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Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Technische Mechanik
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Strukturdynamik

Im Vordergrund steht die experimentelle und numerische Untersuchung des Schwingungsverhaltens von Strukturen mit Fügestellen. Dabei ist die Energiedissipation durch Mikroschlupfeffekte in den Fügestellen typischerweise der dominierende Dämpfungeffekt, den es zu modellieren gilt. Gleichzeitig stellen die Fügestellen lokale Nichtlinearitäten dar, die eine Modellierung mit Mitteln der klassischen linearen Modalanalyse unmöglich machen, so dass nichtlineare Methoden verwendet werden müssen.

Projekte:

Laufzeit: 1. Januar 2015 - 31. Mai 2020
Projektleitung: Kai Willner

→ Mehr Informationen

Laufzeit: 1. Januar 2016 - 31. Dezember 2019
Mittelgeber: DFG / Schwerpunktprogramm (SPP)
Projektleitung: Kai Willner

Leichtbau ist eine der wesentlichen Aufgaben im Entwurfsprozess. Das Ziel ist dabei die Reduktion der Bauteilmassen um Kosten, Energie oder andere Ressourcen bei der Herstellung oder im Betrieb zu sparen. Jedoch sind leichte Strukturen auch anfällig für unerwünschte Schwingungen. Diese Schwingungen müssen daher häufig reduziert werden, um sowohl die Struktur als auch ihre Umgebung vor Schäden zu schützen und die Lebensdauer der Struktur zu erhöhen.Eine Schwingungsreduktion…

→ Mehr Informationen

Laufzeit: seit 1. Januar 2015
Projektleitung: Kai Willner

Rotierende Systeme sind gyroskopischen Effekten ausgesetzt, welche Einfluss auf ihre Eigendynamik nehmen. Die Arbitrary-Lagrangian-Eulerian-Formulierung (ALE) bietet im Kontext der Finite-Elemente-Methode eine effiziente Möglichkeit, rotatorische und translatorische Führungsbewegungen im System abzubilden und diese dabei vom FE-Netz abzukoppeln. Gleichzeitig erschwert dieser Ansatz die Berechnung reibbehafteten Kontaktverhaltens mit anderen, nicht-rotierenden Strukturen.
Diese Vorgehensweise…

→ Mehr Informationen

Laufzeit: seit 1. September 2012
Projektleitung: Kai Willner

In diesem Forschungsprojekt werden nichtlineare Schwingungssysteme untersucht. Die Nichtlinearitäten sind geometrischer (z.B. große Verformungen) oder physikalischer Natur, z.B. Reibung. Ziel ist es, nach einer nichtlinearen Modalanalyse, z.B auf Basis nichtlinearer Moden (NNMs), eine Modellreduktion auf die isolierte Mode (Synthese) durchzuführen. Grenzen des Gültigkeitsbereiches dieses Reduktionsansatzes fallen bei der nichtlinearen Modalanalyse mit ab.

→ Mehr Informationen

Kontaktpersonen:

  • Kai Willner

Beteiligte Wissenschaftler:

  • Kai Willner

Publikationen:

  • Süß D., Jerschl M., Willner K.:
    Adaptive harmonic balance analysis of dry friction damped systems
    34th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics, 2016
    DOI: 10.1007/978-3-319-29739-2_36
  • Süß D., Jerschl M., Willner K.:
    Calculating the Dynamic Response of Jointed Structures in the Frequency Domain Using Contact Interface Elements
    In: Matthew R.W. Brake (Hrsg.): The Mechanics of Jointed Structures, Cham: Springer, 2018, S. 491-510
    ISBN: 978-3-319-56818-8

    DOI: 10.1007/978-3-319-56818-8_27
  • Weidauer T., Willner K.:
    Model reduction of gyroscopic systems in ALE formulation with and without non-linearities
    GAMM 2018 (München, 19. März 2018 - 23. März 2018)
    In: PAMM, Volume 18, Weinheim: 2018
    DOI: 10.1002/pamm.201800216
  • Weidauer T., Willner K.:
    Numerical and experimental modal analysis of structures under gyroscopic influence in ALE formulation
    ISMA2018 (Leuven, Belgien, 17. September 2018 - 19. September 2018)
  • Weidauer T., Willner K.:
    Reduced Order Modelling for Non-Linear Rotating Systems in ALE Formulation with Contact
    IMAC 2018 (Orlando, FL, USA, 12. Februar 2018 - 15. Februar 2018)
    In: Gaetan Kerschen (Hrsg.): Nonlinear Dynamics, Volume 1; Proceedings of the 36th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2018 2018
    DOI: 10.1007/978-3-319-74280-9_31
Lehrstuhl für Technische Mechanik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Egerlandstraße 5
91058 Erlangen
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