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Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Konstruktionstechnik KTmfk
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Hier finden Sie Beschreibungen zu den einzelnen Forschungsthemen der Fachgruppe.
Für aktuelle Angebote zu einem der Themen aus dem Bereich wenden Sie sich bitte direkt an die zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen.

Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten an CFK-Proben

Die obige Abbildung zeigt exemplarisch die Auswirkungen auf die Beanspruchung, die sich durch eine Änderung der Schichtreihenfolge bei einem CFK-Schubfeld ergeben. Diese Auswirkungen auf das Ermüdungsverhalten sollen im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Änderungen an der Schichtreihenfolge zu einem vor-teilhaften Ermüdungsverhalten (z. B. hinsichtlich Steifigkeit und Festigkeit) führen. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten dazu beitragen, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von CFK-Bauteilen in der Praxis zu verbessern.
Daueraushang_Gadinger
Erfordert Interesse an:
Maschinelle Lernprozesse
FEM
Python, Matlab
Ansprechpartner:
Marc Gadinger, M.Sc.

Mehrzieloptimierung transienter MOR-Strukturmechanikergebnisse zur topologieoptimierten Auslegung von Orthesen

Infolge von Schäden des zentralen Nervensystems ist häufig der menschliche Bewegungsapparat und insbesondere der menschliche Gang beeinträchtigt. Das pathophysiologische Gangverhalten Foot-Drop wird dabei meist mit passiven Sprunggelenkorthesen (AFO) behandelt, welche aktuell auf das Heben des Fußes beschränkt sind. Um auch das Abdrücken des Fußes zu unterstützen, wird eine neue Methodik entwickelt, welche die teilweise konkurrierenden Designvorschläge aus der Topologieoptimierung und die komplexen Winkel/Moment-Umschaltfunktionen im Fuß berücksichtigen.
Daueraushang_Steck
Erfordert Interesse an:
Programmierung
Topologieoptimierung
Modellordnungsreduktion
Ansprechpartner:
Patrick Steck, M.Sc.

Konstruktion auf Basis von Ergebnissen der Topologieoptimierung

Durch den Einsatz von Topologieoptimierung können leichte und effiziente Konstruktionen entwickelt werden. Um vom Optimierungsergebnis zum fertigen Bauteilmodell zu gelangen, ist eine manuelle CAD-Modellierung notwendig. Dieser Schritt kann äußerst aufwändig sein. Deshalb wird eine Methode zur automatisierten Erzeugung der Konstruktionsgeometrie unter Berücksichtigung von Fertigungs-, Beanspruchungs- und Funktionsgerechtheit entwickelt.
Erfordert Interesse an:
Algorithmische Geometrie
CAD-Modellierung
Programmierung
Ansprechpartner:
Johannes Mayer, M.Sc.

Diskrete Topologieoptimierung und Auslegung von Multimaterialstrukturen (CFK und Aluminium)

Um eine effiziente Auslegung und Massenoptimierung von Multimaterialtragwerksstrukturen zu gewährleisten, ist eine Optimierung des gesamten Prozesses notwendig.
Hierzu wird ein automatisiertes System entwickelt, welches die diskrete Topologieoptimierung, die Querschnittsoptimierung und die Auslegung der Verbinderstellen umfasst. Eine automatisierte Erzeugung der Konstruktionsgeometrie als 3D-CAD Modell schließt den Prozess ab.
Erfordert Interesse an:
Technische Mechanik (FE)
CAD-Modellierung
Programmierung
Ansprechpartner:
Michael Jäger, M.Sc.

Generierung von Materialkarten für FEM und Materialparameteroptimierung

Die Verwendung zuverlässiger Materialdaten stellt eine wesentliche Grundlage für belastbare FEM-Simulationen dar, jedoch bringt die experimentelle Ermittlung solcher Kennwerte besonders für Crashlastfälle mit hohen Belastungsgeschwindigkeiten viele Herausforderungen an Mess- und Auswertemethoden mit sich. Auf Basis experimenteller Daten werden daher Verfahren entwickelt, mit denen validierte Materialkarten mit vertretbarem Aufwand generiert werden können.
Erfordert Interesse an:
explizite FEM (LS-DYNA)
Programmierung
Experiment
Ansprechpartner:
Christian Witzgall, M.Sc.
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik
Martensstraße 9
91058 Erlangen
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