Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik / / Hendrikje Pauer.

In this work a Fiber Bragg grating (FBG) shape sensor for shape detection of flexible objects is presented. Such sensors are used particularly in medical technology. Although the subject of FBG sensor technology has been investigated and advanced by research groups worldwide since the beginning of t...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Karlsruhe : : KIT Scientific Publishing,, 2021.
Year of Publication:2021
Language:German
Physical Description:1 online resource (218 pages)
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993545167304498
ctrlnum (CKB)5470000000567177
(NjHacI)995470000000567177
(EXLCZ)995470000000567177
collection bib_alma
record_format marc
spelling Pauer, Hendrikje, author.
Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik / Hendrikje Pauer.
Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2021.
1 online resource (218 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Description based on publisher supplied metadata and other sources.
In this work a Fiber Bragg grating (FBG) shape sensor for shape detection of flexible objects is presented. Such sensors are used particularly in medical technology. Although the subject of FBG sensor technology has been investigated and advanced by research groups worldwide since the beginning of the 21st century, no sensor concept has yet been able to establish itself on the market. This work focuses on the derivation of shape sensing algorithms to improve FBG-shape sensors.
German.
Kurzfassung . i -- Vorwort . v -- 1 Einleitung . 1 -- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit . 3 -- 1.2 Gliederung der Arbeit . 5 -- 1.3 Begriffserklärung 7 -- 2 Grundlagen 9 -- 2.1 Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 9 -- 2.1.1 Formsensorkomponenten . 11 -- 2.2 Anwendung der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik in der Medizintechnik . 20 -- 3 Stand der Technik 25 -- 3.1 Verschiedene Technologien zur Formerkennung flexibler, -- schlangenförmiger Objekte 26 -- 3.2 Stand der Forschung in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 27 -- 3.3 Vorarbeiten zum Thema Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik am IAR-IPR . 34 -- 3.4 Grenzen der aktuellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik und Abgrenzung dieser Arbeit zum Stand der Technik . 36 -- 4 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 39 -- 4.1 Kozeptionierung der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.1 Grenzen der konventionellen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.2 Konzept der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 42 -- 4.2 Datenfusion - Erweiterung des Deformationsmodells und -- Notwendigkeit neuer Formrekonstruktionsalgorithmen 43 -- 5 Sensordatenfusionsalgorithmen Differentialgeometrische Methoden . 47 -- 5.1 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik - Mathematische -- Problemstellung . 48 -- 5.2 Algorithmus zur konventionellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 52 -- 5.2.1 Erwartete Laufzeitkomplexität des konventionellen Algorithmus . 57 -- 5.3 Mathematische Grundlagen und Herleitung der verwendeten Konzepte . 58 -- 5.3.1 Mathematische Problemformulierung über -- Mannigfaltigkeiten, Tensoren und Tensorfelder 59 -- 5.3.2 Interpolation und Approximation diskreter Tensorfelder . 71 -- 5.3.3 Rekursives Erzeugen diskreter metrischer Räume . 77 -- 5.3.4 Approximation der Objektstruktur aus diskreten metrischen Räumen 82 -- 5.4 Herleitung des innovativen Datenfusionsalgorithmus zur Formrekonstruktion 92 -- 5.4.1 Herleitung der Berechnungsschritte . 93 -- 5.4.2 Bewertung des innovativen Algorithmus und Abschätzung der zu erwartenden Laufzeitkomplexität 106 -- 5.5 Implementierung in MATLAB . 110 -- 6 Prototypische Realisierung und experimentelle Evaluation . 117 -- 6.1 Konzept für die prototypische Realisierung . 118 -- 6.2 Prototypische Realisierung . 121 -- 6.2.1 Materialien . 122 -- 6.2.2 Fertigungsprozess . 123 -- 6.2.3 Material-, Zeit- und Kostenaufwand . 124 -- 6.2.4 Fertigung der Prototypen . 125 -- 6.2.5 Bewertung der Ergebnisse der prototypischen Sensorherstellung 134 -- 6.3 Praktische Sensorevaluation - Messdatenanalyse 135 -- 6.3.1 Testteil 1: Grundlegende Messdatenanalyse bei helikaler Faserführung . 137 -- 6.3.2 Testteil 2: Erste Anwendung des innovativen Algorithmus auf einen FBG-Formsensor mit umgesetzter freier Messstellenverteilung 158 -- 6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messdatenanalyse zur Sensorevaluation . 163 -- 7 Zusammenfassung und Ausblick . 165 -- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion 166 -- 7.2 Ausblick . 168 -- Literaturverzeichnis . 175 -- Abbildungsverzeichnis . 187 -- Tabellenverzeichnis . 191 -- Anhang 193 -- Nomenklatur . 195.
Flexible structures.
1000068886
language German
format eBook
author Pauer, Hendrikje,
spellingShingle Pauer, Hendrikje,
Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /
Kurzfassung . i -- Vorwort . v -- 1 Einleitung . 1 -- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit . 3 -- 1.2 Gliederung der Arbeit . 5 -- 1.3 Begriffserklärung 7 -- 2 Grundlagen 9 -- 2.1 Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 9 -- 2.1.1 Formsensorkomponenten . 11 -- 2.2 Anwendung der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik in der Medizintechnik . 20 -- 3 Stand der Technik 25 -- 3.1 Verschiedene Technologien zur Formerkennung flexibler, -- schlangenförmiger Objekte 26 -- 3.2 Stand der Forschung in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 27 -- 3.3 Vorarbeiten zum Thema Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik am IAR-IPR . 34 -- 3.4 Grenzen der aktuellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik und Abgrenzung dieser Arbeit zum Stand der Technik . 36 -- 4 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 39 -- 4.1 Kozeptionierung der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.1 Grenzen der konventionellen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.2 Konzept der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 42 -- 4.2 Datenfusion - Erweiterung des Deformationsmodells und -- Notwendigkeit neuer Formrekonstruktionsalgorithmen 43 -- 5 Sensordatenfusionsalgorithmen Differentialgeometrische Methoden . 47 -- 5.1 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik - Mathematische -- Problemstellung . 48 -- 5.2 Algorithmus zur konventionellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 52 -- 5.2.1 Erwartete Laufzeitkomplexität des konventionellen Algorithmus . 57 -- 5.3 Mathematische Grundlagen und Herleitung der verwendeten Konzepte . 58 -- 5.3.1 Mathematische Problemformulierung über -- Mannigfaltigkeiten, Tensoren und Tensorfelder 59 -- 5.3.2 Interpolation und Approximation diskreter Tensorfelder . 71 -- 5.3.3 Rekursives Erzeugen diskreter metrischer Räume . 77 -- 5.3.4 Approximation der Objektstruktur aus diskreten metrischen Räumen 82 -- 5.4 Herleitung des innovativen Datenfusionsalgorithmus zur Formrekonstruktion 92 -- 5.4.1 Herleitung der Berechnungsschritte . 93 -- 5.4.2 Bewertung des innovativen Algorithmus und Abschätzung der zu erwartenden Laufzeitkomplexität 106 -- 5.5 Implementierung in MATLAB . 110 -- 6 Prototypische Realisierung und experimentelle Evaluation . 117 -- 6.1 Konzept für die prototypische Realisierung . 118 -- 6.2 Prototypische Realisierung . 121 -- 6.2.1 Materialien . 122 -- 6.2.2 Fertigungsprozess . 123 -- 6.2.3 Material-, Zeit- und Kostenaufwand . 124 -- 6.2.4 Fertigung der Prototypen . 125 -- 6.2.5 Bewertung der Ergebnisse der prototypischen Sensorherstellung 134 -- 6.3 Praktische Sensorevaluation - Messdatenanalyse 135 -- 6.3.1 Testteil 1: Grundlegende Messdatenanalyse bei helikaler Faserführung . 137 -- 6.3.2 Testteil 2: Erste Anwendung des innovativen Algorithmus auf einen FBG-Formsensor mit umgesetzter freier Messstellenverteilung 158 -- 6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messdatenanalyse zur Sensorevaluation . 163 -- 7 Zusammenfassung und Ausblick . 165 -- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion 166 -- 7.2 Ausblick . 168 -- Literaturverzeichnis . 175 -- Abbildungsverzeichnis . 187 -- Tabellenverzeichnis . 191 -- Anhang 193 -- Nomenklatur . 195.
author_facet Pauer, Hendrikje,
author_variant h p hp
author_role VerfasserIn
author_sort Pauer, Hendrikje,
title Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /
title_full Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik / Hendrikje Pauer.
title_fullStr Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik / Hendrikje Pauer.
title_full_unstemmed Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik / Hendrikje Pauer.
title_auth Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /
title_new Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /
title_sort auf metrischen und differentialgeometrischen konzepten basierende neue mathematische algorithmen zur sensordatenfusion mit anwendungen in der faser-bragg-gitter-formsensorik /
publisher KIT Scientific Publishing,
publishDate 2021
physical 1 online resource (218 pages)
contents Kurzfassung . i -- Vorwort . v -- 1 Einleitung . 1 -- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit . 3 -- 1.2 Gliederung der Arbeit . 5 -- 1.3 Begriffserklärung 7 -- 2 Grundlagen 9 -- 2.1 Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 9 -- 2.1.1 Formsensorkomponenten . 11 -- 2.2 Anwendung der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik in der Medizintechnik . 20 -- 3 Stand der Technik 25 -- 3.1 Verschiedene Technologien zur Formerkennung flexibler, -- schlangenförmiger Objekte 26 -- 3.2 Stand der Forschung in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 27 -- 3.3 Vorarbeiten zum Thema Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik am IAR-IPR . 34 -- 3.4 Grenzen der aktuellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik und Abgrenzung dieser Arbeit zum Stand der Technik . 36 -- 4 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 39 -- 4.1 Kozeptionierung der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.1 Grenzen der konventionellen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.2 Konzept der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 42 -- 4.2 Datenfusion - Erweiterung des Deformationsmodells und -- Notwendigkeit neuer Formrekonstruktionsalgorithmen 43 -- 5 Sensordatenfusionsalgorithmen Differentialgeometrische Methoden . 47 -- 5.1 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik - Mathematische -- Problemstellung . 48 -- 5.2 Algorithmus zur konventionellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 52 -- 5.2.1 Erwartete Laufzeitkomplexität des konventionellen Algorithmus . 57 -- 5.3 Mathematische Grundlagen und Herleitung der verwendeten Konzepte . 58 -- 5.3.1 Mathematische Problemformulierung über -- Mannigfaltigkeiten, Tensoren und Tensorfelder 59 -- 5.3.2 Interpolation und Approximation diskreter Tensorfelder . 71 -- 5.3.3 Rekursives Erzeugen diskreter metrischer Räume . 77 -- 5.3.4 Approximation der Objektstruktur aus diskreten metrischen Räumen 82 -- 5.4 Herleitung des innovativen Datenfusionsalgorithmus zur Formrekonstruktion 92 -- 5.4.1 Herleitung der Berechnungsschritte . 93 -- 5.4.2 Bewertung des innovativen Algorithmus und Abschätzung der zu erwartenden Laufzeitkomplexität 106 -- 5.5 Implementierung in MATLAB . 110 -- 6 Prototypische Realisierung und experimentelle Evaluation . 117 -- 6.1 Konzept für die prototypische Realisierung . 118 -- 6.2 Prototypische Realisierung . 121 -- 6.2.1 Materialien . 122 -- 6.2.2 Fertigungsprozess . 123 -- 6.2.3 Material-, Zeit- und Kostenaufwand . 124 -- 6.2.4 Fertigung der Prototypen . 125 -- 6.2.5 Bewertung der Ergebnisse der prototypischen Sensorherstellung 134 -- 6.3 Praktische Sensorevaluation - Messdatenanalyse 135 -- 6.3.1 Testteil 1: Grundlegende Messdatenanalyse bei helikaler Faserführung . 137 -- 6.3.2 Testteil 2: Erste Anwendung des innovativen Algorithmus auf einen FBG-Formsensor mit umgesetzter freier Messstellenverteilung 158 -- 6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messdatenanalyse zur Sensorevaluation . 163 -- 7 Zusammenfassung und Ausblick . 165 -- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion 166 -- 7.2 Ausblick . 168 -- Literaturverzeichnis . 175 -- Abbildungsverzeichnis . 187 -- Tabellenverzeichnis . 191 -- Anhang 193 -- Nomenklatur . 195.
isbn 1000068886
callnumber-first T - Technology
callnumber-subject TA - General and Civil Engineering
callnumber-label TA660
callnumber-sort TA 3660 F53 P384 42021
illustrated Not Illustrated
dewey-hundreds 600 - Technology
dewey-tens 620 - Engineering
dewey-ones 624 - Civil engineering
dewey-full 624.17
dewey-sort 3624.17
dewey-raw 624.17
dewey-search 624.17
work_keys_str_mv AT pauerhendrikje aufmetrischenunddifferentialgeometrischenkonzeptenbasierendeneuemathematischealgorithmenzursensordatenfusionmitanwendungeninderfaserbragggitterformsensorik
status_str n
ids_txt_mv (CKB)5470000000567177
(NjHacI)995470000000567177
(EXLCZ)995470000000567177
carrierType_str_mv cr
is_hierarchy_title Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /
_version_ 1787548485256478720
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04634nam a2200301 i 4500</leader><controlfield tag="001">993545167304498</controlfield><controlfield tag="005">20230329170320.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr |||||||||||</controlfield><controlfield tag="008">230329s2021 gw o 000 0 ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)5470000000567177</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(NjHacI)995470000000567177</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)995470000000567177</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NjHacI</subfield><subfield code="b">eng</subfield><subfield code="e">rda</subfield><subfield code="c">NjHacl</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">TA660.F53</subfield><subfield code="b">.P384 2021</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">624.17</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Pauer, Hendrikje,</subfield><subfield code="e">author.</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Auf metrischen und differentialgeometrischen Konzepten basierende neue mathematische Algorithmen zur Sensordatenfusion mit Anwendungen in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik /</subfield><subfield code="c">Hendrikje Pauer.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Karlsruhe :</subfield><subfield code="b">KIT Scientific Publishing,</subfield><subfield code="c">2021.</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource (218 pages)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Description based on publisher supplied metadata and other sources.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In this work a Fiber Bragg grating (FBG) shape sensor for shape detection of flexible objects is presented. Such sensors are used particularly in medical technology. Although the subject of FBG sensor technology has been investigated and advanced by research groups worldwide since the beginning of the 21st century, no sensor concept has yet been able to establish itself on the market. This work focuses on the derivation of shape sensing algorithms to improve FBG-shape sensors.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">German.</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Kurzfassung . i -- Vorwort . v -- 1 Einleitung . 1 -- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit . 3 -- 1.2 Gliederung der Arbeit . 5 -- 1.3 Begriffserklärung 7 -- 2 Grundlagen 9 -- 2.1 Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 9 -- 2.1.1 Formsensorkomponenten . 11 -- 2.2 Anwendung der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik in der Medizintechnik . 20 -- 3 Stand der Technik 25 -- 3.1 Verschiedene Technologien zur Formerkennung flexibler, -- schlangenförmiger Objekte 26 -- 3.2 Stand der Forschung in der Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 27 -- 3.3 Vorarbeiten zum Thema Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik am IAR-IPR . 34 -- 3.4 Grenzen der aktuellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik und Abgrenzung dieser Arbeit zum Stand der Technik . 36 -- 4 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 39 -- 4.1 Kozeptionierung der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.1 Grenzen der konventionellen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 40 -- 4.1.2 Konzept der innovativen -- Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik . 42 -- 4.2 Datenfusion - Erweiterung des Deformationsmodells und -- Notwendigkeit neuer Formrekonstruktionsalgorithmen 43 -- 5 Sensordatenfusionsalgorithmen Differentialgeometrische Methoden . 47 -- 5.1 Innovative Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik - Mathematische -- Problemstellung . 48 -- 5.2 Algorithmus zur konventionellen Faser-Bragg-Gitter-Formsensorik 52 -- 5.2.1 Erwartete Laufzeitkomplexität des konventionellen Algorithmus . 57 -- 5.3 Mathematische Grundlagen und Herleitung der verwendeten Konzepte . 58 -- 5.3.1 Mathematische Problemformulierung über -- Mannigfaltigkeiten, Tensoren und Tensorfelder 59 -- 5.3.2 Interpolation und Approximation diskreter Tensorfelder . 71 -- 5.3.3 Rekursives Erzeugen diskreter metrischer Räume . 77 -- 5.3.4 Approximation der Objektstruktur aus diskreten metrischen Räumen 82 -- 5.4 Herleitung des innovativen Datenfusionsalgorithmus zur Formrekonstruktion 92 -- 5.4.1 Herleitung der Berechnungsschritte . 93 -- 5.4.2 Bewertung des innovativen Algorithmus und Abschätzung der zu erwartenden Laufzeitkomplexität 106 -- 5.5 Implementierung in MATLAB . 110 -- 6 Prototypische Realisierung und experimentelle Evaluation . 117 -- 6.1 Konzept für die prototypische Realisierung . 118 -- 6.2 Prototypische Realisierung . 121 -- 6.2.1 Materialien . 122 -- 6.2.2 Fertigungsprozess . 123 -- 6.2.3 Material-, Zeit- und Kostenaufwand . 124 -- 6.2.4 Fertigung der Prototypen . 125 -- 6.2.5 Bewertung der Ergebnisse der prototypischen Sensorherstellung 134 -- 6.3 Praktische Sensorevaluation - Messdatenanalyse 135 -- 6.3.1 Testteil 1: Grundlegende Messdatenanalyse bei helikaler Faserführung . 137 -- 6.3.2 Testteil 2: Erste Anwendung des innovativen Algorithmus auf einen FBG-Formsensor mit umgesetzter freier Messstellenverteilung 158 -- 6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messdatenanalyse zur Sensorevaluation . 163 -- 7 Zusammenfassung und Ausblick . 165 -- 7.1 Zusammenfassung und Diskussion 166 -- 7.2 Ausblick . 168 -- Literaturverzeichnis . 175 -- Abbildungsverzeichnis . 187 -- Tabellenverzeichnis . 191 -- Anhang 193 -- Nomenklatur . 195.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Flexible structures.</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">1000068886</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BOOK</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-04-15 12:56:53 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2021-06-12 22:12:12 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="P">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5337872740004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5337872740004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5337872740004498</subfield></datafield></record></collection>