Prof. Dr. Angela Madeo hält Vortrag bei der NRW-Akademie

Prof. Dr. Angela Madeo (Technische Universität Dortmund) wurde eingeladen, im Rahmen der kommenden Sitzung der Klasse für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste am 11. März 2026 um 15:30 Uhr einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten.
In ihrem Vortrag mit dem Titel „Micromorphic Models and Effective Interface Forces for Finite-Sized Mechanical Metamaterials Modeling“ wird Prof. Madeo aktuelle Herausforderungen und Fortschritte in der theoretischen Modellierung mechanischer Metamaterialien vorstellen. Metamaterialien – strukturierte Materialien mit gezielt entworfenen Mikrostrukturen – weisen außergewöhnliche statische und dynamische Eigenschaften auf, wie etwa eine negative Querkontraktionszahl (Poisson-Zahl), Bandlücken oder anomale Wellenausbreitung, die über klassische Materialantworten hinausgehen.
Während Homogenisierungstechniken eine zuverlässige Modellierung von Metamaterialien unendlicher Ausdehnung ermöglichen, sind sie für endlich ausgedehnte Strukturen nicht geeignet, was ihre Anwendung in der praktischen Ingenieurpraxis und in der Wellenkontrolle einschränkt. In ihrem Vortrag wird Prof. Madeo erläutern, wie verallgemeinerte Kontinuumstheorien, insbesondere mikromorphe Modelle, homogenisierte Materialantworten auch für endliche Konfigurationen effektiv beschreiben können. Darüber hinaus stellt sie die zentralen Konzepte nicht-kohärenter Grenzflächen sowie mikrostrukturgetriebener Grenzflächenkräfte vor und zeigt deren Bedeutung für eine präzise makroskopische Modellierung endlich ausgedehnter mechanischer Metamaterialien auf.
Der Vortrag enthält anschauliche numerische Beispiele, in denen mikromorphe Simulationen mit vollständig mikrostrukturierten Modellen verglichen werden, und bietet neue Einblicke in Upscaling-Strategien für Metamaterialstrukturen: https://www.awk.nrw/termine/veranstaltungen-fuer-mitglieder/micromorphic-models-and-effective-interface-forces-for-finite-sized-mechanical-metamaterials-modeling




