Publikationsserver der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
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    Interpretation von P-Q-Wolken als Hilfsmittel zur Bewertung von Mittelspannungsnetzen

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    Zwischen Übertragungs-/Verteilungsnetzbetreibern bestehen Vereinbarungen in Form von Verträgen und Richtlinien (z.B. DCC), die das zulässige Wirk- und Blindleistungs-Verhalten (P-Q-Verhalten) beschreiben. Beim Blindleistungsverhalten werden i. d. R. zulässige cosφ-Bereiche definiert. Typische Werte sind hierfür cosφ ≤ 0,95 für den I. und II. Quadranten sowie cosφ ≤ 0,925 für den III. Quadranten. Der IV. Quadrant ist unzulässig. Netzstruktur, Verbraucher und Erzeuger beeinflussen das P-Q-Verhalten, weshalb die Einhaltung der cosφ-Grenzwerte bei sich ändernden Faktoren zu prüfen und ggf. Gegenmaßnahmen (z. B. Installation von Kompensationsdrosseln) zu ergreifen sind. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, geeignete Parameter zu identifizieren und zu beschreiben, die einen Einfluss auf das P-Q-Verhalten und damit auf die Form der PQ- Wolke einer MS-Netzgruppe (MS-NG) aufweisen. Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte P-Q-Wolke. Um die P-Q-Wolken verschiedener MS-Netze vergleichbar zu machen, wurden die P- und Q-Werte auf die jeweilige Bemessungsleistung der versorgenden Umspannwerktransformatoren (UWT) normiert (diese beträgt einheitlich 40 MVA). Die P-Q-Wolke besteht dabei aus allen ¼-h-Messwerten der Summenlast am UWT innerhalb eines Jahres. Als Linien angedeutet sind beispielhaft zulässige cosφ-Grenzen je Quadrant

    Einsatz der Thermographie als Steuerungsinstrument im Asphaltbau – Erkenntnisse aus Erprobungsstrecken mit temperaturabgesenktem Asphalt

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    Die Sicherstellung homogener Einbautemperaturen ist eine zentrale Voraussetzung für eine dauerhafte Asphaltbefestigung. Dieser Beitrag stellt Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung zweier Erprobungsstrecken zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt vor. Mithilfe von Thermoscannern wurden die Oberflächentemperaturen des eingebauten Mischguts flächendeckend erfasst und georeferenziert ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass insbesondere Lkw-Wechselstellen, Fertigerstillstände und komplexe Einbausituationen zu ausgeprägten Temperaturgradienten führen. Bei temperaturabgesenkten Asphalten wirkt sich dies aufgrund des eingeschränkten Verdichtungszeitfensters besonders kritisch aus. Die Untersuchungen verdeutlichen, dass Thermoscans über ihre dokumentierende Funktion hinaus als wirksames Instrument der bauprozessintegrierten Qualitätskontrolle eingesetzt werden können. Sie unterstützen die Ausführung, indem thermisch bedingte Schwachstellen frühzeitig erkannt und gezielte Anpassungen im Bauprozess ermöglicht werden. Darüber hinaus werden die Abschiebetechnik und ihre Eignung als Alternative zur Kipptechnik mit Beschicker hinsichtlich Temperaturhomogenität und logistischer Randbedingungen bewertet

    Auswirkungen der zweiten Generation des Eurocode 7 auf die Bemessung von Stabilisierungssäulen

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    In den aktuellen Regelwerken – insbesondere dem eingeführten EC 7 – werden Stabilisierungssäulen (StS) nicht direkt behandelt. Im kommenden Eurocode 7, Teil 3 (EC 7-3 neu), der als finaler Entwurf vorliegt, wurde nun ein Abschnitt 12 eingeführt, der Baugrundverbesserungen und StS umfasst. Aktuell wird an der deutschen Fassung des Eurocode 7, Teil 3 gearbeitet, die mit nicht widersprechenden, zusätzlichen nationalen Informationen, Angaben und Anhänge (NCI, NDP, NA) ergänzt wird, welche die Anwendung des Eurocode 7 -3 konkretisieren, ohne den europäischen Normentext in zu ändern oder zu widersprechen. Aufgrund des Inhaltes des neuen Eurocodes 7, Teil 3 wird die anstehende Einführung von deutliche Auswirkungen auf die bisherige Bemessung, Nachweisführung und Qualitätssicherung von StS haben, welche in der Praxis zu berücksichtigen sind. Kommentare und Anmerkungen des Arbeitskreises 2.8 Stabilisierungssäulen der DGGT konnten in den letzten Jahren an die jeweiligen Gremien weitergeleitet werden. Im Folgenden werden wichtige Änderungen und Neuerungen in den Normungen aufgezeigt und deren Auswirkungen erläutert

    Literaturliste zum Artikel: Lernen in digitalen Realitäten

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    Dies ist das vollständige Literaturverzeichnis zum Zeitschriftenartikel "Lernen in digitalen Realitäten"

    Zwischen Simulation und Realität : Digitale Lernräume in der Pflegeausbildung

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    Digitale Lernräume wie Virtual und Augmented Reality verändern die Pflegeausbildung grundlegend. Das europäische Projekt VReduMED, getragen von Partnern aus fünf zentraleuropäischen Ländern, entwickelt immersive Lernformate, die den Theorie-Praxis-Transfer stärken und Lehrende wie Lernende in der digitalen Transformation unterstützen. Der Beitrag zeigt Ansatzpunkte, Ergebnisse und Perspektiven

    Improving Generalization in Mitotic Cell Detection via Domain Transformations

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    We address domain generalization (DG) in mitotic-cell (MC) detection by combining a β-variational autoencoder (VAE) for domain transformations with feature-space alignment together with an object detector. The β-VAE synthesizes domain-transformed images, and the detector is trained to map originals and their transformed counterparts to equal representations. On the MIDOG++ dataset, this approach improves out-of-domain detection F1 scores by 7 and 3 percentage points compared to the color-variation augmentation and stain-normalization baselines. Results further suggest that morphology shifts hinder generalization more than stain shifts

    Pattern or Not? QAOA Parameter Heuristics and Potentials of Parsimony

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    Structured variational quantum algorithms such as the Quantum Approximate Optimisation Algorithm (QAOA) have emerged as leading candidates for exploiting advantages of near-term quantum hardware. They interlace classical computation, in particular optimisation of variational parameters, with quantum-specific routines, and combine problem-specific advantages -- sometimes even provable -- with adaptability to the constraints of noisy, intermediate-scale quantum (NISQ) devices. While circuit depth can be parametrically increased and is known to improve performance in an ideal (noiseless) setting, on realistic hardware greater depth exacerbates noise: The overall quality of results depends critically on both, variational parameters and circuit depth. Although identifying optimal parameters is NP-hard, prior work has suggested that they may exhibit regular, predictable patterns for increasingly deep circuits and depending on the studied class of problems. In this work, we systematically investigate the role of classical parameters in QAOA performance through extensive numerical simulations and suggest a simple, yet effective heuristic scheme to find good parameters for low-depth circuits. Our results demonstrate that: (i) optimal parameters often deviate substantially from expected patterns; (ii) QAOA performance becomes progressively less sensitive to specific parameter choices as depth increases; and (iii) iterative component-wise fixing performs on par with, and at shallow depth may even outperform, several established parameter-selection strategies. We identify conditions under which structured parameter patterns emerge, and when deviations from the patterns warrant further consideration. These insights for low-depth circuits may inform more robust pathways to harnessing QAOA in realistic quantum compute scenarios

    An analysis of the critical time step size for explicit dynamics using trimmed B-splines, LR-splines, and THB-splines

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    Isogeometric analysis (IGA) combined with explicit dynamics is increasingly used in academia and has already been successfully applied in industrial simulations, including crash and sheet-metal forming. Since explicit schemes are only conditionally stable, accurate estimation of the critical time step is essential for both stability and efficiency. Adaptive mesh refinement is widely used to balance accuracy and computational cost. In IGA, THB- and LR-splines break the tensor-product structure of standard B-splines and enable local refinement, but their effect on the critical time step under trimming has not been systematically studied - a key requirement for reliable time step estimation. We investigate the critical time step in explicit dynamic simulations using trimmed B-splines, LR-splines, and THB-splines, based on a lumped mass matrix obtained by simple row summation. One-dimensional bar, two-dimensional membrane, and trimmed shell models are analyzed to determine how trimming and local refinement influence element and system eigenfrequencies, which directly control the stable time step. Refined boundary elements in open knot vectors are identified as the main bottleneck. Trimming these elements can increase the stable time step, though certain trimming configurations introduce new restrictions. Results show that LR- and THB-splines impose time step constraints similar to B-splines, making them equally suitable for explicit simulations. We also present a general method for computing element-wise Bézier extraction operators for LR- and THB-splines, enabling straightforward integration into standard finite element solvers. The findings are validated through nonlinear sheet-metal forming simulations in LS-DYNA using shells discretized with trimmed B-, LR-, and THB-splines. This represents the first such application and demonstrates their practical feasibility for industrial use

    Performance Measurement in Beratungsunternehmen

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    Der vorliegende Beitrag untersucht die Implementierung des Performance Measurements in der wissensintensiven Dienstleistungsbranche am Beispiel einer KMU-Unternehmensberatung. Dabei werden zentrale Herausforderungen sowie praxisorientierte Handlungsempfehlungen herausgearbeitet

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