Aktuelle Kompetenzen, Fähigkeiten, Ressourcen & Anwendungsfelder
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- Martin Dressler
- vor 6 Jahren
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1 Aktuelle en, Fähigkeiten, Ressourcen & Anwendungsfelder Fachhochschule Wiener Neustadt Studiengang Aerospace Engineering 2017 Datum:
2 Fachhochschule Wiener Neustadt Studiengang Aerospace Engineering Der Bereich Aerospace Engineering wirken bei einigen sehr wichtigen Forschungsgebieten im Bereich Raumfahrt mit. In Kooperation mit der FOTEC stellt die AE wissenschaftliche Instrumente für Insitutionen wie die NASA und ESA zur Verfügung, entwickeln Antriebstechniken für unterschiedliche Missionen wie LISA, untersucht zukünftige elektrische Antriebssysteme und entwickelten den kleinsten "Bipropellant Engine". en Entwickeln, Auslegen und Testen von Raumfahrtsystemen mit Schwerpunkt Antriebstechnik Entwickeln und Testen von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen für extreme Bedingungen Planen und Begleiten komplexer F&E Projekte mit höchsten Ansprüchen an das Risikomanagement (Luft- und Raumfahrt) im nationalen und internationalen Umfeld
3 Entwickeln, Auslegen und Testen von Raumfahrtsystemen mit Schwerpunkt Antriebstechnik Ressourcen Entwicklungslabor mit Vakuumkammer, Vibrationstisch für Vibrationsanalysen an Bauteilen, Prüfstand für die Lagekontrolle von Satelliten, Solarsimulator für Weltraumbedingungen Softwarewerkzeuge zur Konstruktion und Simulation von Systemen und Komponenten für Raumfahrtanwendungen (CATIA, CADFEM, ANSYS, ESAcomp für Faserverbundwerkstoffe) Schneller Zugang zu spezieller F&E Infrastruktur der FOTEC (Forschungsfirma der FH Wr. Neustadt) für Raumfahrtprojekte (z.b. große Vakuumkammern, Diagnostik, Umweltsimulationsanlagen) Umfangreiches Wissen in der Vakuumtechnologie und Plasmadiagnostik Langjähriges Know-How in der Entwicklung und Anwendung von Finite Element Methoden (thermisch und mechanisch) Plasmaphysik und Plasmadiagnostik Wissen über spezifische Normen der Luft- und Raumfahrt Enge Entwicklungspartnerschaften mit nationalen und internationalen Luftund Raumfahrtsorganisationen und Luft- und Raumfahrtfirmen (z.b ESA, NASA, DLR, Airbus, Diamond, Airborne Technology,...)
4 Entwickeln, Auslegen und Testen von Raumfahrtsystemen mit Schwerpunkt Antriebstechnik Fähigkeiten Computergestütztes entwerfen von anwendungsspezifischen Flugkörperkomponenten für extreme Bedingungen (extreme Temperaturen, Geschwindigkeiten,...) Konzipieren und durchführen von Tests nach den strengen Standards der Luft- und Raumfahrt (ECSS, EASA) Aufbauen und betreiben von Vakuumanlagen für Entwicklung und Testen von Antriebssystemen Entwickeln von Finite Element Methoden und Auswählen geeigneter Modellierungstechniken für technische Anwendungen Analysieren und simulieren flugphysikalischer Eigenschaften, wie Aerodynamik, Antriebskraft, Flugleistung und Flugverhalten
5 Entwickeln, Auslegen und Testen von Raumfahrtsystemen mit Schwerpunkt Antriebstechnik Anwendungen Entwicklung und Test von elektrischen Mikroantrieben für die ultrapräzise Lage- und Bahnregelung von wissenschaftlichen Satelliten Entwicklung, Herstellung und Test von Ionenquellen für Ladungskontrolle von Satelliten (z.b. NASA Mission Magnetospheric Multiscale Mission - MMS) Entwicklung und Test von neuartigen Treibstoffen für die Raumfahrt Anpassung von Subsystemen für zukünftige Verwendung von neuartigen Treibstoffen (Katalysten, Verbrennungskammern, etc.)
6 Dr. Christof Obertscheider Entwickeln und Testen von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen für extreme Bedingungen Ressourcen Entwicklungs- und Testlabor für Leichtbaukomponenten Harzinfusions-Station für die Herstellung von Prototypen aus Faserverbundwerkstoffen Aushärteofen Vibrationstisch und Universalprüfmaschine zur Bestimmung von Materialkennwerten und zum Nachweis von Anforderungen FEM-Softwarewerkzeuge für mechanische und thermische Aufgabenstellungen CFD-Software für strömungsmechanische Simulationen 3D Metalllasersinteranlage zur CAD-gestützten generativen Fertigung von Flugkörperkomponenten Softwaregestützte Optimierung von Metallbauteilen für die generative Fertigung und von Faserverbundwerkstoffen
7 Dr. Christof Obertscheider Entwickeln und Testen von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen für extreme Bedingungen Fähigkeiten Beanspruchungs- und fertigungsgerechtes auslegen von faserverstärkten Kunststoffstrukturen, konstruieren des Bauteils, berechnen des Bauteilverhaltens mit Finite-Elementen-Methoden und analytischen Methoden Gewichtsoptimiertes gestalten von Luft- und Raumfahrtbauteilen durch Ersetzen von Metall durch Faserverbundwerkstoffe Untersuchen von Zweimaterialstrukturen (z.b. faserverstärkte Kunststoffe und Stahl oder Aluminium) Modellieren und optimieren des Herstellungsprozesses von faserverstärkten Kunststoffen (Drapieren von Faserhalbzeugen, Harzfüllsimulation, prozessinduzierte Deformationen) Analysieren und definieren von Anforderungen für Bauteile in der Luft- und Raumfahrt und entwickeln von entsprechenden Testmethoden und -aufbauten
8 Dr. Christof Obertscheider Entwickeln und Testen von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen für extreme Bedingungen Anwendungen Integrale Herstellung (Struktur wird in einem Stück gefertigt) eines F1A Segelflugmodells (ca. 250cm Spannweite und 410g Gewicht) aus kohlefaserverstärktem Kunststoff mit Harzinfusion Simulation des Harzinfusionsprozesses und des Verzugs während der Aushärtung sowie Validierung der Methoden mit Experimenten (gekrümmte Profile aus Kohlefaser und Epoxidharz) um eine softwareumgebung zu entwickeln, die den ganzen Herstellungsprozess abbilden kann Entwicklung und Herstellung von Prototypen für hochbelastete Teile für Kleinflugzeuge (Funktionsmuster gefertigt mit 3D Metalllasersinteranlage)
9 Planen und Begleiten komplexer F&E Projekte mit höchsten Ansprüchen an das Risikomanagement (Luft- und Raumfahrt) im nationalen und internationalen Umfeld Ressourcen Erfahrungswissen im Bereich Planung und Umsetzung von Forschungsund Expeditionsmissionen im Weltraum Engen Entwicklungspartnerschaften mit nationalen und internationalen Partnern im Bereich Raumfahrtantriebe und Treibstoffen Langjährige Erfahrungen in Antragserstellung und Projektabarbeitung im nationalen und internationalen Umfels (z.b. FFG, ESA, NASA, EC - FP7, Horizon 2020)
10 Planen und Begleiten komplexer F&E Projekte mit höchsten Ansprüchen an das Risikomanagement (Luft- und Raumfahrt) im nationalen und internationalen Umfeld Fähigkeiten Definieren, organisieren und planen von Forschungs- und Expeditionsmissionen von Konzeptionsplanung über die Auswahl von Flugkörpern und die Flugbahnmechanik bis zur Mission selbst Verstehen und entwickeln von Prüfanforderungen für die Durchführung von Forschungs- und Expeditionsmissionen Analysieren der Kosten und Termine für Forschungs- und Expeditionsprojekte während der Planungs- und Ausführungsphase Berücksichtigen einer Vielzahl von Umgebungswechselwirkungen, wie Partikel, Magnetfelder, elektromagnetische Strahlung, Weltraummüll, makroskopische Materie,... Entwickeln von maßgeschneiderten Systemen und Komponenten zur Durchführung der Forschungs- oder Expeditionsprojekten
11 Planen und Begleiten komplexer F&E Projekte mit höchsten Ansprüchen an das Risikomanagement (Luft- und Raumfahrt) im nationalen und internationalen Umfeld Anwendungen ESA Projekte Entwicklung von chemischen Antrieben für Lageregelung von Satelliten Entwicklung von hochpräzisen Antrieben für wissenschaftliche Satelliten NASA Projekte Entwicklung und Test von Ionenquellen für Ladungskontrollen von Satelliten Europäische Projekte Entwicklung und Test von neuariten Treibstoffen und Antriebssysteme für diese Treibstoffe ( FP7, Horizon 2020)
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