Innovationszentrum Prof. Dr.-Ing. Niels Modler & Prof. Dr.-Ing. Maik Gude

Leichtbau und Kunststofftechnik

Das Innovationszentrum Leichtbau und Kunststofftechnik betreibt mit seinen Spezialisierungsbereichen „Funktionsintegrativer Leichtbau“, „Leichtbaudesign und Strukturbewertung“ sowie „Systemleichtbau und Mischbauweisen“ Spitzenforschung entlang des gesamten Forschungsspektrums des Leichtbaus und der Kunststofftechnik. Dabei liegen die Kernkompetenzen des Innovationszentrums im Entwickeln, Auslegen und Optimieren von Komponenten und Systemen des Hochleistungsleichtbaus sowie bei den zugehörigen Fertigungsprozessen bis hin zur Serienreife. Unter Einbeziehung aller Werkstoffklassen von Stahl, über Kunststoff bis hin zur Keramik wird dabei die gesamte Entwicklungskette „Werkstoff – Konstruktion – Simulation – Fertigung – Prototypentests – Qualitätssicherung – Kosten“ betrachtet, die Mischbauweise gemäß dem Dresdner Modell eines „Funktionsintegrativen Systemleichtbaus in Multi-Material-Design“ nimmt dabei eine zentrale Stellung ein.

Porträtfoto von Prof. Dr.-Ing. Niels Modler

LEITUNG

Prof. Dr.-Ing. Niels Modler

Technische Universität Dresden
Institut für Leichtbau- und Kunststofftechnik
Professur für Funktionsintegrativen Leichtbau
Holbeinstr. 3
01307 Dresden

Telefon +49 351 463 38156
Fax +49 351 463 38143
E-Mail niels.modler@tu-dresden.de

Kurzvita

  • Leiter der Professur "Funktionsintegrativer Leichtbau" der TU Dresden
  • Promotion an der TU Dresden
  • Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden
  • Industrietätigkeit in der Medizintechnikbranche
  • Studium der Elektrotechnik/ Feinwerktechnik/ Biomedizinische Gerätetechnik an der TU Dresden

weitere Funktionen:

  • Geschäftsführer des DFG-Sonderforschungsbereichs: SFB 639 "Textilverstärkte Verbundkomponenten für funktionsintegrierende Mischbauweisen bei komplexen Leichtbauanwendungen"
  • Standortsprecher Dresden des DFG-Sonderforschungsbereichs/ Transregio: TR 39 „Großserienfähige Produktionstechnologien für leichtmetall- und faserverbundbasierte Komponenten mit integrierten Piezosensoren und -aktoren“
Porträtfoto von Name Prof. Dr.-Ing. habil. Maik Gude

LEITUNG

Prof. Dr.-Ing. Maik Gude

Technische Universität Dresden
Institut für Leichtbau- und Kunststofftechnik
Professur für Leichtbaudesign und Strukturbewertung
Holbeinstr. 3
01307 Dresden

Telefon +49 351 463 38153
Fax +49 351 463 38143
E-Mail maik.gude@tu-dresden.de

Kurzvita

  • Leiter der Professur "Leichtbaudesign und Strukturbewertung" der TU Dresden
  • Promotion und Habilitation an der TU Dresden
  • Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden
  • Innovationsstipendiat des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst
  • Studium der Technomathematik an der Technischen Universität Clausthal, Vertiefungsrichtung Angewandte Mechanik

weitere Funktionen:

  • Sprecher des Vorstands des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden
  • wissenschaftlicher Leiter im Spitzentechnologiecluster ECEMP sowie im BMBF-Leuchtturmprojekt FOREL
  • Direktor des Rolls-Royce University Technology Centre Dresden "Lightweight Structures and Materials and Robust Design"
  • Vorstandsvorsitzender des juniorIng. Sachsen e.V.

 

Forschung und Entwicklung

  • werkstoffmechanische Analysen textilverstärkter Verbundwerkstoffe
  • Erforschung innovativer, werkstoffgerechter Gestaltungs- und Konstruktionsansätze für Leichtbauweisen von methodischen Konzeptanalysen bis zum prototypischen Bauteil
  • Entwicklung von ganzheitlichen Leichtbaukomponenten und -systemen
  • Entwicklung und Bereitstellung praxisgerechter virtueller Methoden zur Auslegung effizienter Leichtbauwerkstoffe, -strukturen und -systeme im Multi-Material-Design mittels gekoppelter prozess-, werkstoff- und skalenübergreifender Simulationsansätze
  • Forschungen zur Entwicklung angepasster Halbzeuge über deren preformtechnische Verarbeitung bis hin zur Fertigung hochintegrativer Bauteilstrukturen
  • Forschungen zur Charakterisierung, Modellierung und Simulation reaktiver Prozesse sowie zur Anlagen- und Prozessentwicklung für innovative Preformkonzepte
  • Entwicklung und Erforschung neuartiger Materialien, Halbzeuge und der dazugehörigen Verarbeitungstechnologien
  • Erarbeitung kundenorientierter Lösungen für anwendungsspezifische Problemstellungen im Bereich Verbindungstechnik
  • Entwicklung von werkstoffangepassten oder komponentenspezifischen Prüfmethoden sowie die Realisierung von komplexen Versuchsständen
    Forschungen zu Metall-Matrix-Kompositen (MMC), Keramik-Matrix-Kompositen (CMC), magnetischen Hybridmaterialien (MHM) sowie generativen Fertigungsverfahren (GeFe)

Expertise

- Konstruktiver Leichtbau, Ultraleichtbau und Adaptiver Leichtbau:

  • Werkstoffcharakterisierungen, Strukturberechnungen und Festigkeitsnachweise
  • Dimensionierungskonzepte sowie Tragwerksplanungen
  • Space-Frame-Strukturen
  • Bauweisenentwicklungen
  • Finite-Elemente-Simulationen
  • Versagens- und Schadensanalysen
  • Prototypenentwicklung und -fertigung, Pilotversuche
  • adaptive Leichtbaustrukturen
  • tribologische Systeme
  • recyclinggerechte Leichtbaustrukturen in Mischbauweise (Strategien - Konzepte - experimentelle Verifizierung

- Einsatz von Leichtbaustoffen:

  • Hochleistungskunststoffe / Elastomere
  • Faserverbundwerkstoffe / textilverstärkte Verbundwerkstoffe
  • NE-Metalle / Metallmatrix-Composites
  • "Smart Materials"
  • Stahl-Hybridverbunde
  • Ingenieurkeramiken
  • Biomaterialien
  • Recyclate

- Anwendungen von Leichtbauwerkstoffen in Fahrzeugbau, Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt usw.
- außerdem enge Kooperation mit der Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH (LZS) sowie der Leichtbau-Systemtechnologien KORROPOL GmbH (LSK)

Referenzprojekte

  • Prüfstandsmodifikationen für repräsentative Triebwerksbedingungen
  • Prozess- und Bauteiltechnologieentwicklung für Stahl-Kunststoff-Hybridwerkstoffe
  • Evaluation des Einsatzpotentials naturstoffbasierter Kohlenstofffasern
  • Optimierung eines industrieäquivalenten Kohlenstofffaser-Prozesses
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