Tätigkeiten an der FHNW
- Gruppenleiter Leichtbau und Faserverbundtechnologien am Institut für Kunststofftechnik FHNW
- Dozent für Faserverbundwerkstoffe
Forschungsschwerpunkte
- Entwicklung von Auslegungsmethoden und Designkonzepten für Faserverbundstrukturen
- Fertigungssimulation zur Drapierung, Infusion, Aushärtung, Verzug usw.
- Multiphysikalische Modellbildung und Berechnungsmethoden
- Materialentwicklung
Lehrtätigkeiten
- Composite I – Design & Structural Mechanics
- Composite I – Manufacturing Technologies
- Composite II: Advanced
- Additive Manufacturing Polymers
- CAS Advanced Composites im MAS Kunststofftechnik
Profil
Biografie
Seit 2022 Initiator und Mitglied das Advisory Boards des NTN Innovation Booster Plastics for Zero Emission
Seit 2018 Vorstandspräsident des Composite United Switzerland
Seit 2017 Leiter des Kompetenzfeld Leichtbau und Faserbundtechnologie an der FHNW
2011-2016 Leiter Bereich Strukturmechanik und Simulation am Faserinstitut Bremen
2009-2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Faserinstitut Bremen
2008-2009 Berechnungsingenieur und Softwareentwickler bei der Firma SAMTECH GmbH, Hamburg
2006-2008 Masterstudium (M.Sc.) „Computer Aided Mechanical Engineering“ an der FH Flensburg
2005-2006 Konstrukteur für Strukturen im Kunststofffaserverbund bei der Firma Silence Aircraft GmbH
1991-2005 Diplomstudium des Maschinenbaus (Dipl.-Ing. FH) an der FH Bielefeld
Mitgliedschaften
- Initiator und Mitglied das Advisory Boards des NTN Innovation Booster Plastics for Zero Emission
- Vorstandspräsident des Composite United Switzerland
- Mitglied des AM Network
- Mitglied der Nafems composite work group
- Mitglied bei SAMPE Schweiz
Projekte
- Infrared controlled curing of thermoset composites
- Herstellung von Prepreg auf Labormassstab
- FIMATEST verbessert die Bestimmung der Faser-Matrix Auszugskräfte
- Mit Abfall aus der Flugindustrie zu neuen Höhenflügen
- LiteWWeight®: Eine Verbindungs-Technologie für Sandwichmaterialien
- Hochleistungs-Verbundstrukturen für hohe Temperaturlasten
- Der «Digitale Zwilling» optimiert die Fertigung von Verbundwerkstoffen
- Additive Fusion Technology für strukturelle CFK Bauteile
- Robotergestützte additive Fertigung
- FHNW-Projekt SuCoHS (Sustainable and Cost Efficient High Performance Composite)
- Ortho Evolution: Schuhkonzept und Stabilisierungssystem
- Robotersegment für Raumfahrtanwendung
- Adaptive Wasserturbinenblätter
- Filapodo – Nachhaltige Hightech-Filamente für staubfreie, patientenindividuelle Orthopädie | FHNW
