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Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Technische Mechanik
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Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Technische Mechanik
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      • Makroskopische Modellierung, Simulation und Optimierung des selektiven Strahlschmelzens mit pulverförmigen Ausgangswerkstoffen (C3)
      • Simulations- und versuchsbasierte Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Zerspanprozess und Maschinenstruktur beim Hochleistungsflachschleifen
      • Experimentell basierte Modellierung, Simulation und Kompensation thermischer Einflüsse beim Drehen mesoheterogener Werkstoffe aus Al-MMC. Phase 2
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      • Schwingungsreduktion durch Energietransfer mittels Formadaption
      • Strukturdynamik rotierender Systeme
      • Untersuchung und Reduktion nichtlinearer Schwingungssysteme mit Hilfe modaler Ansätze
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    • Optimierung
      • Teilprojekt P11 – Fracture Control by Material Optimization
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      • Teilprojekt P8 – Fracture in Polymer Composites: Meso to Macro
      • Teilprojekt P8 – Fracture in Polymer Composites: Meso to Macro
      • Structural optimization of shape and topology using an embedding domain discretization technique
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      • Diskrete und kontinuierliche Methoden für die Modellierung und Simulation von Polymermaterialien
      • Teilprojekt P10 – Configurational Fracture/Surface Mechanics
    • Weitere Projekte
      • Ein numerisches Model für den translatorischen und rotatorischen Impulstransfer von kleinen nicht-sphärischen starren Partikeln in fluid-dominierten Zweiphasenströmungen
      • Fracture Across Scales and Materials, Processes and Disciplines
      • Skalenübergreifende Bruchvorgänge: Integration von Mechanik, Materialwissenschaften, Mathematik, Chemie und Physik (FRASCAL)
      • Numerical and experimental study of the deposition of micro-sized non-spherical solid particles in the nasal cavity
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  2. 2023

2023

2023

Gemeinsames Kolloquium des Lehrstuhls für Technische Mechanik und des Lehrstuhls für Technische Dynamik

 

08.03.2023

Syn Schmitt

Learning motion in muscle-driven systems – understanding biology and benefits for robotics

 

22.03.2023

Peter Pivonka

Computational simulation techniques for understanding bone remodeling

 

15.05.2023

Ramona Hoffmann

Towards investigating gender differences in cycling motions using optimal control simulations

 

10.07.2023

Saulo Martelli

Advances in multiscale experimental mechanics of bones

 

18.10.2023

Timo Ströhle

Controlling nonlinear elastic systems governed by hyperbolic PDEs

 

07.11.2023

Maxence Lavaill

Assessment of shoulder musculoskeletal modelling procedures for clinical applications

 

20.11.2023

Robert Seifried

Model inversion by servo-constraints for feedforward control of flexible and soft robots

 

15.12.2023

Michael Konopik

Understanding an artificial motor protein using Langevin equations

Lehrstuhl für Technische Mechanik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Egerlandstraße 5
91058 Erlangen
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