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Schnelldrehendes Schwungrad aus faserverstärktem Kunststoff

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- 122 - Literaturverzeichnis<br />

[Puck69] A. Puck, Festigkeitsberechnung an Glasfaser/<strong>Kunststoff</strong>-Laminaten<br />

bei zusammengesetzter<br />

Beanspruchung, 1969,<br />

<strong>Kunststoff</strong>e Bd. 59, Carl Hanser Verlag,<br />

München<br />

[Ruf95] L. Ruf, Simulation des Betriebsverhaltens<br />

eines <strong>Schwungrad</strong>speichers, 1995,<br />

Diplomarbeit ETH Zürich, Institut für<br />

Robotik<br />

[Saec89] H. Saechtling, <strong>Kunststoff</strong> Taschenbuch,<br />

1989, Carl Hanser Verlag, München<br />

[Sapo81] A. Sapowith et. al., Evaluation and design<br />

considerations of woven composite<br />

flywheel materials constructions, 1981,<br />

Lawrence Livermore National Laboratory<br />

[Scha82] H. G. Schaeffer, MSC/Nastran primer,<br />

1982, Schaeffer Analysis, Inc., Mount<br />

Vernon, NH.<br />

[Scha94] G. Scharr, R. Funck, T. Pfaff, Eigenspannungen<br />

in dickwandigen CFK-<br />

Kreisscheiben sind beherrschbar, 1994,<br />

<strong>Kunststoff</strong>e 84 - 3<br />

[Schl82] H. Schlichting, Grenzschicht-Theorie,<br />

1982, Braun, Karlsruhe<br />

[Schü89] H. Schürmann, Zur Erhöhung der Belastbarkeit<br />

von Bauteilen <strong>aus</strong> Faser-<strong>Kunststoff</strong>-Verbunden<br />

durch gezielt eingebrachte<br />

Eigenspannungen, 1989, Diss. GH<br />

Kassel, Fortschrittsberichte VDI, NR. 170<br />

[Schw86] H. R. Schwarz, Numerische Mathematik,<br />

1986, B. G. Teubner Stuttgart

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