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    <publishedYear>2025</publishedYear>
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    <volume>2025</volume>
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    <publisherName>DGM</publisherName>
    <publisherPlace>Sankt Augustin</publisherPlace>
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    <title language="deu">Experimentelle, Analytisch-Numerische Untersuchung des thermischen Ausdehnungsverhaltens von Faser-Kunststoff-Verbunden</title>
    <abstract language="deu">Im Rahmen des Forschungsvorhabens PROVING wurde eine Methode zur rechnerischen Bestimmung thermomechanischer Eigenspannungen in CFK entwickelt. Ziel ist die Berücksichtigung des thermischen Ausdehnungsverhaltens bei der Bestimmung des dreidimensionalen in-situ-Spannungszustands der Matrix für den strukturellen Nachweis. Die Eigenspannungen werden über mikromechanische Modellierung und FEM berechnet; die zugrunde liegenden Ausdehnungsfunktionen wurden experimentell validiert.</abstract>
    <abstract language="eng">As part of the PROVING research project, a method for calculating thermomechanical residual stresses in CFRP was developed. The aim is to take thermal expansion behavior into account when determining the three-dimensional in-situ stress state of the matrix for structural verification. The residual stresses are calculated using micromechanical modeling and FEM; the underlying expansion functions have been experimentally validated.</abstract>
    <parentTitle language="deu">43. Vortrags- und Diskussionstagung Werkstoffprüfung 2025</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-88355-454-9</identifier>
    <enrichment key="eventName">43. Vortrags- und Diskussionstagung Werkstoffprüfung 2025</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Dresden, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">27.11.2025</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">28.11.2025</enrichment>
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    <author>Harichandana Channammagari</author>
    <author>Rabea Sahr</author>
    <author>Volker Trappe</author>
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      <type>uncontrolled</type>
      <value>Thermische Eigenspannungen</value>
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      <value>Mikromechanik</value>
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      <value>Faser-Kunststoff-Verbunde</value>
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      <value>FEM</value>
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    <collection role="institutes" number="">5 Werkstofftechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">5.3 Polymere Verbundwerkstoffe</collection>
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