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    Mikroskalige Charakterisierungsmethoden zur Kalibrierung von Stoffgesetzen für Biomaterialien und Kunststoffe

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      Mikroskalige Charakterisierungsmethoden zur Kalibrierung von Stoffgesetzen für Biomaterialien und Kunststoffe

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      Mikroskalige Charakterisierungsmethoden zur Kalibrierung von Stoffgesetzen für Biomaterialien und Kunststoffe

      (Projekt aus Eigenmitteln)

      Titel des Gesamtprojektes:
      Projektleitung: Paul Steinmann
      Projektbeteiligte:
      Projektstart: 1. August 2014
      Projektende: 31. Dezember 2025
      Akronym:
      Mittelgeber:
      URL:

      Abstract

      Aussagefähige Bauteilsimulationen erfordern eine quantitativ exakte Kenntnis der Materialeigenschaften. Dabei sind klassische Charakterisierungsmethoden
      teilweise aufwendig, in der Variation und Kontrolle der Umgebungsbedingungen anspruchsvoll oder in der räumlichen Auflösung begrenzt. Das Projekt beschäftigt sich
      deshalb mit der Ertüchtigung hochauflösender Meßmethoden wie Nanoindentation oder Rastkraftmikroskopie und der komplementierenden Entwicklung numerischer
      Verfahren zur Kalibrierung (Parameteridentifikation) inelastischer Stoffgesetze aus den Meßdaten. Inhärent anspruchsvoll sind dabei die geeignete Gestaltung der
      Probekörper und ihrer Fixierung, die den gesuchten Eigenschaften angepaßte Versuchsführung und die hinreichend genaue Reproduktion derselben im Rahmen der zur
      Parameteridentifikation erforderlichen Finite-Elemente-Simulationen.
       

      Publikationen

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

        Egerlandstraße 5
        91058 Erlangen
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