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1

WENDT, ROLAND, GEORG DONHAUSER, and CHRISTIAN SCHÜBELER. "MISCHBAUWEISEN FLEXIBEL FÜGEN." ATZextra 15, no. 10 (October 2010): 12–17. http://dx.doi.org/10.1365/s35778-010-0449-2.

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2

Menacher, Markus, and Dietmar Drummer. "Fügen von Kunststoffen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 55, no. 12 (December 2011): 42–46. http://dx.doi.org/10.1365/s35145-011-0082-2.

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3

Kampker, Achim, Georg Bergweiler, Falko Fiedler, and Alexander Lawundy. "Vorrichtungsloses Fügen von Fahrzeugrahmen." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 120, no. 5 (April 27, 2018): 40–45. http://dx.doi.org/10.1007/s35148-018-0032-5.

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4

Trütner, Maren, Marco Jennerich, Alexander Wetzel, Torsten Burghardt, Oliver Sträter, Hans-Peter Heim, and Bernhard Middendorf. "Ultrahochfeste Betonbauteile qualitätssicher fügen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 60, no. 12 (December 2016): 40–43. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-016-0077-0.

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5

Rechner, Rico, Irene Jansen, and Eckhard Beyer. "Lasergestütztes Fügen ohne Fugen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 53, no. 5 (May 2009): 38–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf03243865.

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6

Psyk, Verena, Christian Scheffler, and Welf-Guntram Drossel. "Werkzeugauslegung für das elektromagnetische Fügen." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 108, no. 11 (November 28, 2013): 831–36. http://dx.doi.org/10.3139/104.111037.

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7

Hahn, O., G. Meschut, and M. Koyro. "Wärmearmes Fügen metallischer zellularer Werkstoffe." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 31, no. 6 (June 2000): 541–43. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4052(200006)31:6<541::aid-mawe541>3.0.co;2-#.

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8

Danzer, W. "Fügen von Magnesium und Magnesiumlegierungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 36, no. 6 (June 2005): 264–69. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200500881.

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9

Hermsdorf, Jörg. "Wirtschaftliches Fügen auch hochfester Stähle." Lightweight Design 1, no. 2 (April 2008): 39–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf03223530.

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10

Dreher, Michael, U. Füssel, Volker Johne, J. Amedick, and P. Wiethop. "Stanznageln — mechanisches Fügen hochfester Blechwerkstoffe." Lightweight Design 2, no. 3 (June 2009): 48–51. http://dx.doi.org/10.1007/bf03223574.

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11

Maurer, Arno, and Christian Lammel. "Schnelles Fügen auch nichtmetallischer Werkstoffe." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 57, no. 11 (October 30, 2013): 24–27. http://dx.doi.org/10.1365/s35145-013-0433-2.

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12

Onusseit, Hermann. "Kunststoffe ökonomisch und ökologisch fügen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 61, no. 4 (April 2017): 20–25. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-017-0023-9.

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13

Andreae, G., and G. Niessen. "Keramik fügen fürdie Hochtemperatur-Meßtechnik." Materials Testing 35, no. 9 (September 1, 1993): 265–67. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1993-350914.

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14

Reiff, Ellen-Christine, and Jochen Branscheid. "Effizient fügen durch Ultraschall-Schweißen." Konstruktion 71, no. 09 (2019): IW12—IW14. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2019-09-70.

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Abstract:
Schweißen mit Ultraschall gilt heute als die schnellste und zugleich auch kostengünstigste Methode, um Kunststoffteile miteinander zu verbinden und zu montieren. Wesentliche Vorteile sind, dass ohne Kleber, Verbindungselemente und Lösungsmittel gearbeitet wird. Dadurch ist das Verfahren sehr umweltfreundlich und effizient. Typische Anwendungsbereiche finden sich deshalb in nahezu allen Branchen, angefangen von Verpackungs-, Lebensmittel-, Textil und Medizintechnik bis hin zum Fahrzeugbau. Für die Verbindung der im Automobil- und Nutzfahrzeugbereich verwendeten Leichtbau-Werkstoffe beispielsweise liefert das Ultraschall-Schweißen gute Voraussetzungen.
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15

Aydemir, Muhammed, Robert Mooy, Arne Glodde, and Günther Seliger. "Fügen von Elektrodenfolien in der Batteriezellherstellung." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 112, no. 10 (October 27, 2017): 684–89. http://dx.doi.org/10.3139/104.111789.

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16

Lutz, Andreas. "Fügen von Composites und metallischen Werkstoffen." Lightweight Design 5, no. 4 (April 2012): 42–46. http://dx.doi.org/10.1365/s35725-012-0111-6.

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17

Deitmerg, Philipp, and Martin Klocke. "Verfahren zum Fügen endlosfaserverstärkter thermoplastischer Composites." Lightweight Design 7, no. 2 (February 2014): 54–57. http://dx.doi.org/10.1365/s35725-014-0351-8.

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18

Matthes, K. J., and H. Lang. "Fügen von Aluminiumschäumen mit porositätsbildenden Zusatzwerkstoffen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 31, no. 6 (June 2000): 558–61. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4052(200006)31:6<558::aid-mawe558>3.0.co;2-4.

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19

Meschut, Gerson, and Tommy Pietsch. "Fügen von Dreiblech-Mischbaustrukturen im Karosseriebau." Lightweight Design 8, no. 4 (August 2015): 50–55. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-015-0031-3.

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20

Rasche, Manfred, and Eduard Lange. "Probleme beim Fügen und bei Temperaturänderungen." Lightweight Design 9, no. 1 (February 2016): 54–59. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-015-0066-5.

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21

Schreiber, Sandra, and Michael F. Zaeh. "Fügen von Verbundwerkstoffen mittels reaktiver Mikropartikel." Lightweight Design 11, no. 2 (April 2018): 56–59. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-018-0012-4.

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Frauenhofer, Michael, Michael Appelt, Stefan Kreling, Stefan Böhm, and Klaus Dilger. "Wirtschaftliches Fügen in Serie und Reparatur." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 53, no. 3 (March 2009): 46–51. http://dx.doi.org/10.1007/bf03243852.

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Frauenhofer, Michael, Michael Appelt, Stefan Kreling, Stefan Böhm, and Klaus Dilger. "Wirtschaftliches Fügen in Serie und Reparatur." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 53, no. 1-2 (January 2009): 36–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf03243845.

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Palkowski, H., P. Giese, V. Wesling, G. Lange, S. Spieler, and J. Göllner. "Neuartige Sandwichverbunde – Herstellung, Umformverhalten, Fügen und Korrosionsverhalten." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 37, no. 7 (July 2006): 605–12. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200600039.

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Wielage, B., I. Hoyer, S. Weis, and Th Grund. "Innovative Lösungsansätze für das Fügen von AMCs." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 40, no. 7 (July 2009): 587–91. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200900494.

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Rawa, Matthias, and Dominik Kuttner. "Stoffschlüssiges Fügen von faserverstärkten Duroplast-Thermoplast-Hybriden." Lightweight Design 11, no. 6 (December 2018): 14–21. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-018-0059-2.

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Weidmann, Stefan, Vitalij Popow, Johannes Eckstädt, and Christoph Engelmann. "Fertigungszelle für das vollautomatisierte Fügen von Hybridbauteilen." Lightweight Design 11, no. 6 (December 2018): 22–27. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-018-0060-9.

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Blumentritt, Benjamin, Nikolai Glück, and Wilko Flügge. "Halterungen im Unterwasserbereich klebtechnisch fügen (Teil 1)." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 63, no. 6 (June 2019): 42–47. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-019-0040-y.

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Blumentritt, Benjamin, Nikolai Glück, and Wilko Flügge. "Halterungen im Unterwasserbereich klebtechnisch fügen (Teil 2)." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 63, no. 7-8 (August 2019): 42–47. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-019-0045-6.

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Frauenhofer, Michael, Michael Appelt, Stefan Kreling, Stefan Böhm, and Klaus Dilger. "Wirtschaftliches Fügen in Serie und im Reparaturfall." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 52, no. 12 (December 2008): 39–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf03243840.

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Tramèr, Stephan. "Stiftsgasse 5." Jahresberichte der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 1994 (July 9, 2021): 131–37. http://dx.doi.org/10.12685/jbab.1994.131-137.

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Abstract:
Die Ergebnisse der von der Basler Denkmalpflege 1994 durchgeführten Bauuntersuchung im Gebäude Stiftsgasse 5 fügen sich nahtlos an die Resultate der Untersuchungen im benachbarten Gebäudekomplex ,,Engelhof", Stiftsgasse 1, an. Im Haus Nr 5 wurden Reste eines mittelalterlichen Steinhauses gefunden.
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Hagedorn, Michael, Nadine Kessler, Klaus Weinert, Gerhard Wilcke, and Karsten Röttger. "Fügen von gebauten Wellen und Verbundbauteilen durch Einwalzen*." Materials Testing 48, no. 9 (September 2006): 448–53. http://dx.doi.org/10.3139/120.100760.

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Balle, Frank, Stefan Emrich, Guntram Wagner, and Dietmar Eifler. "Fügen artfremder Werkstoffe — Ultraschallschweißen von Kohlenstofffasertextilien mit Metallen." Materials Testing 50, no. 4 (April 2008): 184–89. http://dx.doi.org/10.3139/120.100873.

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Burtscher, Stefan L., Sonja Dallinger, Sebastian Zoran Ambro, and Johann Kollegger. "Fügen von glasfaserbewehrten Betonplatten und Betonschalen durch Vorspannung." Beton- und Stahlbetonbau 103, no. 2 (February 2008): 85–92. http://dx.doi.org/10.1002/best.200700600.

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Kannengießer, Th. "Corrosion Books: Fügen von Magnesiumwerkstoffen. By: Mordike, Wiesner." Materials and Corrosion 56, no. 11 (November 2005): 823–24. http://dx.doi.org/10.1002/maco.200590113.

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Dietrich, Georg, Stefan Braun, Peter Gawlitza, and Andreas Leson. "Reaktive Nanometer-Multischichten als maßgeschneiderte Wärmequellen beim Fügen." Vakuum in Forschung und Praxis 21, no. 1 (February 2009): 15–21. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.200900375.

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Amend, Philipp, and Stephan Roth. "Laser ermöglicht direktes Fügen von Organoblech mit Metall." Lightweight Design 9, no. 6 (November 2016): 50–55. http://dx.doi.org/10.1007/s35725-016-0067-z.

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Weller, Bernhard, Volker Prautzsch, Silke Tasche, Iris Vogt, and Irene Jansen. "Fügen und Verbinden mit UV- und lichthärtenden Acrylaten." Stahlbau 75, no. 6 (June 2006): 521–28. http://dx.doi.org/10.1002/stab.200610055.

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Kupzik, D., S. Coutandin, and J. Fleischer. "Vorrichtungsfreies Fügen*/Fixtureless joining in car body assembly." wt Werkstattstechnik online 108, no. 10 (2018): 703–7. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-10-67.

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Abstract:
Die steigende Variantenvielfalt im Automobilbau durch neue Modelle und elektrische Derivate motiviert ein Umdenken im Karosserierohbau. In „SmartBodySynergy“ (SBS) wird ein flexibler Karosserierohbau in Werkstattfertigung entwickelt. Für dessen Umsetzung sind flexible Fügezellen notwendig. In diesem Artikel wird der Einsatz einer vorrichtungsfreien, kamerageregelten Bauteilpositionierung für den Einsatz in varianten- sowie vorgangsflexiblen Fügezellen untersucht und eine Demonstratorzelle vorgestellt. &nbsp; The increasing diversity of variants in the automotive industry through new models and electrical derivatives motivates a rethinking of body shop construction. In „SmartBodySynergy“ (SBS), a flexible body shop is being developed in workshop production. For its implementation, flexible joining cells are necessary. This article examines the use of device-free, camera-controlled component positioning for use in variant- and process-flexible joining cells and introduces a demonstrator cell.
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Wirts-Rütters, M., B. Schneider, B. Denkena, B. Konopatzki, and R. Wloka. "Wärmearmes Fügen von segmentierten Werkzeugen mit Hilfe der Klebetechnik*." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 66, no. 1 (February 2011): 44–51. http://dx.doi.org/10.3139/105.110087.

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41

Hahn, O., M. Horstmann, B. Wielage, and S. Mücklich. "Fügeverfahren im Vergleich: Löten, Kleben, Mechanisches Fügen von Magnesium." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 38, no. 2 (February 2007): 173–77. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200600105.

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42

Momber, Andreas, Linda Fröck, and Tom Marquardt. "Nachträgliches klebtechnisches Fügen von Haltern auf bereits beschichtete Stahloberflächen." Stahlbau 89, no. 11 (June 4, 2020): 923–31. http://dx.doi.org/10.1002/stab.202000020.

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43

Schmoll, H. J. "‘Kolorektale Karzinome’ Interdisziplinärer Workshop, Fügen, 26.–27. Januar 2001." Oncology Research and Treatment 24, no. 2 (2001): I. http://dx.doi.org/10.1159/000050294.

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Denkert, Christian, Jörg Ganschow, and Knuth-Michael Henkel. "Untersuchungen zum wirksamen Reibdurchmesser in der Auflage für Verschraubungen mit Keilsicherungsscheiben aus Kohlenstoffstahl." Forschung im Ingenieurwesen 85, no. 1 (January 8, 2021): 89–100. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-020-00434-x.

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Abstract:
ZusammenfassungIm Maschinenbau sowie im Stahl- und Metallbau gehört das Verschrauben zu den am weitesten verbreiteten Verfahren, um einzelne Bauteile miteinander zu fügen. Einerseits gewährleisten Verschraubungen eine flexible Montage und Demontage auch abseits von Fertigungs- und Werkstattkapazitäten auf Baustellen oder im „Feld“. Andererseits sind große Konstruktionen in zerlegbaren Baugruppen einfacher transportabel, was einen entscheidenden logistischen Vorteil geschraubter Verbindungen darstellt. Verglichen mit Schweißkonstruktionen entfällt beim Schrauben zudem eine Wärmeeinbringung in die Bauteile. Veränderungen des Werkstoffgefüges, Bauteilverzug sowie die Vor- und Nacharbeiten am Korrosionsschutz müssen bei Schraubenverbindungen nicht in besonderem Ausmaß berücksichtigt werden. Auch das Fügen unterschiedlicher Werkstoffe gelingt mit Schraubenverbindungen vorteilhaft. Neben den Vorteilen müssen jedoch auch die inhärenten Nachteile erwähnt werden. Verschraubungen sind im Allgemeinen auf eine Vorspannkraft angewiesen. Als nachteilig ist anzusehen, dass die Vorspannkraft hierbei stark vom gewählten Montageverfahren abhängt und u. U. starke Streuungen aufweist. Um ein selbsttätiges Losdrehen zu unterbinden, werden bisweilen Keilsicherungsscheiben als wirksame Sicherungsmaßnahme für Verschraubungen eingesetzt. Der vorliegende Beitrag stellt Ergebnisse aus Drehmoment/Vorspannkraft-Versuchen mit Keilsicherungsscheiben vor. Hierfür wird der Auflagereibdurchmesser unter Berücksichtigung der Auflagereibungsmomente in Abhängigkeit der Montagevorspannkraft experimentell bestimmt und ausgewertet.
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Hackl, Johannes, and Joachim Oelsner. "Babylonisches zu Artaxerxes IV." Klio 100, no. 3 (December 19, 2018): 688–708. http://dx.doi.org/10.1515/klio-2018-0127.

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Abstract:
Zusammenfassung Eine Anzahl babylonischer Texte archivalischen, astronomischen und anderen Charakters zeigt, dass der als Arses bekannte Achämenidenherrscher (338–336 v. Chr.) den Thronnamen Artaxerxes (IV.) führte. Die babylonischen Quellen fügen sich damit in das bereits aus anderen Quellen bekannte Bild ein – darunter die Trilingue von Xanthos. Im Beitrag werden Kriterien dargelegt, die eine Zuordnung babylonischer Texte zu Artaxerxes IV. ermöglichen.
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Gegner, J. "Klebtechnik – multifunktionales Fügen für den nachhaltigen Werkstoffeinsatz im 21. Jahrhundert." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 39, no. 1 (January 2008): 33–44. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200700228.

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Krahwinkel, Manuel, and Christian Gehmert. "Fügen von Konstruktionsprofilen aus GFK mit Verbindungsmitteln aus dem Stahlleichtbau." Stahlbau 86, no. 11 (November 2017): 1017–28. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201710546.

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48

Reidenbach, H. D. "TRENNEN UND FÜGEN IN DER MEDIZIN - AUS DER SICHT DER TECHNIK." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 35, s3 (1990): 1–9. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1990.35.s3.1.

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49

Dexheimer, G. "Beeinflussung der Korrosionsbeständigkeit von nichtmetallischen Werkstoffen durch Herstellen, Umformen und Fügen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 18, no. 6 (June 1987): 171–78. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19870180606.

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Koj, Christoph, and Martin Trautz. "Mit Schrauben fügen und bewehren - Langzeitversuche an biegesteifen Rahmenecken im Außenklima." Bautechnik 91, no. 1 (January 2014): 38–45. http://dx.doi.org/10.1002/bate.201300077.

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