Der Schwerpunkt unserer Forschungstätigkeit liegt auf der Entwicklung und Anwendung effizienter numerischer Modellierungs- und Simulationstechniken zur Analyse der komplexen Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in modernen Materialien und Strukturbauteilen.
In immer stärkerem Maße sind dabei Einflüsse des Herstellungsprozesses sowie mechanische und nichtmechanische Kurz- und Langzeitbelastungen Berücksichtigung. Dazu entwickeln wir Methoden für eine integrative Prozess-, Material- und Struktursimulation sowie zur numerischen Schwingfestigkeitsanalyse.
Zur Parametrisierung und Validierung der Simulationsmodelle kommen zudem experimentelle Verfahren zum Einsatz. Unsere Expertise liegt dabei auf optischen Flächenmessverfahren.
Forschungskompetenzen
Isogeometrische Analyse (IGA)
Erweiterte Finite-Elemente-Methode (XFEM)
Phasenfeldmodellierung des Rissfortschritts sowie von Strukturevolutionen
Experimentelle Charakterisierung und kontinuumsmechanische Modellierung des inelastischen Materialverhaltens
Mehrskalige Modellierung und Simulation des Deformations-, Schädigungs und Versagensverhaltens heterogener Materialien
Kontinuumsmechanische Formulierung und numerische Lösung gekoppelter Feldprobleme
Prozesssimulation und Strukturanalyse
Experimentelle und numerische Lebensdaueranalyse moderner Materialien und Bauteile (gemeinsam mit AG Betriebsfestigkeit)
Folgende Werkstoffe stehen dabei im Mittelpunkt der numerischen und experimentellen Untersuchungen:
Polymere
Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV)
Hybridmaterialien (FKV/Metall-Verbunde)
Magnetorheologische Elastomere und Fluide
***********English***********
The focus of our research activities is on the development and application of advanced numerical modelling and simulation techniques for the analysis of the complex structure-property relationships in modern materials and structures.
Notably, there is a growing interest in the simulation of manufacturing processes and in the consideration of mechanical and coupled long-term loadings. We will address these needs in terms of an integrated simulation of processes, materials ands structures and the development of numerical tools for fatigue analysis.
For the parametrisation and validation of the simulation models, we develeop and apply experimental techniques for the characterisation of the material and structural behaviour with special emphasis on optical field measuring techniques.
Competences in Research
Isogeometric analysis (IGA)
Extended Finite element method (XFEM)
Phase-field modelling of crack propagation and structural evolution
Experimental characterisation and phenomenological modelling of inelastic material behaviour
Multiscale modelling and simulation fo the deformation, damage, and failure behaviour of heterogeneous materials
Continuum formulation and numerical solution of coupled problems
Process simulation and structural analysis
Experimental and numerical analysis of fatigue in modern materials and structures (with WG Fatigue Strength)
These materials are in the focus of the computational and experimental investigations:
Polymers
Fibre-reinforced polymer (FRP)
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Magnetorheological elastomers and fluids
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Folgende Werkstoffe stehen dabei im Mittelpunkt der numerischen und experimentellen Untersuchungen:
Polymere
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The focus of our research activities is on the development and application of advanced numerical modelling and simulation techniques for the analysis of the complex structure-property relationships in modern materials and structures.
Notably, there is a growing interest in the simulation of manufacturing processes and in the consideration of mechanical and coupled long-term loadings. We will address these needs in terms of an integrated simulation of processes, materials ands structures and the development of numerical tools for fatigue analysis.
For the parametrisation and validation of the simulation models, we develeop and apply experimental techniques for the characterisation of the material and structural behaviour with special emphasis on optical field measuring techniques.
Competences in Research
Isogeometric analysis (IGA)
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Phase-field modelling of crack propagation and structural evolution
Experimental characterisation and phenomenological modelling of inelastic material behaviour
Multiscale modelling and simulation fo the deformation, damage, and failure behaviour of heterogeneous materials
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These materials are in the focus of the computational and experimental investigations:
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Fibre-reinforced polymer (FRP)
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contact: Prof. Markus Kästner / Mrs. K. Wendt (Secretary) "
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Geräte — Professur für Numerische und Experimentelle Festkörpermechanik (NEFM) | Dresden Technologieportal
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