| 04-M30-MP-2452 | Entwicklung eines weltraumtauglichen Raspberry Pi für CubeSats Development of a Space-Ready Raspberry Pi for CubeSats | Entwicklung eines weltraumtauglichen Raspberry Pi für CubeSats Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Dr.-Ing. Benny Rievers |
| 04-M30-MP-2455 | Entwicklung und Validierung eines Modells zur Simulation von kryogen thermisch induzierten Mikrorissen in CFK Die Speicherung von kryogenem flüssigen Wasserstoff in Leichtbautanks aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) stellt insbesondere durch extrem kalte und zyklische (…) Die Speicherung von kryogenem flüssigen Wasserstoff in Leichtbautanks aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) stellt insbesondere durch extrem kalte und zyklische Lasten eine Herausforderung dar. Die Belastungen führen im Composite Laminat zu hohen thermischen Spannungen, wodurch Risse und Undichtigkeiten resultieren können. Um ein besseres Verständnis der Rissentstehung zu bekommen, soll im ersten Schritt anhand von Fiber Pull-Out Tests an kryogen vorbelasteten Prüfkörpern grundlegend die Faser-Matrix Haftung ermittelt werden. Für die Simulation der Rissentstehung soll in dieser Arbeit ein Mikro- und Meso-FEM-Modelle entwickelt werden, mit denen das Verhalten von CFK unter kryogenen Lasten simuliert werden kann. Ziel ist es, durch Parametervariation wie Faservolumengehalt, Schichtdicken, Funktionsschichten, wie Reinpolymerschichten den Einfluss auf die Mikrorissbildung zu untersuchen. Daraus sollen erste Abschätzungen hinsichtlich eines funktionalen Laminataufbaus für die kryogene Wasserstoffspeicherung getroffen werden. Zur Validierung werden Laminate mit unterschiedlichen Parametern hergestellt, kryogen thermisch zykliert und anschließend optisch untersucht. Die Bilder sollen mit den Ergebnissen aus der Simulation abgeglichen und bewertet werden. Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr.-Ing. habil. David May |
| 04-M09-LT-P-2451 | Entwicklung, Fertigung und Testen eines CFK-Tanks mit tragender Funktion für eine Experimental-Höhenrakete ECTS: 12 MSc.SpaceEng, 15 MSc. PT Die Studierenden sollen eine multi-funktionale CFK-Struktur-auslegen und sie auf einer Wickelanlage herstellen: die Struktur soll die inneren Lasten in der Funktion (…) Die Studierenden sollen eine multi-funktionale CFK-Struktur-auslegen und sie auf einer Wickelanlage herstellen: die Struktur soll die inneren Lasten in der Funktion als Drucktank für H2 bzw. O2 ertragen und zuzüglich anteilig die Struktur der Rakete selbst sicherstellen. Konkret ist die CFK-Struktur zu spezifizieren, in einem FEM-Programm in CFK zu designen und im Anschluss im Wickelverfahren herzustellen. Schließlich sollen Tests mit exemplarischen Lasten an dem Testkörper durchgeführt werden, um die Entwicklung zu prüfen und das Ergebnis kritisch zu analysieren. Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr.-Ing. habil. David May Christoph Hoffmeister |
| 04-M30-MP-2456 | Inverses Auslegungsverfahren für Zentrifugal-Pumpen Entwicklung eines inversen Auslegungsverfahrens zur automatisierten Konstruktion von Zentrifugal-Pumpen für Raumfahrtanwendungen, anhand vorgegebener (…) Entwicklung eines inversen Auslegungsverfahrens zur automatisierten Konstruktion von Zentrifugal-Pumpen für Raumfahrtanwendungen, anhand vorgegebener Strömungsbedingungen. Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr. Marc Avila |
| 04-M30-MP-2451 | Kapillar-eingespeiste Elektrolyseure für Weltraumanwendungen In 2022, a Nature Communications paper presented a new electrolyzer design using capillary forces. The authors published a 95% efficiency for their device in water (…) In 2022, a Nature Communications paper presented a new electrolyzer design using capillary forces. The authors published a 95% efficiency for their device in water splitting electrolysis, a record number. The main advantage of this device is the bubble free approach and feeding the cell in a controlled way by a capillary. With phase separation remaining an issue in microgravity experiments in combination with the capillary forces still working in space environment, this project surrounds the possibilities of applying the idea behind a capillary fed electrolyzer for space applications. The project will contain of a literature report and an oral presentation of the findings. Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr. Katharina Brinkert |
| 04-M30-MP-2453 | Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Frank Kirchner |
| 04-M30-MP-2457 | Potenzial der erneuerbaren Energien jenseits der Solarenergie auf dem Mars Manned Mars missions will require substantial amounts of energy to be harvested on site. Solar power plays a key role here. The project will investigate the potential (…) Manned Mars missions will require substantial amounts of energy to be harvested on site. Solar power plays a key role here. The project will investigate the potential of other means of renewable energy in order to complement a suitable energy mix. Crucial boundary conditions will be identified and rules of thumb will be developed in order to ensure that the Mars related findings can be applied to other planets as well. Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr. Johannes Kiefer |
| 04-M30-MP-2458 | Studentische Experimente mit kalten Atomen für verschiedene Plattformen (SECAMP) Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Dr.-Ing. Jens Große Dr. Sven Herrmann M. Sc Dennis Knoop |
| 04-M30-MP-2454 | System zur Verarbeitung von Nutzpflanzen in reduzierter Schwerkraft: Eine multifunktionale Einheit Termine und weitere Informationen finden Sie in Stud.IP. | Prof. Dr. Daniel Schubert |