Produkt zum Begriff Steifheit:
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Millet Wanderschuhe Friction (Zustieg, Leder, mittlere Steifheit) schwarz Herren
der FRICTION ist ein Klassiker von MILLET – und präsentiert sich nunmehr in einer überarbeiteten Version der halbstarre Zustiegsschuh sorgt für stabilen Halt bei schwierigen Zustiegen auf felsigem Boden sein strapazierfähiges und zugleich bequemes Design machen ihn zum idealen Wanderschuh für alpines Gelände das Obermaterial aus Leder ist mit einer präzisen Schnürung bis zu den Zehen und einer optimal platzierten Zunge versehen die Vibram®-Sohle mit Geröllschutz an Ferse und Zehen sorgt für ausgezeichneten Grip dieser zeitlose Klassiker trotzt allen Umständen flacher Schaft aus robustem Leder, der den Knöchel freigibt Vibram® MULAZ-Sohle für den Bergsport, präzise und ausgezeichneter Grip gepolsterte Dual Density Zwischensohle aus EVA Superior-Sohle für einen hervorragenden anatomischen Komfort Steinschutz aus Gummi widerstandsfähiges Leder präzise Schnürung passgenauer Schuh, mittlere Steifheit, Dual-Density-Dämpfung anatomische Einlegesohle aus thermogeformtem EVA-Schaum geeignet für: Approach, Bergsteigen Obermaterial: HIGH-QUALITY VELOURS LEATHER Innenfutter: TEXTIL Sohle: Vibram® MULAZ Zwischensohle: SUPERIOR INSOLE Gewicht: 520 Gramm Farbe: schwarz Modell 2022 Technischer, bedingt steigeisenfester Bergstiefel. Äußerst robust, angenehm leicht und sehr langlebig. Die Passform ist komfortabel und ermöglicht sehr präzise Bewegungen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt - See more at: https://www.aku.it/de/produkte/catalogo_de/mountaineering/yatumine-gtx_de.html#tabs-2
Preis: 135.00 € | Versand*: 5.50 € -
Millet Wanderschuhe Friction (Zustieg, Leder, mittlere Steifheit) dunkelgrau Herren
der FRICTION ist ein Klassiker von MILLET – und präsentiert sich nunmehr in einer überarbeiteten Version der halbstarre Zustiegsschuh sorgt für stabilen Halt bei schwierigen Zustiegen auf felsigem Boden sein strapazierfähiges und zugleich bequemes Design machen ihn zum idealen Wanderschuh für alpines Gelände das Obermaterial aus Leder ist mit einer präzisen Schnürung bis zu den Zehen und einer optimal platzierten Zunge versehen die Vibram®-Sohle mit Geröllschutz an Ferse und Zehen sorgt für ausgezeichneten Grip dieser zeitlose Klassiker trotzt allen Umständen flacher Schaft aus robustem Leder, der den Knöchel freigibt Vibram® MULAZ-Sohle für den Bergsport, präzise und ausgezeichneter Grip gepolsterte Dual Density Zwischensohle aus EVA Superior-Sohle für einen hervorragenden anatomischen Komfort Steinschutz aus Gummi widerstandsfähiges Leder präzise Schnürung passgenauer Schuh, mittlere Steifheit, Dual-Density-Dämpfung anatomische Einlegesohle aus thermogeformtem EVA-Schaum geeignet für: Approach, Bergsteigen Obermaterial: HIGH-QUALITY VELOURS LEATHER Innenfutter: TEXTIL Sohle: Vibram® MULAZ Zwischensohle: SUPERIOR INSOLE Gewicht: 520 Gramm Farbe: dunkelgrau Modell 2022 Technischer, bedingt steigeisenfester Bergstiefel. Äußerst robust, angenehm leicht und sehr langlebig. Die Passform ist komfortabel und ermöglicht sehr präzise Bewegungen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt - See more at: https://www.aku.it/de/produkte/catalogo_de/mountaineering/yatumine-gtx_de.html#tabs-2
Preis: 135.00 € | Versand*: 5.50 € -
Dr. Popov Herbal ointments Horse chestnut Salbe zur Linderung von Gelenkschmerzen und Steifheit 100 ml
Dr. Popov Herbal ointments Horse chestnut, 100 ml, Muskeln und Gelenke Unisex, Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Haut eine etwas intensivere Pflege benötigt, als eine Bodylotion? Die Körpercreme Dr. Popov Herbal ointments Horse chestnut ist hierfür bestens geeignet. Sie besitzt eine dickflüssige Konsistenz und die Fähigkeit, lange anhaltend Feuchtigkeit zu spenden und die Haut zu nähren. Sie bietet der Haut des gesamten Körpers die nötige Zartheit und Nährstoffe, verwöhnt sie mit ihrer cremigen Konsistenz und schützt sie vor unerwünschter Hauttrockenheit. Eigenschaften: spendet Feuchtigkeit regeneriert die Haut pflegt und regeneriert intensiv Zusammensetzung: zu mindestens 98 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs Anwendung: Auf die saubere Haut auftragen und sanft bis zum Einziehen einmassieren.
Preis: 7.10 € | Versand*: 4.45 € -
Priessnitz Joint Relief Gel Classic kühlendes Gel zur Linderung von Gelenkschmerzen und Steifheit 300 ml
Priessnitz Joint Relief Gel Classic, 300 ml, Muskeln und Gelenke Unisex, Eigenschaften: zieht schnell ein und trocknet sofort ist dermatologisch getestet bietet den Beinen Erleichterung erfrischt, beruhigt und verleiht Elastizität Anwendung: An den Problemzonen anwenden und mit sanfter Massage in die Haut einreiben. Je länger die Massage der betroffenen Stellen dauert, umso sichtbarer sind die Ergebnisse. Folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.
Preis: 10.50 € | Versand*: 4.45 €
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Was tun gegen Steifheit im Alter?
Was tun gegen Steifheit im Alter? Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Steifheit im Alter vorzubeugen oder zu lindern. Dazu gehören regelmäßige Bewegung und Dehnübungen, um die Muskeln geschmeidig zu halten. Auch eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen kann helfen, die Gelenke zu unterstützen. Zudem können Massagen oder physiotherapeutische Maßnahmen die Beweglichkeit verbessern. Es ist wichtig, auf eine gute Körperhaltung zu achten und bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufzusuchen, um mögliche Ursachen abzuklären.
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Wie kann man Steifheit bei Materialien reduzieren?
Steifheit bei Materialien kann durch die Verwendung von flexibleren Materialien oder durch die Zugabe von Weichmachern reduziert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Veränderung der Materialstruktur, z.B. durch Hinzufügen von Fasern oder Schaumstoff. Auch die Verarbeitungstechnik, wie z.B. das Walzen oder Pressen des Materials, kann die Steifheit beeinflussen.
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Wie kann man die Steifheit von Materialien und Strukturen am besten messen und bewerten? Welche Faktoren beeinflussen die Steifheit eines Objekts?
Die Steifheit von Materialien und Strukturen kann am besten durch Zug- oder Biegetests gemessen werden. Die Steifheit eines Objekts wird durch Faktoren wie Materialart, Geometrie, Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit beeinflusst. Eine höhere Steifheit bedeutet, dass das Material weniger verformbar ist und eine größere Belastung aushalten kann.
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Wie kann man die Steifheit von Materialien beeinflussen und messen? Welche Auswirkungen hat die Steifheit auf die Haltbarkeit von Strukturen und Materialien?
Die Steifheit von Materialien kann durch Veränderung der Materialzusammensetzung, der Struktur oder der Temperatur beeinflusst werden. Sie kann mit Hilfe von Zug- oder Biegeversuchen gemessen werden. Eine höhere Steifheit führt in der Regel zu einer besseren Haltbarkeit von Strukturen und Materialien, da sie weniger anfällig für Verformungen und Brüche sind.
Ähnliche Suchbegriffe für Steifheit:
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Handbuch Rohrleitungsbau 2
Handbuch Rohrleitungsbau 2 , Da auch die 2. Auflage des Handbuches Rohrleitungsbau, Band II über die Berechnung von Rohrleitungen in Fachkreisen eine sehr gute Resonanz gefunden hat und somit nahezu vergriffen ist, war eine Neuauflage erforderlich. Inhaltlich wurde die 3. Auflage um jeweils ein Kapitel über einfache statische Berechnungen sowie über die Dämpfung von Schwingungen erweitert. Alle anderen Kapitel wurden stark überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst. Die erheblichen Veränderungen im nationalen und internationalen Vorschriftenwerk wurden berücksichtigt. Aus dem Inhalt: 1. Strömungstechnische Berechnungen 1.1 Grundlagen der strömungstechnischen Berechnungen 1.2 Wasserleitungen 1.3 Ölleitungen und andere Flüssigkeitsleitungen 1.4 Dampfleitungen 1.5 Luft- und Gasleitungen 1.6 Feststoffleitungen 1.7 Warmhalteleitungen 1.8 Berechnung von Dampfabblaseleitungen 2. Berechnung der Wärme- und Temperaturverluste 2.1 Berechnungsgrundlagen 2.2 Wärmeverluste und Wärmeeinträge 2.3 Temperaturänderung längs einer Rohrleitung 2.4 Bemessung der Dämmdicke nach der Oberflächentemperatur 2.5 Auskühlzeiten abgesperrter Flüssigkeitsleitungen 2.6 Wirtschaftliche Dämmschichtdicken 2.7 Sonstige Bemessungsregeln 3. Zulässige Spannungen und Bruchhypothesen für Festigkeitsberechnungen 3.1 Werkstoffkennwerte 3.2 Festigkeitshypothesen 3.3 Zulässige Spannungen 3.4 Primär- und Sekundärspannungen, Spannungsspitzen 3.5 Bruchmechanik 4. Festigkeitsberechnung von Rohren und Bauteilen 4.1 Grundlegende Betrachtungen zum geraden Rohr unter Innendruckbelastung 4.2 Berechnung von Umlenkungen auf Innendruck 4.3 Reduzierungen (Erweiterungen) 4.4 Ebene Böden 4.5 Gewölbte Böden 4.6 Abzweige und Ausschnitte 4.7 Kugelformstücke, zylindrische Y-Formstücke, Ausschnitte in Böden 4.8 Rohre unter äußerem Überdruck 4.9 Anbauteile als integrale Halterungsanschlüsse 4.10 Ermüdung 4.11 Kriechen und Relaxieren 4.12 Besonderheiten bei Rohrleitungen aus Gusseisen, Aluminium und nichtmetallischen Werkstoffen 5. Berechnung von Flanschenverbindungen 5.1 Allgemeines 5.2 Berechnungsgrundlagen 5.3 Genormte Flanschverbindungen 5.4 Relaxation von Dehnschrauben 6. Rohrleitungssystem-Analyse 6.1 Allgemeines 6.2 Elastizität des Rohrleitungssystems 6.3 Belastungen des Rohrleitungssystems 6.4 Beanspruchung des Rohrleitungssystems 6.5 Wärmespannungen durch die Wand 6.6 Ermittlung der Lasten für Bauangaben 6.7 Berücksichtigung von Erdbebenbelastungen 6.8 Rechenprogramme für Rohrleitungssystem-Analysen 7. Einfache statische Berechnungen 7.1 Grundlagen 7.2 Rohrleitungen ohne Dehnungsausgleich 7.3 Elastizitätskriterium für oberirdische Systeme 7.4 L-, Z- und U-Ausgleicher 7.5 Anschlussbelastungen 7.6 Stützweiten und Kraglängen 7.7 Belastungen an Bauwerkanschlüssen 7.8 Erdverlegte Rohrleitungen 8 Berechnung von Rohrhalterungen 8.1 Allgemeines 8.2 Anwendung der DIN EN 13480-3 8.3 Sicherheitskonzepte 8.4 Stützweitenberechnung 8.5 Bauangaben für Belastungen an Rohrhalterungen 8.6 Auflagerarten und Belastungen 8.7 Berechnungsgrundlagen für Rohrhalterungen 8.8 Berechnung von Stützkonstruktionen 9 Berechnung von Schlauchleitungen und Kompensatoren 9.1 Grundlagen 9.2 Ermittlung der Bewegungsgrößen 9.3 Schlauchleitungen 9.4 Schiebe- und Drehkompensatoren 9.5 Balg-Kompensatoren 9.6 Kräfte und Momente bei metallischen Balg-Kompensatoren 10. Fluiddynamische Berechnungen 10.1 Instationäre Strömungsvorgänge, Druckstoß 10.2 Vereinfachte Berechnungen 10.3 Rechenverfahren für komplexe Systeme 10.4 Berechnungsbeispiele 10.5 Fluid-Struktur-Wechselwirkung 11. Erdverlegte Kunststoffmantelrohr-Systeme 11.1 Allgemeines 11.2 Auslegung langer, gerader Leitungsabschnitte 11.3 Kompensation der Endverschiebungen 11.4 Systemgerechte Trassierung 11.5 Abzweige und Hausabgänge 11.6 Grundlagen der Elastizitätsberechnung bei KMR-Systemen 11.7 Doppelrohre 12 Berechnung warmgehender erdverlegter Stahlmantelrohrsysteme 12.1 Allgemeines 12.2 Lagerung des Mediumrohres im Mantelrohr 12.3 Lagerbelastungen infolge Eigengewicht 12.4 Querbelastungen in abgewinkelten Vorspannstrecken 12.5 Querbelastungen infolge behinderter Dehnung 12.6 Reaktionen und Verschiebungen an den Kompensationsstellen 12.7 Axialbelastungen der Koppelpunkte 12.8 Anwendungsbeispiel 13 Berechnung kaltgehender erdverlegter Rohrleitungen 13.1 Vorbemerkungen 13.2 Mechanisches System Fahrbahn-Boden-Rohr 13.3 Berechnungsverfahren für erdverlegte Rohrleitungen 13.4 Rohrkennfelder für erdverlegte Rohrleitungen 13.5 Beanspruchungen in Rohrlängsrichtung 13.6 Berechnung mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) 13.7 Sicherheitskonzepte für erdverlegte Rohrleitungen 14 Lärmschutz bei Rohrleitungen 14.1 Vorbemerkungen 14.2 Lärmquellen von Rohrleitungen 14.3 Lärmemission von Armaturen 14.4 Strömungslärm 14.5 Schallübertragung innerhalb der Rohrleitung 14.6 Schall in geschlossenen Räumen 15 Auslegung von Abblasesystemen 15.1 Vorbemerkungen 15.2 Zuleitung zum Sicherheitsventil 15.3 Abblaseleitung und -schacht 15.4 Notwendigkeit eines Abblaseschalldämpfers 15.5 Kräfte beim Abblasevorgang 16 Auslegung von Ausblasesystemen 16.1 Beschreibung des Reinigungsverfahrens 16.2 Berechnungsgrundlage 16.3 Strömungstechnische Berechnung des Ausblasesystems 16.4 Ermittlung der Schallemissionen 16.5 Kräfte an der Ausblasemündung 17 Dämpfung von Rohrleitungsschwingungen 17.1 Einleitung 17.2 Bewertung von Rohrleitungsschwingungen 17.3 Dynamische Halterungen für Rohrleitungen 17.4 Viskoelastische Flüssigkeitsdämpfer 17.5 Einbau von Rohrleitungsdämpfern 17.6 Dämpferauswahl und -berechnung 17.7 Verfahren zur Reduzierung von Schwingungen 18 Häufig verwendete Berechnungs-Software 18.0 Vorbemerkungen 18.1 Strömungstechnische Berechnungen 18.2 Berechnung der Dämmung und der Wärmeverluste 18.3 Festigkeitsberechnungen 18.4 Rohrleitungssystem-Analyse 18.5 Betriebsbegleitende Berechnungen 18.6 Programm FLEXPERTE zur Auswahl von Kompensatoren 18.7 Berechnung von Rohrhalterungen 18.8 Berechnung erdverlegter Rohrleitungen 19 Verzeichnis der Normen und Regeln 19.0 Vorbemerkungen 19.1 Deutsche Normen 19.2 Deutsche Regeln 19.3 Internationale und ausländische Normen und Regeln 19.4 Inaktuelle Normen und Regeln 20 Literaturverzeichnis , Zeitschriften > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 201401, Produktform: Leinen, Redaktion: Wossog, Günter, Auflage: 14003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 650, Fachschema: Bau / Bautechnik~Bautechnik~Rohr (technisch), Fachkategorie: Bauingenieur-, Vermessungs- und Bauwesen, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Vulkan Verlag GmbH, Verlag: Vulkan Verlag GmbH, Verlag: Vulkan-Verlag GmbH, Länge: 216, Breite: 159, Höhe: 68, Gewicht: 1901, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783802727238, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0002, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 849183
Preis: 179.00 € | Versand*: 0 € -
Eymer, Wilfrid: Grundlagen der Erdbewegung
Grundlagen der Erdbewegung , Heutige Bau- und Gewinnungsprojekte stehen unter einem hohen Zeit- und Kostendruck. Das erfordert den Einsatz leistungsfähiger und wirtschaftlicher Erdbewegungsgeräte. Der Erfolg eines Projektes hängt ganz wesentlich von der richtigen Auswahl und Anzahl der Baumaschinen sowie einer optimalen Abstimmung der Systeme ab. Auch wenn vieles dabei der Erfahrung überlassen bleibt, ist die Grundlage solcher Projekte heutzutage eine umfassende und ordentliche Kalkulation. Die 2. Auflage des Handbuchs Grundlagen der Erdbewegung war lange Zeit vergriffen und erscheint im Frühjahr 2020 als überarbeitete 3. Auflage. Gut verständlich und übersichtlich geben die Autoren mit ihrem Werk Projektplanern und -verantwortlichen eine praxisnahe Hilfestellung zur sorgfältigen Einsatzanalyse und den erforderlichen, umfangreichen Berechnungen. Anhand der grundlegenden Phasen im Erdbewegungsprozess, ausgehend vom Material, über das Lösen, Laden, Transportieren, Einbauen und Verdichten, werden die wichtigsten Schritte der Leistungsberechnung und Verfahrensoptimierung erläutert. Umfangreiches Grundlagenwissen, einfach nachvollziehbare Formeln und zahlreiche Beispiele runden die Information für den Leser ab. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 39.20 € | Versand*: 0 € -
Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau
Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau , Das Tabellenbuch enthält in komprimierter Form die praxisrelevanten Daten, Hinweise und Kennwerte für Planer, Konstrukteure und Betreiber von Rohrleitungsanlagen und ist in seiner Form einzigartig im Markt. Entsprechend groß ist der Zuspruch aus der Rohrleitungspraxis. Die Anwendung des Tabellenbuches setzt Kenntnisse des Rohrleitungsbaus voraus. Das Tabellenbuch ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung der Fach- und Lehrbücher der Rohrleitungstechnik. Für diese 18. Auflage sind DIN Normen auf den aktuellen Stand gebracht sowie der Themenkomplex "Schrauben, Muttern und Dichtungen" überarbeitet worden , Zeitschriften > Bücher & Zeitschriften
Preis: 64.00 € | Versand*: 0 € -
Ratgeber für den Tiefbau
Ratgeber für den Tiefbau , Der Ratgeber für den Tiefbau ist ein effektives Nachschlagewerk für den Praktiker auf der Baustelle. Rund um die Tätigkeits- und Aufgabenbereiche des Vorarbeiters, Werkpoliers und Geprüften Poliers in allen Bereichen des Tiefbaus und des Bauleiters bietet das Werk schnell und qualifiziert Informationen für die Planung und Ausführung auf der Baustelle - es gibt wertvolle Hinweise bei den unterschiedlichsten Problemstellungen im »Baustellenalltag«. Gleichzeitig ist das Buch eine Unterstützung für Personen, die sich in den Bildungszentren der Branche in Aufstiegslehrgängen weiterentwickeln wollen. , Zeitschriften > Bücher & Zeitschriften
Preis: 45.00 € | Versand*: 0 €
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Wie lange dauert die Steifheit nach einem Fingerbruch an?
Die Dauer der Steifheit nach einem Fingerbruch kann von Person zu Person variieren. In der Regel dauert es jedoch mehrere Wochen bis Monate, bis die Steifheit vollständig abklingt. Eine regelmäßige physiotherapeutische Behandlung und Übungen zur Fingerbeweglichkeit können helfen, die Steifheit schneller zu reduzieren.
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Wie kann man Steifheit in Materialien verringern oder verhindern?
Steifheit in Materialien kann durch die Verwendung von flexibleren Materialien reduziert werden. Eine Änderung der Materialdicke oder -form kann ebenfalls die Steifheit beeinflussen. Durch die Zugabe von Weichmachern oder anderen Additiven kann die Steifheit weiter verringert werden.
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Was kann man gegen Steifheit in den Schultern tun?
Um Steifheit in den Schultern zu lindern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören regelmäßige Dehnübungen für die Schulter- und Nackenmuskulatur, die Verbesserung der Körperhaltung, das Vermeiden von einseitigen Belastungen und das Ergreifen von Entspannungsmaßnahmen wie Massagen oder Yoga. Bei anhaltenden Beschwerden ist es ratsam, einen Arzt oder Physiotherapeuten aufzusuchen, um eine genaue Diagnose und individuelle Behandlungsempfehlungen zu erhalten.
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Wie kann die Steifheit von Materialien in Ingenieurskonstruktionen berücksichtigt werden?
Die Steifheit von Materialien in Ingenieurskonstruktionen kann durch die Verwendung von Materialmodellen wie dem Elastizitätsmodul berücksichtigt werden. Zudem können Finite-Elemente-Analysen durchgeführt werden, um die Steifigkeit des Materials unter verschiedenen Belastungen zu bestimmen. Die Auswahl eines geeigneten Materials mit der erforderlichen Steifigkeit für die Konstruktion ist ebenfalls entscheidend.
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