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Innovative Vulnerability and Risk Assessment of Urban Areas against Flood Events: Prognosis of Structural Damage with a New Approach Considering Flow Velocity.
- Published in:
- Water (20734441), 2022, v. 14, n. 18, p. 2793, doi. 10.3390/w14182793
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Das Hochwasser 2021: Ingenieuranalyse der Bauwerksschäden.
- Published in:
- Bautechnik, 2022, v. 99, n. 12, p. 878, doi. 10.1002/bate.202200062
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Untergrundspezifische und einwirkungsabhängige Spektren in DIN EN 1998‐1/NA‐2021.
- Published in:
- Bautechnik, 2021, v. 98, n. 11, p. 838, doi. 10.1002/bate.202100069
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Simulative Erdbebenschadensmodellierung auf Grundlage der EMS‐98 – Realitätsnähe und Prognosetauglichkeit.
- Published in:
- Bautechnik, 2020, v. 97, n. 4, p. 243, doi. 10.1002/bate.201900064
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Synopse der Naturgefahren für Köln.
- Published in:
- Bautechnik, 2020, v. 97, n. 4, p. 221, doi. 10.1002/bate.201900088
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Vereinheitlichte Schadensbeschreibung und Risikobewertung von Bauwerken unter extremen Naturgefahren.
- Published in:
- Bautechnik, 2018, v. 95, n. 10, p. 743, doi. 10.1002/bate.201800009
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Konzeptionelle Grundlagen und Tools zur Bewertung der Multi‐Hazard‐Verletzbarkeit von Bestandsbauten.
- Published in:
- Bautechnik, 2018, v. 95, n. 9, p. 639, doi. 10.1002/bate.201800010
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Die Sturzflut von Braunsbach - Ingenieuranalyse der Gebäudeschäden.
- Published in:
- Bautechnik, 2016, v. 93, n. 12, p. 925, doi. 10.1002/bate.201600087
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Der Tornado von Bützow in Mecklenburg-Vorpommern - Ingenieuranalyse der Gebäudeschäden.
- Published in:
- Bautechnik, 2016, v. 93, n. 4, p. 254, doi. 10.1002/bate.201500092
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Unsicherheiten bei der Quantifizierung von Hochwasser-Schadenspotenzialen.
- Published in:
- Bautechnik, 2016, v. 93, n. 4, p. 214, doi. 10.1002/bate.201600011
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Das Erdbeben vom 17. Mai 2014 in Südhessen - Ingenieuranalyse der Erdbebenschäden.
- Published in:
- Bautechnik, 2015, v. 92, n. 9, p. 647, doi. 10.1002/bate.201500035
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Standortgefährdung infolge seismisch induzierter Bodenverflüssigung und Nachweise in DIN EN 1998-5.
- Published in:
- Bautechnik, 2014, v. 91, n. 7, p. 481, doi. 10.1002/bate.201400010
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Schadensmodelle für extreme Hochwasser - Teil 2: Erste Schlussfolgerungen aus dem Ereignis vom Juni 2013.
- Published in:
- Bautechnik, 2014, v. 91, n. 5, p. 354, doi. 10.1002/bate.201300102
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Schadensmodelle für extreme Hochwasser - Teil 1: Modellbildung und Validierung am Hochwasser 2002.
- Published in:
- Bautechnik, 2014, v. 91, n. 3, p. 200, doi. 10.1002/bate.201300101
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Das Magnitude 8.8 Maule (Chile)-Erdbeben vom 27. Februar 2010 - Ingenieuranalyse der Tsunamischäden, Teil 2.
- Published in:
- Bautechnik, 2010, v. 87, n. 10, p. 614, doi. 10.1002/bate.201010042
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Das Magnitude 8.8 Maule (Chile)-Erdbeben vom 27. Februar 2010 - Ingenieuranalyse der Erdbebenschäden.
- Published in:
- Bautechnik, 2010, v. 87, n. 8, p. 462, doi. 10.1002/bate.201010033
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Berücksichtigung der Fließgeschwindigkeit bei Hochwasser-Schadensmodellen.
- Published in:
- Bautechnik, 2009, v. 86, n. 9, p. 550, doi. 10.1002/bate.200910056
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Prognose der Bauwerksschädigung unter Hochwassereinwirkung.
- Published in:
- Bautechnik, 2007, v. 84, n. 7, p. 450, doi. 10.1002/bate.200710039
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- Article
Quantifizierung der Schäden infolge Hochwassereinwirkung: Fallstudie Eilenburg.
- Published in:
- Bautechnik, 2005, v. 82, n. 12, p. 845, doi. 10.1002/bate.200590247
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Ingenieuranalyse von Erdbebenschäden: Das Bingöl (Türkei)-Erdbeben vom 1. Mai 2003.
- Published in:
- Bautechnik, 2004, v. 81, n. 6, p. 445, doi. 10.1002/bate.200490107
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- Article
Methoden für digitale 3D‐Lagebilder: Erfahrungen aus dem Hochwasser 2021.
- Published in:
- Bautechnik, 2023, v. 100, n. 7, p. 358, doi. 10.1002/bate.202300003
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