Die Mitglieder des GAMM-Fachausschusses Experimentelle Festkörpermechanik verfügen über eine breite experimentelle und rechentechnische Ausstattung, die unterschiedliche Bereiche der Werkstoff- und Strukturmechanik abdeckt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht zu den Laboren, Prüfständen und Messsystemen der beteiligten Einrichtungen. Diese Zusammenstellung soll einen transparenten Einblick in die vorhandenen Möglichkeiten bieten und den fachlichen Austausch sowie gemeinsame Projekte erleichtern und fördern.
Prof. Dr.-Ing. Herbert Baaser (Technische Hochschule Bingen)
| Fachgebiet: | Maschinenbau - Mechanik - FEM |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Baaser Technische Hochschule Bingen 55411 Bingen |
| Untersuchte Materialien: | Stahl, Elastomere, Kunststoffe |
| Prüfmöglichkeiten: |
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| Spezielle Messtechnik: |
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| Forschungsziele: | Materialmodellierung für Elastomere (inelastisch, zeit-/ratenabhängig), Implementierung in kommerzielle FEM-Systeme, Schließen der Lücken im CAx-workflow Lebensdauer-Abschätzung von Gummi-Bauteilen |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke (Karlsruher Institut für Technologie)
| Fachgebiet: | Kontinuumsmechanik im Maschinenbau |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke Institut für Technische Mechanik |
| Untersuchte Materialien: |
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| Prüfmöglichkeiten: |
Kraftmessdosen: 500N, 1500N Statische Zugbelastung (Universal Tester) Dynamisch mechanische Zugversuche: unter Temperaturbelastung (-150°C bis 500°C) für verschiedene Frequenzen (0.1 Hz bis 100 Hz) Überlagerung von Temperatur- und Frequenzbelastungen Dynamisch mechanische Biegeversuche Relaxations- und Retardationsversuche
4 separat gesteuerte Prüfachsen Zug- und Druckbelastung Maximalkraft: 150 kN Maximaler Fahrweg pro Achse: 700 mm optische Dehnungsmessung mittels VideoXtens(Zwick) lokale optische Dehnungsmessung mittels DIC (Aramis 3D 4M (GOM) |
| Spezielle Messtechnik: |
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| Forschungsziele: |
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Prof. Dr.-Ing. Stefan Diebels (Universität des Saarlandes)
| Fachgebiet: | Technische Mechanik |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Stefan Diebels, Dr.-Ing. Achim Schmitt Universität des Saarlandes Campus A4.2 66123 Saarbrücken s.diebels(at)mx.uni-saarland.de, jo.schmitt(at)mx.uni-saarland.de |
| Untersuchte Materialien: |
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| Prüfmöglichkeiten und Messtechnik: |
Kraftmessdosen: 500N, 1500N Statische Zugbelastung (Universal Tester) Dynamisch mechanische Zugversuche: unter Temperaturbelastung (-150°C bis 500°C) für verschiedene Frequenzen (0.1 Hz bis 100 Hz) Überlagerung von Temperatur- und Frequenzbelastungen Dynamisch mechanische Biegeversuche Relaxations- und Retardationsversuche
o 2D/ 3D-System VIC2D/ VIC3D Fa. Correlated Solutions o 2D/ 3D/ 360°-3D-System ISTRA4D Fa. Dantec Dynamics o Diverse CMOS/ CCD Kameras (Fa. Jai, Fa. AVT) o 2 HighSpeed-Kameras Photron SA3 120K (bis zu 120.000 fps)
o System zur Digitalisierung realer Strukturen o Software 3D-SOM o Kammer Drehteller/ Kameras/ Licht zur automatisierten Aufnahmenerstellung
o Eigenentwicklung o F_max = +/- 300N o v_max = 30mm/s
o Eigenentwicklung o F_max = +/- 5kN o v_max = 30mm/s o Temperaturbereich: -40 … 110°C
o Eigenentwicklung o F_max = +/- 50kN o v_max = 5mm/s o Verwendung als Nakajima-Test
o Druckluftgeregelt (GIESA DR10) o p_max = 6 bar
o Eigenentwicklung o Hydraulisch o Statische Vorbelastung mit überlagerter Schwingung o p_max = 10bar o f_max = 15Hz
o Eigenentwicklung o Statische (uniaxiale) Druck-Vorbelastung o Überlagerte dynamische Scherung o F_max = 200N o f_max = 15Hz
o Zug-/ Druck-Torsionsmaschine (elektrodynamisch) o F_max = 10kN, M_max = 100Nm o f_max = ca. 120Hz o v_max = ca. 2m/s
o Antrieb angepasst o F_max = 5kN o v_max = 2mm/s o Verwendung als Dreipunktbiegeversuch
o Eigenentwicklung o Normalkraftfreie Biegung flexibler Strukturen o Max. Biegewinkel +/- 90° o M_max = 5Nm
o Eigenentwicklung o Für Proben geringer Größe (z.B. Einzelstege von Metallschäumen) o F_max = 5kN o v_min = 20µm/s
o Eigenentwicklung o Hydraulisch o p_max = 150bar o DeltaV_max = 9000mm³
o Eigenentwicklung o Zwei kreuzförmig überlagerte Linearachsen o Achsen unabhängig voneinander verfahrbar o F_max = 500N o v_max = 120mm/s
o Eigenentwicklung o Zwei kreuzförmig überlagerte Linearachsen o Achsen unabhängig voneinander verfahrbar o F_max = 15kN o v_max = 10mm/s |
| Forschungsziele: |
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Prof. Dr.-Ing. Stefan Hartmann (Technische Universität Clausthal)
| Fachgebiet: | Festkörpermechanik |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Stefan Hartmann Institut für Technische Mechanik TU Clausthal.de Adolph-Roemer-Str. 2a 38678 Clausthal-Zellerfeld stefan.hartmann(at)tu-clausthal.de |
| Untersuchte Materialien: |
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| Prüfmöglichkeiten: |
o Kraft-Momentenmessdosen: 1000Nm, 100KN (0,0005 - 500 mm/min axial; 0.005 – 5 U/min torsional) o Kraft-Momentenmessdosen: 10 KN/50 Nm o Temperierkammer: -70 bis 250 °C (heating time (5 K/min) from +20 to +250 °C ca. 45 min; cooling rate (1.5 K/min) from +20 to -40 °C ca. 40 min o Schertool für Folien
o 1.5 KN |
| Messtechnik: |
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| Forschungsziele: |
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Prof. Dr.-Ing. Jörn Ihlemann (Technische Universität Chemnitz)
| Fachgebiet: | Festkörpermechanik |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Thomas Lehmann Technische Universität Chemnitz Reichenhainer Straße 70 09126 Chemnitz thomas.lehmann(at)mb.tu-chemnitz.de |
| Bisher untersuchte Materialien: |
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| Prüfmöglichkeiten: |
o Zwick/Roell 20 kN; elektromechanisch; inkl. 1 kN / 20 kN Kraftmessdose, MultiXtens Dehnungsmesssystem und Temperaturkammer -50 bis 300 °C o Zwick/Roell 100 kN; elektromechanisch; inkl. 0,5 kN / 5 kN / 25 kN / 100 kN Kraftmessdose und Temperaturkammer bis 500°C o Instron 50 kN; servohydraulisch; inkl. 50 kN Kraftmessdose und Temperaturkammer -50 bis 350 °C Weitere Prüftechnik o diverse Belastungsvorrichtungen / Standard- und Sondervorrichtungen (Zug, Zug/Druck, Biegung, …) o 2x Ofen bis 250 °C (Fa. Binder) o 1x Klimakammer 0 bis 150 °C (Fa. Binder) o 1x Umweltsimulationsschrank -40 bis 180 °C (Fa. Binder)
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| Spezielle Messtechnik: |
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| Forschungsziele: |
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