen Hohlraumgehalten hergestellt und durch die Betrachtung der Asphalt-Mikrostruktur mithilfe digitaler Bildverarbeitung (DBV) analysiert. Dazu wurden Asphaltproben am Institut für Straßenwesen Aachen (ISAC) hergestellt und aus der Einbaustrecke entnommen. Die Spaltzug-Schwellversuche wurden bei Prüftemperaturen von –10° C, 0° C und 10° C durchgeführt. Mittels Röntgen-Computertomografie (XCT) konnten Aufnahmen der Probekörper vor und nach den Ermüdungsversuchen gemacht und ausgewertet werden, um so eine Beziehung zwischen Hohlraumgehalt und Ermüdungsverhalten des Asphaltmischguts abzuleiten. Die Verteilung der Hohlräume in den Asphaltproben kann durch die XCT-Methode abgebildet und durch digitale Bildverarbeitung zurückgerechnet werden. Aus den Ergebnissen ergibt sich ein lineares Verhältnis der Ermüdungsschäden zu dem Hohlraumgehalt im Asphaltprobekörper, welches als Beurteilungshintergrund für Ermüdungsschäden herangezogen werden kann.
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2

Bucak, Ömer, e Jan Lorenz. "Ermüdungsverhalten unterschiedlicher Kerbdetails". Stahlbau 80, n. 8 (agosto 2011): 608–18. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201101462.

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3

Spies, H. J., e P. Trubitz. "Ermüdungsverhalten nitrierter Stähle". HTM Journal of Heat Treatment and Materials 51, n. 6 (1 dicembre 1996): 378–84. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1996-510614.

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4

Gehlen, C., e T. Weirich. "Ermüdungsverhalten von Betonstahl unter Korrosionsbedingungen". Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 42, n. 9 (settembre 2011): 792–805. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201100811.

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5

Wagner, Juliane, Arne Spelter, Josef Hegger e Manfred Curbach. "Ermüdungsverhalten von Carbonbeton unter Zugschwellbelastung". Beton- und Stahlbetonbau 115, n. 9 (20 febbraio 2020): 710–19. http://dx.doi.org/10.1002/best.201900104.

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6

Raichle, Jochen, e Ulrike Kuhlman. "Randnahe Kopfbolzen - Ermüdungsverhalten unter Querschub". Stahlbau 85, n. 2 (febbraio 2016): 153–60. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201610360.

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Lohaus, Ludger, Nadja Oneschkow, Kerstin Elsmeier e Julian Hümme. "Ermüdungsverhalten von Hochleistungsbetonen in Windenergieanlagen". Bautechnik 89, n. 8 (agosto 2012): 533–41. http://dx.doi.org/10.1002/bate.201200024.

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8

Empelmann, Martin, e Jörg Remnitz. "Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern – Versuche an Spannbetonträgern/Fatigue strength of built-in tendons". Bauingenieur 90, n. 12 (2015): 553–61. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2015-12-31.

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Abstract (sommario):
Die Ermüdungsfestigkeit von Spanngliedern ist im EC 2 durch entsprechende Wöhlerlinien geregelt, die die Beziehung zwischen der Spannungsschwingbreite im Spannstahl und der Bruchlastspielzahl beschreiben. Der Verlauf der Wöhlerlinien ist dabei abhängig von der Vorspannart und der Spannstahlklasse. Weitere Faktoren, die das Ermüdungsverhalten ungünstig und gegebenenfalls günstig beeinflussen können, werden nicht berücksichtigt.   Am iBMB, Fachgebiet Massivbau der TU Braunschweig wurden eine Datenbank über Versuche zur Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern aufgestellt sowie ergänzende experimentelle Untersuchungen an Spannbetonträgern mit Spanngliedern im nachträglichen und sofortigen Verbund durchgeführt. Im Fokus der experimentellen Untersuchungen standen der Einfluss unterschiedlicher Umlenkradien und unterschiedlicher Betonfestigkeiten auf das Ermüdungsverhalten. Die Ergebnisse der eigenen Versuche wurden den vorliegenden Ergebnissen aus der Literatur sowie den Wöhlerlinien des EC 2 gegenübergestellt.
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9

Empelmann, Martin, e Jörn Remitz. "Ermüdungsverhalten von Spanngliedern mit nachträglichem Verbund". Beton- und Stahlbetonbau 109, n. 11 (novembre 2014): 760–70. http://dx.doi.org/10.1002/best.201400069.

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10

von der Haar, Christoph, Julian Hümme, Steffen Marx e Ludger Lohaus. "Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten eines höherfesten Normalbetons". Beton- und Stahlbetonbau 110, n. 10 (ottobre 2015): 699–709. http://dx.doi.org/10.1002/best.201500034.

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Più fonti

Tesi sul tema "Ermüdungsverhalten"

1

Ibuk, Hursit [Verfasser]. "Ermüdungsverhalten von Beton unter Druckschwellbelastung / Hursit Ibuk". Aachen : Shaker, 2010. http://d-nb.info/1122546173/34.

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2

Bode, Benjamin [Verfasser]. "Zum Verformungs- und Ermüdungsverhalten von Elektroblech / Benjamin Bode". Kassel : Kassel University Press, 2019. http://d-nb.info/1206950269/34.

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3

Hümme, Julian [Verfasser]. "Ermüdungsverhalten von hochfestem Beton unter Wasser / Julian Hümme". Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, 2018. http://d-nb.info/1172414335/34.

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4

Jungbluth, Dominik [Verfasser]. "Einfluss dauerhafter Kennzeichnungsmethoden auf das Ermüdungsverhalten von Baustählen / Dominik Jungbluth". Aachen : Shaker, 2018. http://d-nb.info/118854876X/34.

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5

Steppeler, Stefanie [Verfasser]. "Zum Ermüdungsverhalten von Stumpfnahtverbindungen bei sehr hohen Lastwechselzahlen / Stefanie Steppeler". Aachen : Shaker, 2014. http://d-nb.info/1059343878/34.

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6

Hechler, Oliver [Verfasser]. "Über das Ermüdungsverhalten von Konstruktionen aus Duplex-Stahl / Oliver Hechler". Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/1161305777/34.

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7

Cremer, Martin [Verfasser]. "Ermüdungsverhalten von Aluminium-Schweißverbindungen im Bereich sehr hoher Lastspielzahlen / Martin Cremer". Siegen : Universitätsbibliothek der Universität Siegen, 2017. http://d-nb.info/1142002063/34.

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8

Kümmel, Frank [Verfasser]. "Ermüdungsverhalten und zyklische Lebensdauer von ultrafeinkörnigen lamellaren metallischen Verbundmaterialien / Frank Kümmel". München : Verlag Dr. Hut, 2020. http://d-nb.info/1219471593/34.

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9

Niederhöfer, Florian [Verfasser]. "Einfluss elementarer Mechanismen auf das funktionale Ermüdungsverhalten von Formgedächtnislegierungen / Florian Niederhöfer". Kassel : Kassel University Press, 2017. http://d-nb.info/1149087463/34.

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10

Krooß, Philipp [Verfasser]. "Einfluss elementarer Mechanismen auf das funktionale Ermüdungsverhalten von Formgedächtnislegierungen / Philipp Krooß". Kassel : Kassel University Press, 2018. http://d-nb.info/1149087242/34.

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Libri sul tema "Ermüdungsverhalten"

1

Hager, Bernd. Ermüdungsverhalten von Fließpreßteilen aus Sintermetall. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07111-3.

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2

Schwab, Wolfgang. Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0.

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3

Ermüdungsverhalten von Fließpreßteilen aus Sintermetall. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990.

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4

Schwab, Wolfgang. Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl. Springer, 1989.

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Capitoli di libri sul tema "Ermüdungsverhalten"

1

Schwab, Wolfgang. "Einflussgrössen auf das Ermüdungsverhalten". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 69–114. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_8.

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2

Flemming, Manfred, e Siegfried Roth. "Das Ermüdungsverhalten vonFaserverbunden bei dynamischer Belastung". In Faserverbundbauweisen Eigenschaften, 267–304. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55468-1_9.

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3

Schwab, Wolfgang. "Verzeichnis der wichtigsten Symbole". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 11–13. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_1.

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4

Schwab, Wolfgang. "Hinweise für die Industrielle Praxis". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 128–30. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_10.

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5

Schwab, Wolfgang. "Zusammenfassung". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 131–32. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_11.

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6

Schwab, Wolfgang. "Einleitung". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 14. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_2.

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7

Schwab, Wolfgang. "Stand der Kenntnisse". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 15–20. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_3.

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8

Schwab, Wolfgang. "Aufgabenstellung". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 21–22. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_4.

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9

Schwab, Wolfgang. "Versuchsvorbereitung". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 23–33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_5.

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10

Schwab, Wolfgang. "Eigenschaften der Umgeformten Werkstücke". In Ermüdungsverhalten von massivumgeformten bauteilähnlichen Proben aus Stahl, 34–53. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07112-0_6.

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