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Die Multimaterialbauweise hat sich in den letzten Jahren als konsequente Weiterentwicklung aller bisherigen Leichtbaustrategien herausgestellt. Durch den belastungs- und anwendungsgerechten Einsatz von Werkstoffen eröffnen sich neue Wege zur Gewichtseinsparung. Zur Umsetzung des Multimaterialleichtbaus sind zuverlässige Fügeverfahren notwendig. In den vergangenen Jahren wurden vielversprechende Ansätze zum laserbasierten Fügen von thermoplastischen Kunststoffen und Metallen entwickelt. Im Verbundprojekt TailoredJoints werden vom MSE gemeinsam mit einem großen Konsortium neue Methoden zur Gestaltung und Auslegung thermisch direktgefügter Kunststoff-Metall-Hybridverbindungen entwickelt. Zukünftig sollen sie den Einsatz von maßgeschneiderten, laserbasierten Fügeverbindungen von Kunststoffen und Metallen in großserientauglichem Maßstab ermöglichen.

Im Rahmen der Arbeit sollen zunächst Simulationsmodelle (Festigkeitsmodell, Kostenmodell, Produktionsmodell) für laserbasierte Hybridverbindungen entwickelt werden. Anschließend soll eine geeignete Optimierungsstrategie entwickelt werden, um die bestmögliche Konfiguration zu identifzieren.

Aufgaben:

  • Entwicklung von Simulationsmodellen (Festigkeit, Produktion, Kosten)
  • Verrnetzung der Modelle in einem Systemmodell
  • Entwicklung einer Optimierungsstrategie
  • Validierung anhand von Beispielkomponenten

Voraussetzung:

  • Eigenständige, zuverlässige Arbeitsweise
  • Interesse an interdisziplinären Fragestellungen
  • Vorkenntnisse in Abaqus, Python oder Matlab von Vorteil

Wir bieten:

  • Gestalten der Produktentwicklung der Zukunft
  • Intensive Betreuung
  • Zügige Bearbeitung möglich
  • Sehr gutes Arbeitsklima
  • Thema ist geeignet für Homeoffice

Arbeitsschwerpunkte werden individuell an die Interessen und Vorkenntnisse angepasst.

 

Auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail freut sich:

Julius Berges, M. Sc.
Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung

Eilfschornsteinstraße 18, 52062 Aachen
julius.berges@imse.rwth-aachen.de

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