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By Hanno Schaumburg (auth.), Prof. Dr. Hanno Schaumburg (eds.)

Herausgegeben von
Prof. Dr. Dr. h.c. Hanno Schaumburg
Technische Universität Hamburg-Harburg
Unter Mitwirkung von
Dr. Tudor Baiatu
Prof. Dr. Rüdiger Bormann
Dr. Friedrich J. Esper
Prof. Dr. Peter Greil
Dr. Detlef Hennings
Dr. Helmut Hinck
Dr. Joseph Pankert
Dr. Doris Peuckert
Dr. Marcell Peuckert
H. Schaumburg
Dipl.-Ing. Karl Ruschmeyer
Dr. Heinz Schmitt
Dr. Udo D. Scholz
Ir. Theo G.W. Stijntjes
Dr. Ellco Visser
Prof. Dr.-Ing. Rainer Waser

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Objektorientiert strukturiertes Programmiersystem für NC-Mehrschlittendrehmaschinen

Die vorliegende Arbeit entstand wahrend meiner Tatigkeit als wissenschaftlicher Mitar beiter am Institut fur Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrich tungen (ISW) der Universitat Stuttgart. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. DrAng. A. Storr fur seine Unterstutzung und seine kritischen Anregungen bei der Erstellung dieser Arbeit sowie fur die Ubernahme des Hauptberichts.

Darstellungen von Gruppen: Mit Berücksichtigung der Bedürfnisse der Modernen Physik

Die Matrizen, die zu Transpositionen gehören, nicht nur (wie bei der natürlichen Darstellung) leicht berechnen, sondern unmittelbar hin­ schreiben kann. Und die orthogonale Darstellung ist es ja, die bei den Anwendungen quickly immer gebraucht wird (IV § five und 6). In VIII § five ist die Freudenthalsche explizite Spindarstellung der Drehgruppe hinzugekommen, die ebenso wie der oben genannte Satz über die Darstellungsgrade bereits in die 1963 erschienene englische Ausgabe des Buches aufgenommen worden warfare.

Grundzüge der Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate nebst Anwendungen in der Geodäsie

Nach der Methode der kleinsten Quadrate nebst Anwendung in der Geodsie.

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4 Einteilung keramischer Sensorwerkstoffe nach der Korrelation zwischen den Sensoreigenschaften und der Mikrostruktur. Kennzeichen Keramik Sensorempfindlichkeit Oberflächeneffekte ZnO-Cr2 0 3, MgCr2 0 4 Feuchtigkeit Korngrenzeneffekte Kristallvolumeneffekte BaTi03 Temperatur ZnO Gas NiO, Fep3 Temperatur zr02 ' Ti02 , SrTi0 3 Gas (Sauerstoff) Pb(Zr,Ti)03' TiN Druck Pb(Zr,Ti)03 elektromagn. Strahlung Die Mikrostruktur und damit die Eigenschaften technischer Keramiken werden wesentlich durch die Ausgangswerkstoffe und die Herstellungstechnologie bestimmt.

2 ... 6 0,02 .. 0,3 0,3 .. 0,6 0,45 .. 0,65 .... 0,36 0,06 ... 0,3 0,2 ... 0,4 0 ... 0,7 0,05 ... 0,3 0,5 0,15 ... 1,0 0,02 0 0,24 ... 0,37 0,18 ... 0,25 0,3 0,06 ... 0,20 0,02 ... 0,10 0,5 - 0 0,5 ... 1,5 0,6 - 0,2 ... 0,8 0,3 ... 0,7 26 ... 31 0 5,0 - 1 .. 2 0,1 .. 1 0,1 .. 1 .... 18 Einführung Keramische Werkstoffe sind in der Regel sehr spröde, mit geringen Werten der Energiefreisetzungsrate und Bruchzähigkeit (Tab. 5). Tab. B. 1 zur Faser Bortaser Epoxid Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt Polypropylen Polyäthylen niedriger Dichte Polyäthylen hoher Dichte ABS/Polystyren Nylon Stahlarmierter Zement Gußeisen POlystyren Holz 11 zur Faser Polykarbonat KobaltIWolframkarbid Cermets PMMA Epoxidharze Granit Polyester Siliziumnitrid, Si 3N 4 Beryllium Siliziumkarbid, Sie Magnesiumoxid, MgO Zement/Beton, unverstärkt Marmor, Sandstein Aluminiumoxid, AI 20 3 Ölschiefer Fensterglas Isolationskeramik Eis ...

D) Leiter: Die Elektronen des Valenzbandes gehen in das Leitungsband über und können daher zum Stromtransport beitragen. 20 Einführung Tab. 7 Elektrische Eigenschaften ausgewählter Keramiken (nach [2]) a) Bandabstand b) Typische Ladungsträgerbeweglichkeiten c) Leitungstyp: Die amphoteren Werkstoffe können sowohl eine p-, wie eine nLeitfähigkeit annehmen. Die niedrige Beweglichkeit für Löcher in Oxiden ist darauf zurückzuführen, daß es kein Oxid mit p-Bandleitung gibt. ). a) Werkstoff Wg[eV] SaTi03 C, Diamant Si a-SiC PbS PbSe PbTe Cu 2 0 2,5 ...

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