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Forschungsschwerpunkte

  • Strukturmechanik und Finite-Elemente-Simulation
  • Finite-Elemente-Formulierungen
  • Goemetrische und materielle Nichtlinearitäten
  • Schadensmodellierung in Faserverbundstrukturen
  • Schadensmodellierung in strukturellen Verklebungen
  • Beul- und Nachbeulanalysen dünnwandiger Strukturen
  • Dynamik von Windenergieanlagen
  • Entwurfsmethoden für Rotorblätter von Windenergieanlagen

Lehrtätigkeiten

  • Computergestützter Windpark-Entwurf mit WindPRO
  • Planung und Errichtung von Windparks
  • Rotorblatt-Entwurf für Windenergieanlagen
  • Windenergietechnik I
  • Windenergietechnik II
  • Betreuung von studentischen Projekten und Abschlussarbeiten

Akademischer Werdegang und Ausbildung

  • 01/2009: Promotion am Institut für Baustatik, Universität Karlsruhe (TH), Titel der Dissertation: Finite Element Modeling of Intra- and Interlaminar Damage Growth in Composite Laminates
  • 1997-2003: Studium Bauingenieurwesen, Vertiefungsrichtung: Höhere Mechanik und konstruktiver Ingenieurbau, Abschluss: Dipl.-Ing., Titel der Diplomarbeit: A simple finite anisotropic viscoelastic model with applications to soft tissues
  • 1996: Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Gymnasium in den Filder Benden in Moers, Deutschland

Beruflicher Werdegang

  • seit 07/2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Windenergiesysteme, Leibniz Universität Hannover
  • 2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustatik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
  • 2010-2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Vertretung des Lehrstuhlinhabers in Lehre und Administration am Lehrstuhl Baumechanik-Statik, Technische Universität Dortmund
  • 2004-2010: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustatik, Universität Karlsruhe (TH), ab 10/2009 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Schlagwörter

  • Windenergie, Windenergieanlage, Rotorblatt, Faserverbund, Finite Elemente Methode, Simulation, Strukturmechanik, Digitaler Zwilling, Modellierung, Schadensmodellierung, Stabilität, Beulen, Materialmodellierung, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Erneuerbare Energien