[2] Belytschko, T. et al.: Structured extended finite element methods for solids defined by implicit surfaces. In: International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 56 (2003), Iss. 4, pp. 609–635. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[3] Benson, D. J. et al.: A large deformation, rotation-free, isogeometric shell. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 200 (2011), Iss. 13-16, pp. 1367–1378. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[4] Michael, J. et al.: Isogeometric finite element data structures based on Bézier extraction of NURBS. In: International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 87 (2011), Iss. 1-5, pp. 15–47. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[5] Buffa, A. et al.: Linear independence of the T-spline blending functions associated with some particular T-meshes. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 199 (2010), Iss. 2324, pp. 1437–1445. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[10] Dörfel, J. et al.: Adaptive isogeometric analysis by local h-refinement with T-splines. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 199 (2010), Iss. 58, pp. 264–275. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[12] Giannelli, C. et al.: An effective mathematical technology for adaptive refinement in geometric design and isogeometric analysis. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 299 (2016), pp. 337–365. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[14] Guo, Y. et al.: Nitsche’s method for a coupling of isogeometric thin shells and blended shell structures. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 284 (2015), pp. 881–905. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[15] Hughes, T. J. R. et al.: Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 194 (2005), Iss. 39-41, pp. 4135–4195. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[18] Kiendl, J. et al.: Isogeometric shell analysis with Kirchhoff Love elements. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 198 (2009), Iss. 49–52, pp. 3902–3914. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[20] Kleiss, S. K. et al.: Enhancing isogeometric analysis by a finite element-based local refinement strategy. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 213-216 (2012), pp. 168–182. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[21] Li, X. et al.: Analysis-suitable t-splines: Characterization, refineability, and approximation. In: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 24 (2014), Iss. 06, pp. 1141–1164. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[23] Nguyen, V. P. et al.: Isogeometric analysis suitable trivariate NURBS representation of composite panels with a new offset algorithm. In: Computer-Aided Design, Vol 55 (2014), pp. 49–63. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[24] Nguyen-Thanh, N. et al.: Rotation free isogeometric thin shell analysis using PHT-splines. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 200 (2011), Iss. 47–48, pp. 3410–3424. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[25] Nguyen-Thanh, N. et al.: An adaptive three-dimensional RHT-splines formulation in linear elasto-statics and elasto-dynamics. In: Computational Mechanics, Vol. 53 (2014), Iss. 2, pp. 369–385. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[26] Nguyen-Thanh, N. et al.: Isogeometric analysis using polynomial splines over hierarchical t-meshes for two-dimensional elastic solids. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 200 (2011), Iss. 21–22, pp. 1892–1908. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[27] Nguyen-Thanh, N. et al.: An extended isogeometric thin shell analysis based on Kirchhoff-Love theory. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 284 (2015), pp. 265–291. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[30] Rabczuk, T.; Belytschko T.: Adaptivity for structured meshfree particle methods in 2d and 3d. In: International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 63 (2005), Iss. 11, pp. 1559–1582. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[32] Schillinger, D. et al.: An isogeometric design-through-analysis methodology based on adaptive hierarchical refinement of NURBS, immersed boundary methods, and T-spline CAD surfaces. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 249-252 (2012), pp. 116–150. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[34] Simpson, R. N. et al.: A two-dimensional isogeometric boundary element method for elastostatic analysis. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 209-212 (2012), pp. 87–100. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-37
[1] Statista – Das Statistik-Portal: Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2016, 2016, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/585883/umfrage/anteil-der-smartphone-nutzer-in-deutschland, 2016–08–01. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-46
[6] Statista – The Statistics Portal: Global mobile OS market share in sales to end users from 1st quarter 2009 to 1st quarter 2016, 2016, http://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems, 2016–05–25. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-46
[11] Sadegh-Azar, H.; Wörndle, P.: Menscheninduzierte Schwingungen – Methoden, Ansätze und Beispiele zur Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken. In: Bautechnik 89 (2012), Heft 7, S. 451-462. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-46
[12] Sadegh-Azar, H.; H.-G. Hartmann: Übertragung von Erschütterungen durch den Erdboden sowie Prognose der induzierten Gebäudeschwingungen. In: Bauingenieur 79 (2004), Heft 6, Sonderteil D-A-CH Mitteilungsblatt. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-46
[3] Kolodziejczyk, A.: Untersuchungen zum Kippen schlanker Stahlbeton- und Spannbetonträger beliebiger Geometrie mit der nichtlinearen FEM. Dortmund, Technische Universität Dortmund, Dissertation, 2015. DOI:10.17877/DE290R-7511 Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[4] Kupfer, H.: Das Verhalten des Betons unter mehrachsialer Kurzzeitbelastung unter besonderer Berücksichtigung der zweiachisigen Beanspruchung. DAfStb Heft 229, Ernst & Sohn Verlag, Berlin 1973. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[5] Darwin, D.; Pecknold, D. A W.: Inelastic model for cyclic biaxial loading of reinforced concrete. Civil engineering studies. Structural Research Series No. 409. University of Illinois, July 1974. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[6] Ojha, S. K.; Kordina, K.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Stahlbetonrechteckbalken unter kombinierter Beanspruchung aus Torsion, Biegemoment und Querkraft. Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau TU Braunschweig, 1973. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[8] Backes, W.: Ein Beitrag zur geometrisch und physikalisch nichtlinearen Berechnung von Stabtragwerken unter besonderer Berücksichtigung räumlicher Stabilitätsprobleme des Massivbaus. Kaiserslautern, Universität Kaiserslautern, Dissertation, 1994. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[11] Djouahra, G.: Verhalten von Stahlbetonbauteilen unter einer kombinierten Beanspruchung aus Last und zentrischem Zwang. Dissertation, Technische Universität Dortmund, Schriftenreihe Betonbau, Heft 2, 2009. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[13] Arnold, A.: Zum Einfluss der Zwangschnittgrößen aus Temperatur bei Tragwerken aus Konstruktionsbeton mit und ohne Vorspannung. Dortmund, Technische Universität Dortmund. Schriftenreihe Betonbau, Heft 1, Dissertation, 2008. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[14] König, G.; Pauli, W.: Nachweis der Kippsicherheit von schlanken Fertigteilträgern aus Stahlbeton und Spannbeton. In: Beton- und Stahlbetonbau 87 (1992), Heft 5, S. 109–112, S. 149–151. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[15] Kolodziejczyk, A.; Höller, T.; Maurer, R.; Sauermann, K.: Untersuchungen zum Ansatz der Vorverformungen beim Nachweis der Kippsicherheit schlanker Träger. In: Beton- und Stahlbetonbau 111 (2016) Heft 7, S. 408–418. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-58
[1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN EN 1993–1–9:2010–12 (Eurocode 3): Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teil 1–9. Ermüdung. Deutsche Fassung. Beuth-Verlag, Berlin, 2010. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[3] Kranz, B.: Einfluss der Nahtvorbereitung an der Nahtwurzel auf die Ermüdungsfestigkeit nicht durchgeschweißter Stumpfstoßverbindungen aus Baustahl. Dissertation. Shaker Verlag, Aachen, 2009. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[4] Martin, A.; Hinkelmann, K.; Esderts, A.: Zur Auswertung von Schwingfestigkeitsversuchen im Zeitfestigkeitsbereich. Teil 1: Wie zuverlässig können 50 %-Wöhlerlinien aus experimentellen Daten geschätzt werden? In: MP Materials Testing, 53 (2011). Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[5] Martin, A.; Hinkelmann, K.; Esderts, A.: Zur Auswertung von Schwingfestigkeitsversuchen im Zeitfestigkeitsbereich. Teil 2: Wie zuverlässig kann die Standardabweichung aus experimentellen Daten geschätzt werden? In: MP Materials Testing, 53 (2011). Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[9] DIN Deutsches Institut für Normung e.V: DIN ISO 16269–6:2009–10: Statistische Auswertung von Daten – Teil 6: Ermittlung von statistischen Anteilsbereichen (ISO 16269–6:2005). Beuth Verlag, Berlin, 2009. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[10] DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: ISO 16269–6:2014–01: Statistische Auswertung von Daten – Teil 6: Ermittlung von statistischen Anteilsbereichen. Beuth Verlag, Berlin, 2014. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[11] Olivier, R.; Ritter, W.: Wöhlerlinienkatalog für Schweißverbindungen aus Baustählen. Teil 1: Stumpfstoß. Einheitliche statistische Auswertung von Ergebnissen aus Schwingfestigkeitsversuchen. DVS Bericht Nr. 56/I. Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf, 1979. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[14] Kaßner, M.: Auslegung und Ausführung von geschweißten Stahltragwerken – Vergleich von europäischem und bisher national geltendem Regelwerk. Eurocode 3. DIN EN 1090. DIN 18800. In: DVS-Berichte Band 280. DVS Media Verlag, Düsseldorf, 2011. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[15] International Institute of Welding (IIW) (Hrsg.): IIW Document IIW-1823–07 ex XIII-2151r4–07/XV-1254r4–07. Recommendations for fatigue design of welded joints and components. Selbstverlag. Paris, 2007. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[16] International Institute of Welding (IIW) (Hrsg.): IIW Document IIW-xxxx-13 ex XIII-2460–13/XV-1440–13. Recommendations for fatigue design of welded joints and components. Draft for development. Selbstverlag. Paris, 2013. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[18] Brozetti, J.; Hirt, M. A.; Ryan, I.; Sedlacek, G.; Smith, I. F. C.: Background Documentation Eurocode 3. Chapter 9 – Document 9.01. Background informations on Fatigue design rules. Statistical Evaluation. First Draft (V.1) ed. Hrsg. von University of Technology Aachen Centre Technique Industriel de la Construction Métallique Ecole Polytechnique de Lausanne. 1989. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-69
[8] Sandomeer M. K.; Steiger R.: Potenzial der maschinellen Festigkeitssortierung von Schnittholz. In: Institut für Holzbau, Hochschule Biberach (Hrsg.): Zukunft Holz – Statusbericht zum aktuellen Stand der Verwendung von Holz und Holzprodukten im Bauwesen und Evaluierung künftiger Entwicklungspotential. Institut für Holzbau, Biberach, 2009, S. 361-370. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[11] Lißner K.; Rug W.: Ergänzung bzw. Präzisierung der für die Nachweisführung zur Stand- und Tragsicherheit sowie Gebrauchstauglichkeit von Holzkonstruktionen in der Altbausubstanz maßgebenden Abschnitte der DIN 1052:Ausgust 2004 (aktualisierte Fassung von 2004 unter Berücksichtigung der Einführung der Eurocodes); 2015. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[17] Steiger R.: Mechanische Eigenschaften von Schweizer Fichten-Bauholz bei Biege-, Zug-, Druck- und kombinierte M/N-Beanspruchung – Sortierung von Rund- und Schnittholz mittels Ultraschall. Institut für Baustatik und Konstruktion, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (1996), Zürich. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[22] Waubke N. V.; Märkl J.: Einsatz der Ultraschall-Impulslaufzeitmessung für die Sortierung von Bauhölzern. Teil 1: Vorversuche mit Kanthölzern. In: Holz als Roh- und Werkstoff 40 (1982), S. 189–192. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[24] Kessel M. H.; Sandoz J. L.: Zur Effizienz der Festigkeitssortierung von Fichtenkantholz – Einfluss der Klassengrenzen der Sortierparameter. In: Holz als Roh- und Werkstoff 47 (1989), Heft 8, S. 323–327. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[28] Tichelmann K.; Grimminger U.: Zerstörungsfreie Ermittlung der mechanischen Eigenschaften von Konstruktionsholz durch Ultraschall-Laufzeitmessung. In: Bautechnik 70 (1993), Heft 4, S. 218–228. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[29] Steiger R.: Versuche an Fichten-Kanthölzern: Biegemonent-Normalkraft-Interaktion. IBK-Bericht Nr. 209; Institut für Baustatik und Konstruktion, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1995. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[30] Steiger R.: Mechanische Eigenschaften von Schweizer Fichten-Bauholz bei Biege-, Zug-, Druck- und kombinierte M/N-Beanspruchung – Sortierung von Rund- und Schnittholz mittels Ultraschall. Institut für Baustatik und Konstruktion, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1996. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[32] Schob, M.; Niemz P.; Kucera L. J.; Baradit E.: Einfluss von Holzfehlergröße und Messanordnung auf die Schallgeschwindigkeit in Holz. In: Holz als Roh- und Werkstoff 55 (1997), S. 235–236. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[36] Tobisch S.; Mittag C.: Zerstörungsfreie Untersuchungen von Schadphänomenen an Bauholz (1) – Einfluss simulierter Schadstellen auf die Kenngrößen der Ultraschall- und Bohrwiderstandsmessung. In: Holz-Zentralblatt Nr. 16 (1998), S. 236–238. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[37] Niemz P.; Kucera L. J.; Schob M.; Scheffler M.: Experimentelle Untersuchungen zur Erkennung von Defekten in Holz mittels Ultraschall. In: Holz als Roh- und Werkstoff 57 (1999), Heft 2, S. 96–102. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[38] Niemz P.; Kucera L. J.; Bernatowicz G.: Untersuchungen zum Einfluß des Faserwinkels auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen in Holz. In: Holz als Roh- und Werkstoff 57, Heft 3, (1999), S. 225. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[40] Hanhijärvi A.; Ranta-Maunus A.; Turk G.: Potential of strength grading of timber with combined measurement techniques. Report of the Combigrade-project – phase 1; VTT Publications (2005), Espoo (FIN). Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[41] Hanhijärvi A.; Ranta-Maunus A.: Development of strength grading of timber using combined measurement techniques. Report of the Combigrade-project – phase 2; VTT Publications (2008), Espoo (FIN). Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[42] Steiger R.; Arnold M.: Strength grading of Norway Spruce structural timber: revisiting property relationships used in EN 338 classification system. In: Wood Science and Technology 43 (2009), pp. 259–278. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75
[43] Kranitz K.; Deublein M.; Niemz P.: Strength estimation of aged wood by means of ultrasonic devices; The Future of Quality Control for Wood & Wood Products, The Final Conference of COST Action E53; Edinburgh, 2010. Open Google Scholar doi.org/10.37544/0005-6650-2017-05-75