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Mark Alexander Ahrens ORCID

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

  1. Sträter, Noah / Clauß, Felix / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter: Detection of tendon breaks in prestressed concrete structures using coda wave interferometry. In: Structural Concrete.

    https://doi.org/10.1002/suco.202400680

  2. Croppi, José I. / Ahrens, Mark Alexander / Palmeri, Alessandro / Piccinin, Roberto / Mark, Peter (2024): Experimental investigation on post-installed lap splices in ordinary and steel fiber-reinforced concrete. In: Materials and Structures, v. 57, n. 8 (17 September 2024).

    https://doi.org/10.1617/s11527-024-02450-7

  3. Croppi, José I. / Ahrens, Mark Alexander / Genesio, Giovacchino / Piccinin, Roberto / Casucci, Daniele / Mark, Peter (2024): Bond stresses in post‐installed reinforcing bars derived via fiber optic sensors. In: Structural Concrete, v. 25, n. 3 (13 Mai 2024).

    https://doi.org/10.1002/suco.202300877

  4. Croppi, José I. / Genesio, Giovacchino / Piccinin, Roberto / Casucci, Daniele / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2023): Investigation on bond in post‐installed anchored bars and lap splices subjected to direct tension. In: Structural Concrete, v. 24, n. 5 (Oktober 2023).

    https://doi.org/10.1002/suco.202201102

  5. Sanio, David / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2021): Modification of Variance-Based Sensitivity Indices for Stochastic Evaluation of Monitoring Measures. In: Infrastructures, v. 6, n. 11 (November 2021).

    https://doi.org/10.3390/infrastructures6110149

  6. Petraroia, Diego Nicolás / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2022): Materialeffiziente Tübbings mit Hybridbewehrung – Entwurf, Herstellung und Bauteilexperimente. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 118, n. 2 (Dezember 2022).

    https://doi.org/10.1002/best.202200100

  7. Clauß, Felix / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2021): Thermo‐mechanical experiments on reinforced concrete beams: Assessing thermal, mechanical, and mixed impacts on fiber optic measurements. In: Structural Concrete, v. 23, n. 6 (Dezember 2021).

    https://doi.org/10.1002/suco.202100890

  8. Grabke, Stefan / Bletzinger, Kai-Uwe / Wüchner, Roland / Clauß, Felix / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2022): Damage detection in concrete with coda wave interferometry using a 60 kHz ultrasonic signal. Vorgetragen bei: IABSE Symposium: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, Czech Republic, 25-27 May 2022.

    https://doi.org/10.2749/prague.2022.0453

  9. Sanio, David / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2022): Lifetime predictions of pre‐stressed concrete bridges ‐ Evaluating parameters of relevance using Sobol’‐indices. In: civil engineering design, v. 4, n. 5-6 (Dezember 2022).

    https://doi.org/10.1002/cend.202100009

  10. Clauß, Felix / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2021): A comparative evaluation of strain measurement techniques in reinforced concrete structures–A discussion of assembly, application, and accuracy. In: Structural Concrete, v. 22, n. 5 (September 2021).

    https://doi.org/10.1002/suco.202000706

  11. Clauß, Felix / Löschmann, Jens / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2021): Temperaturinduktion in Betontragwerke. Experimentelle Untersuchungen zur Methode. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 116, n. 7 (Juli 2021).

    https://doi.org/10.1002/best.202100010

  12. Smarslik, Mario / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2019): Toward holistic tension- or compression-biased structural designs using topology optimization. In: Engineering Structures, v. 199 (November 2019).

    https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109632

  13. Löschmann, Jens / Stolzuoli, Niccolò / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2021): Steering of continuity stresses in beam structures by temperature induction. In: Engineering Structures, v. 229 (Februar 2021).

    https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111621

  14. Obel, Markus / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2020): Metamodel-Based Prediction of Structural Damages due to Tunneling-Induced Settlements. In: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, v. 6, n. 4 (Dezember 2020).

    https://doi.org/10.1061/ajrua6.0001092

  15. Sanio, David / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2018): Tackling uncertainty in structural lifetime evaluations. Assessment of the impact of monitoring data and correlated input parameters on a prognosis. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 113 (Februar 2018).

    https://doi.org/10.1002/best.201800036

  16. Heek, Peter / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2017): Incremental-iterative model for time-variant analysis of SFRC subjected to flexural fatigue. In: Materials and Structures, v. 50, n. 1 (Februar 2017).

    https://doi.org/10.1617/s11527-016-0928-z

  17. Sanio, David / Mark, Peter / Ahrens, Mark Alexander (2017): Temperaturfeldberechnung für Brücken. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 112, n. 2 (Februar 2017).

    https://doi.org/10.1002/best.201600068

  18. Sanio, David / Löschmann, Jens / Mark, Peter / Ahrens, Mark Alexander (2018): Bauwerksmessungen versus Rechenkonzepte zur Beurteilung von Spannstahlermüdung in Betonbrücken. In: Bautechnik, v. 95, n. 2 (Februar 2018).

    https://doi.org/10.1002/bate.201700092

  19. Adriaans, Jonte / Ahrens, Mark Alexander / Eisler, Roland / Mark, Peter (2016): Lebensdauerberechnung mit praxisüblicher Software. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 111, n. 5 (Mai 2016).

    https://doi.org/10.1002/best.201600009

  20. Sanio, David / Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter / Rode, Sonja (2014): Untersuchung einer 50 Jahre alten Spannbetonbrücke zur Genauigkeitssteigerung von Lebensdauerprognosen. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 109, n. 2 (Februar 2014).

    https://doi.org/10.1002/best.201300079

  21. Ahrens, Mark Alexander / Mark, Peter (2011): Lebensdauersimulation von Betontragwerken. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 106, n. 4 (April 2011).

    https://doi.org/10.1002/best.201000092

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