Studien- und Abschlussarbeiten

Durchführung eines Experiments von einer Studentin Durchführung eines Experiments von einer Studentin Durchführung eines Experiments von einer Studentin © FBG / C. Bierwagen

Am IBNM betreuen wir fortlaufend Projekt- und Abschlussarbeiten. Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht zu unserem aktuellen Themenangebot für Projekt- und Abschlussarbeiten sowie Vorlagen für Deine wissenschaftlichen Arbeiten.

Am IBNM betreuen wir fortlaufend Projekt- und Abschlussarbeiten. Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht zu unserem aktuellen Themenangebot für Projekt- und Abschlussarbeiten sowie Vorlagen für Deine wissenschaftlichen Arbeiten.

Hier findest Du eine Übersicht unserer aktuell angebotenen Themen für Deine studentische Arbeiten. Die Themen werden individuell mit der zuständigen Betreuungsperson konkretisiert. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Deine eigenen Themenvorschläge im Rahmen unserer Lehr- und Forschungsbereiche. Wirf hierfür auch einen Blick auf die Seiten unserer Mitarbeiter:innen, um Dir ein Bild von den individuellen Forschungsinteressen zu machen.

Jede Arbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung (80%) und einer Präsentation im Rahmen eines Kolloquiums (20%).

  • An wen wende ich mich bei Fragen?

    Arbeiten im Bachelor:

    Schau Dir die angebotenen Themen an. Wenn Dich ein Thema interessiert, wende Dich an die zuständige Person (siehe dazugehörige PDF-Datei). Wenn keine Datei verlinkt ist oder keine Betreuungsperson vermerkt ist, wende Dich an unsere E-Mail-Adresse stud-arbeiten@ibnm.uni-hannover.de. Wir beraten Dich im Bachelor-Studium auch bei allgemeinen Fragen rund um wissenschaftliche Arbeiten.

    Arbeiten im Master:
    Schau Dir die angebotenen Themen an. Wenn Dich ein Thema interessiert, wende Dich direkt an die betreuende Lehrkraft (siehe dazugehörige PDF-Datei).

     

  • NEU: Anfrage per Formular
  • Fehlermeldung beim PDF-Öffnen?

    Zu vielen Themen findest Du auf dieser Seite eine verlinkte PDF-Datei. Lässt sich diese nicht öffnen, wende Dich an webredaktion@ibnm.uni-hannover.de und nenne den Titel, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern und Dir Bescheid geben, sobald der Fehler behoben wurde.


Studienarbeit (PO19) = Wissenschaftliches Arbeiten im Ingenieurwesen

Beispiel eines 3D Druckobjekts von Michal Mika, 2017 Beispiel eines 3D Druckobjekts von Michal Mika, 2017 Beispiel eines 3D Druckobjekts von Michal Mika, 2017
3D Druckobjekt (Foto: M. Mika, 2017)
Biegebelasteter Balkenversuch Biegebelasteter Balkenversuch Biegebelasteter Balkenversuch © IBNM 2018
Biegebelasteter Balkenversuch (Foto: IBNM 2018)

5CP (Arbeitsumfang 150 Std.)

Im Rahmen des Moduls Wissenschaftliches Arbeiten im Ingenieurwesen ist die Studienarbeit die erste wissenschaftliche Arbeit während des Bachelorstudiums. Ziel ist das Erlernen wissenschaftlicher Standards anhand eines experimentellen, analytischen oder numerischen Projekts.

Am IBNM werden derzeit folgende Themen angeboten, bei denen Kenntnisse der Baumechanik oder Numerischen Mechanik vorausgesetzt sind:


Voraussetzung Baumechanik A und B

  • Experimentelle Untersuchungen (optional Videodokumentation):
    • zu Versagenshypothesen
    • zum Schwingungsverhalten
    • zu biegebelasteten Balken
    • zur Spannungsverteilung mittels Spannungsoptik
  • Analytische Untersuchungen (optional Matlab-Implementierung):
    • der Timoshenko-Balkentheorie
    • zur schiefen Biegung
    • zu Schwingern mit mehreren Freiheitsgraden (MDOF-Oscillators)
    • zu Verbundträgern
    • zu kontinuierlichen Schwingungen

Voraussetzung Numerische Mechanik

  • Allgemeine Themengebiete:
    • 3D FE-Spannungsanalysen
    • Vibrationsanalyse
    • Untersuchung von Zufallsvariablen

 

Studierende, die den Kurs Numerische Mechanik noch nicht belegt haben, können sich die benötigten Grundlagen im Eigenstudium (z.B. mithilfe unseres ILIAS-Moduls) aneignen.


Bachelorarbeit

Beanspruchungszustände - Zug auf Brücke Beanspruchungszustände - Zug auf Brücke Beanspruchungszustände - Zug auf Brücke
Beanspruchungszustände visualisiert in einer VR-App (Abbildung: M. Meyer, 2018)

12CP (Arbeitsumfang 360 Std.) // Dauer 6 Monate

Die Bachelorarbeit ist die Abschlussarbeit des Bachelorstudiums. Am IBNM werden in der Regel nur numerische Themen angeboten. Es ist nicht notwendig, dass die Studierenden Numerische Mechanik bestanden haben, allerdings werden grundlegende Kenntnisse numerischer Methoden (zum Beispiel FEM), vorausgesetzt oder müssen während der Abschlussarbeit im Eigenstudium erarbeitet werden.

Am IBNM werden derzeit folgende Themen angeboten:

  • Numerical investigations of concrete behavior under cyclic loading using ABAQUS (Abedulgader Baktheer)
  • Numerical investigations of hydrogen-embrittlement in metallic materials using ABAQUS (Alexandros Tragoudas)
  • Modeling of stress cracking corrosion in metallic components using ABAQUS (Ghandi Kenjo)
  • Predicting non-linear behavior of engineering materials using machine learning (Elsayed Saber Elsayed)
  • Compatibility conditions for the combination of different meta-material architectures into a large structure (Til Gärtner)

Masterarbeit

MSFEM MSFEM MSFEM © IBNM 2020
Unterteilung grober Elemente in feiner skalierte, lokale Probleme

24CP (PO19), 25CP (PO15) (Arbeitsumfang 720 bzw. 750 Std.) // Dauer 6 Monate 

Die Masterarbeit ist die Abschlussarbeit des Masterstudiums. Die Studierenden sind aufgefordert, an einem wissenschaftlichen Projekt zu arbeiten, welches dem aktuellen Stand der Forschung entspricht.

Am IBNM werden derzeit folgende Themen angeboten:

  • Numerical modeling of corrosion-induced cracking in reinforced concrete using Python (Manikandan Gopakumar)
  • Numerical simulation of corrosion-fatigue interaction in reinforced concrete using Python (Manikandan Gopakumar)
  • Numerical modeling of the anisotropic behavior of 3D printed concrete using Python (Abedulgader Baktheer)
  • Phase-field modeling stress cracking corrosion in metallic components using ABAQUS (Ghandi Kenjo)
  • Modeling fatigue cracking in concrete using phase-field method in ABAQUS (Ghandi Kenjo)
  • Numerical simulation of combined fatigue and hydrogen-embrittlement in metallic materials using ABAQUS (Alexandros Tragoudas)
  • Prediction of fatigue lifetime of concrete using physics-based Machine learning (Elsayed Saber Elsayed)
  • Prediction of concrete fatigue under variable amplitues using machine learning (Abedulgader Baktheer)
  • Numerical investigations of residual stress on fatigue behavior of steel stents using ABAQUS (Alexandros Tragoudas)
  • Modeling of Corrosion in steel stents considering finite deformations using ABAQUS (Alexandros Tragoudas)
  • Multiphysics Modeling of Water Electrolysis Systems (Alberto Antonini)
  • Computational Crystal Plasticity for Microstructure–Property Relations in Advanced Metal Materials (Alberto Antonini)
  • Size-variable embedding of geometry information into neural networks to predict the behavior of meta-materials (Til Gärtner)
  • Incorporation of strain-rate effects with cross-sectional warping into the modeling of geometrically nonlinear Timoshenko beams (Til Gärtner)

Vorlagen für wissenschaftliche Arbeiten

Englische Vorlagen für Ihre studentischen Arbeiten finden Sie unter diesem Link