Academic literature on the topic 'Faserverbundwerkstoff'

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Journal articles on the topic "Faserverbundwerkstoff"

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Bell, Erik G., Thomas Gries, Karl-Heinz Lehmann, Nina Graupner, David E. Weber, and Jörg Müssig. "Naturfaserverstärkte Kunststoffe für strukturelle Anwendungen auf Basis drehungsfreier Bastfasergarne." Technische Textilien 64, no. 3 (2021): 71–73. http://dx.doi.org/10.51202/0323-3243-2021-3-071.

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Abstract:
Die größtmögliche Ausnutzung der Eigenschaften von Fasern ist das Ziel vieler Spinnverfahren. Bislang können die Eigenschaften von Bastfasern in Kurzstapelgarnen für die Verstärkung von Faserverbundwerkstoffen nur unvollständig ausgenutzt werden. Deshalb wird eine neuartige Garnstruktur mit kürzeren drehungsfreien Bastfasern im Garnkern für Halbzeuge und den Einsatz in naturfaserverstärkten Kunststoffen (NFK) für höherbelastete Strukturbauteile entwickelt. Dadurch sollen gute mechanische Eigenschaften der NFK erreicht werden und gleichzeitig der Preis infolge der Verwendung kostengünstigerer Verstärkungsfasern reduziert werden. Zielsetzung ist dabei nicht die reine Substitution der herkömmlichen glasfaserverstärkten Kunststoffe (GFK), sondern die Erschließung neuer Anwendungsfelder durch die Kombination von Glas- und Bastfasern. Um das Ziel umzusetzen haben sich Partner aus Industrie und Forschung zu einer Kooperation im Rahmen eines von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) finanzierten Projektes (NF-CompPlus) zusammengeschlossen. Die Partner sind so ausgewählt, dass alle Schritte in der Fertigungskette vom Rohstoff bis zum Faserverbundwerkstoff einschließlich durchzuführender Prüfungen abgebildet sind.
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2

Schludi, Christian, and Jürgen Joos. "Leichte und sichere Batteriegehäuse aus Faserverbundwerkstoff." Lightweight Design 12, no. 6 (December 2019): 44–47. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-019-0067-x.

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3

Gauggel, Christian, and Daniel Finkeldei. "Optimierte FVK- Zerspanung." VDI-Z 161, Special-II (2019): 36. http://dx.doi.org/10.37544/0042-1766-2019-special-ii-36.

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Abstract:
Das Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik der TU Wien führte zum wiederholten Male den internationalen Benchmark-Test zur Zerspanung von Faserverbundwerkstoff (FVK)-Bauteilen durch. Werkzeuge von Gühring holten den Sieg in den Top-Disziplinen Bohren in GFK und Fräsen in CFK.
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Betten, Josef, Hans Zeilinger, and Luís Eduardo Loures da Costa. "Untersuchung von Höchstdruckbehältern aus Faserverbundwerkstoff unter Vorspannung." Forschung im Ingenieurwesen 63, no. 10 (December 1997): 285–91. http://dx.doi.org/10.1007/pl00010813.

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Schüppel, Denny, Tjark von Reden, Jaromir Ufer, and Mark Bleischwitz. "Extreme Freiheitsgrade." Konstruktion 70, no. 07-08 (2018): IW4—IW6. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2018-07-08-60.

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Abstract:
Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen gewinnen in vielen Bereichen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere in der Automobilindustrie wird intensiv nach Wegen gesucht, Faserverbundwerkstoffe effizient in der industriellen Großserienfertigung einsetzen zu können. Im Rahmen des Spitzenclusters MAI Carbon wurde dazu in über 35 Projekten intensiv geforscht und neue Verfahren entwickelt.
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Kellermeyer, Markus, Daniel Klein, and Sandro Wartzack. "Robuste Auslegung endlosfaserverstärkter Leichtbaustrukturen/Robust Design of Endless-Fiber Reinforced Lightweight Structures." Konstruktion 69, no. 07-08 (2017): 70–75. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2017-07-08-70.

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Abstract:
Inhalt: Die Auslegung von Faserverbundwerkstoffen stellt Produktentwickler vor besondere Herausforderungen. Neben den stark anisotropen Werkstoffeigenschaften oder dem komplexen inneren Laminataufbau hängen die realen Bauteileigenschaften erheblich von herstellungsbedingten Streuungen, z. B. der Faserorientierungen oder Material- eigenschaften, ab. Es ist deshalb essentiell, Produkt- entwickler mit Auslegungsansätzen und -methoden zu unterstützen. Im Rahmen des Beitrags wird ein neuer Auslegungsansatz für endlosfaserverstärkte Faserverbundwerkstoffe vorgestellt, der den Produktentwickler von einer ersten CAD-Geometrie, über einen ersten beanspruchungsgerechten Laminataufbau, bis hin zu einem robust ausgelegten Bauteil führt, das trotz unvermeidlicher Streuungen seine Funktion erfüllt.
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Michaeli, W., G. Menges, and G. Burkhardt. "Faserverbundwerkstoffe für Industrieroboter." Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 83, no. 12 (December 1, 1988): 609–13. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-1988-831216.

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8

Lang, R. W., H. Stutz, M. Heym, and D. Nissen. "Polymere hochleistungs-faserverbundwerkstoffe." Angewandte Makromolekulare Chemie 145, no. 1 (November 1986): 267–321. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1986.051450115.

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Hummel, Wilfried. "Faserverbundwerkstoffe verarbeiten leicht gemacht." maschinenbau 1, no. 1 (February 2021): 38–39. http://dx.doi.org/10.1007/s44029-021-0014-3.

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10

Menges, G., K. Borgschulte, G. Burkhardt, M. Effing, K. W. Kirberg, M. Mahlke, and U. Rosenbaum. "Neue Herstelltechnologien für Faserverbundwerkstoffe." Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 83, no. 7 (July 1, 1988): 343–48. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-1988-830705.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Faserverbundwerkstoff"

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Morthorst, Marion. "Modellierung des Crashverhaltens konischer Faserverbundstrukturen /." Aachen : Shaker, 2007. http://www.gbv.de/dms/bs/toc/529520435.pdf.

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Wetzel, Anja. "Zur Restfestigkeit schlaggeschädigter Doppelschaler aus Faserverbundwerkstoff /." Köln : DLR, Bibliotheks- und Informationswesen, 2009. http://www.gbv.de/dms/bs/toc/60796152X.pdf.

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3

Hühne, Christian. "Robuster Entwurf beulgefährdeter, unversteifter Kreiszylinderschalen aus Faserverbundwerkstoff." kostenfrei, 2006. http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00016314.

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Ferber, Ferdinand. "Bruchmechanische Analyse der Entstehung und Ausbreitung von Matrix- und Grenzflächenrissen in thermisch belasteten Faserverbundwerkstoffmodellen." [S.l. : s.n.], 1986. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971712751.

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5

Cruz, Hidalgo Raúl. "Statistical failure properties of fiber reinforced composites." [S.l. : s.n.], 2003. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB10720642.

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6

Lee, Sea-Hoon. "Processing of carbon fiber reinforced composites with particulate filled precursor derived Si-C-N matrix phases." [S.l. : s.n.], 2004. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB11814256.

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7

Flaig, Alexander. "Thermal cycling creep of a fiber reinforced aluminum alloy." [S.l. : s.n.], 2000. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB9386071.

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8

Hartung, Daniel. "Materialverhalten von Faserverbundstoffen unter dreidimensionalen Belastungen /." Köln : DLR, Bibliotheks- und Informationswesen, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017682098&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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9

Hörmann, Matthias. "Nichtlineare Versagensanalyse von Faserverbundstrukturen." [S.l. : s.n.], 2002. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB10519004.

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10

Kurnatowski, Benjamin. "Zweiskalensimulation von mikroheterogenen Strukturen aus spröden Faserverbundwerkstoffen." Kassel Kassel Univ. Press, 2010. https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2010032632501.

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Books on the topic "Faserverbundwerkstoff"

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Moser, Kurt. Faser-Kunststoff-Verbund: Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen. Berlin u.a: Springer, 2013.

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2

Hansen, Jörn, ed. Faserverbundwerkstoffe. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5.

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3

Hansen, Jörn, ed. Faserverbundwerkstoffe. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82624-5.

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4

Load bearing fibre composites. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002.

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5

Piggott, Michael R. Load bearing fibre composites. 2nd ed. Willowdale, Ont: MERP Enhanced Composites, 2001.

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6

Fiber and whisker reinforced ceramics for structural applications. New York: M. Dekker, 1993.

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7

Paul, Christian. Funktionalisierung von duroplastischen Faserverbundwerkstoffen durch Hybridgarne. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8254-7.

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8

Karl, Schulte. Faserverbundwerkstoffe mit Polymermatrix: Aufbau und mechanische Eigenschaften. Köln: Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, 1992.

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9

Germany (West). Bundesministerium für Forschung und Technologie., Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, and Institut für Kunststoffverarbeitung, eds. Faserverbundwerkstoffe in der mittelständischen Industrie: Einsatzbereiche, Innovationshemmnisse und Schlussfolgerungen für die Technologiepolitik : Gutachten. Berlin: E. Schmidt, 1990.

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10

Mucha, Herbert. Untersuchungen zur Porositätsentwicklung von Phenolharzen als Polymer- und Kohlenstoffspendermatrices in C-Faserverbundwerkstoffen. Chemnitz: TU Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, 2007.

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Book chapters on the topic "Faserverbundwerkstoff"

1

Ascherl, R., Adelheid Liebendörfer, Susanne Kerschbaumer, Marie-Luise Schmeller, W. Erhardt, and Brigitte Boenisch. "Faserverbundwerkstoff als Implantatmaterial — Experimentelle 5-Jahresergebnisse als Hüftersatz." In 107. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Berlin, 17.–21. April 1990, 145–50. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-75576-7_31.

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2

Teschner, Roman. "Faserverbundwerkstoffe." In Glasfasern, 195–212. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38329-8_28.

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3

Mayer, Jörg, Roger Tognini, Markus Widmer, Heiko Zerlik, Erich Wintermantel, and Suk-Woo Ha. "Faserverbundwerkstoffe." In Medizintechnik, 299–342. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-93936-8_14.

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Teschner, Roman. "Faserverbundwerkstoffe." In Glasfasern, 211–33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58371-5_28.

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Teschner, Roman. "Faserverbundwerkstoffe." In Glasfasern, 229–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64123-1_28.

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Arendts, F. J., H. W. Bergmann, and A. Puck. "Anwendung von Faserverbundwerkstoffen und Ihre Förderung durch das BMFT." In Faserverbundwerkstoffe, 9–32. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5_1.

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Stöffler, Günter. "Bruchverhalten von Kohlenstoffaserverstärkten Kunststofflaminaten." In Faserverbundwerkstoffe, 33–76. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5_2.

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Ibe, Gerhard, and Josef Penkava. "Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Faserverstärkten Aluminiumlegierungen." In Faserverbundwerkstoffe, 77–126. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5_3.

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Mathes, H., and H. Richter. "Wiedergewinnung von Kohlenstoffasern aus Abfällen der CFK-Verarbeitung und Ermittlung von Kenndaten." In Faserverbundwerkstoffe, 127–67. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5_4.

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Stenzenberger, Horst-Dieter, Michael Herzog, Norbert Franze, and Franz Sarbacher. "Kohlenstoffaser-Epoxidharzprepregs mit Verbesserter Interlaminarer Risszähigkeit." In Faserverbundwerkstoffe, 169–203. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82541-5_5.

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