Vortrag im Auditorium

DVM. Bauteile verstehen, Werkstoffe prüfen, Zukunft gestalten.

Der DVM bringt Wissenschaft und Industrie zusammen, um Materialforschung, Werkstoff- und Bauteilprüfung voranzutreiben. Mit interdisziplinären Netzwerken, praxisnahen Veranstaltungen und innovativen Forschungsergebnissen sorgen wir für Sicherheit und Fortschritt in der Technik.

DVM Deutscher Verband für Materialforschung und-prüfung e.V. Stern Icon
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Ingenieure im Gespräch

Ihr Wissen. Ihr Netzwerk. Ihre Chance.

Tragen Sie Ihre Forschung auf die große Bühne: Tauschen Sie sich mit führenden Experten aus Industrie und Wissenschaft aus und eröffnen Sie neue Perspektiven für Ihre Arbeit.

Ihre Ideen. Ihre Kontakte. Ihr Vorteil.

Bringen Sie Ihr Unternehmen mit führenden Forschenden zusammen, nutzen Sie neueste Erkenntnisse für Ihre Praxis und gewinnen Sie die Talente von morgen.

Vortrag Austausch Innovationsförderung

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Grafik: Vernetzte Strukturintegrität

Der DVM: Materialforschung und Bauteilprüfung seit 129 Jahren

Der DVM verbindet Wissenschaft und Industrie, um Wissen zu teilen, Innovationen voranzutreiben und die Sicherheit von Werkstoffen und Bauteilen zu gewährleisten – wir nennen das Strukturintegrität. Seit 1896 bieten wir Fachleuten eine Plattform für interdisziplinären Austausch, praxisnahe Forschung und wegweisende Lösungen.

Ihr exklusiver Zugang zu Wissen, Netzwerk und Vorteilen

  • Branchenübergreifende Vernetzung mit Experten aus Wissenschaft und Industrie
  • Unbegrenzter Zugang zu Wissen, Unterstützung und Ressourcen
  • Möglichkeiten die der Zukunft der Materialforschung und -prüfung zu entwickeln
DVM Gruppenfoto

Unsere Arbeitskreise

Alle Arbeitskreise
Betriebsfestigkeit
Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit der Lebensdauer und Belastbarkeit von Bauteilen im Maschinen- und Fahrzeugbau, insbesondere im Kontext moderner Leichtbaukonzepte und Berechnungsmethoden.
Gemeinschaftsgremium Werkstoffprüfung
Werkstoffeigenschaften und Prüfverfahren – von mechanischen und technologischen Tests bis hin zu zerstörungsfreien Methoden. Normung, Akkreditierung und neue Analysetechniken sind ebenso zentrale Themen.
Zuverlässigkeit tribologischer Systeme
Tribologische Systeme müssen sicher und langlebig funktionieren. Der Arbeitskreis vernetzt Forschung und Praxis, um ihre Wechselwirkungen besser zu verstehen und anwendungsnahe Lösungen zu entwickeln.
Fahrradsicherheit
Sichere und langlebige Fahrräder erfordern eine fundierte Auslegung und Prüfung. Der Arbeitskreis ermittelt Betriebslasten, entwickelt Prüfmethoden und trägt zur Normung und Qualitätssicherung bei.
Bauteilverhalten bei thermomechanischer Ermüdung
Temperatur- und mechanische Belastungen bestimmen die Lebensdauer vieler Hochtemperaturbauteile. Der Arbeitskreis entwickelt Berechnungsverfahren, erforscht Versagensmechanismen und fördert den Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie.
Bruchmechanik und Bauteilsicherheit
Das Verhalten von Rissen und Schädigungen ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer von Bauteilen. Hier werden bruchmechanische Konzepte weiterentwickelt, Prüfverfahren optimiert und neueste Erkenntnisse aus Forschung und Industrie verknüpft.
Strukturbauteile aus Kunststoffverbunden
Die Entwicklung belastbarer Kunststoffverbundbauteile erfordert eine enge Verzahnung von Materialauswahl, Konstruktion und Prüfmethoden. Der Fokus liegt auf neuen Bemessungsmethoden und der Optimierung für Crash-, Umwelt- und Betriebslasten.
Brennstoffzelle, Batterie, elektrischer Antrieb – Anforderungen und Absicherung
Alternative Antriebssysteme erfordern sichere und effiziente Komponenten. Der Arbeitskreis untersucht Anforderungen an Batterien, Brennstoffzellen und elektrische Antriebe sowie deren robuste Integration ins Fahrzeug.
Digitalisierung für die Materialforschung und -prüfung
Digitale Methoden wie Maschinelles Lernen verändern die Werkstofftechnik und Bauteilauslegung. Der Arbeitskreis vermittelt anwendungsrelevante Konzepte, aktuelle Forschungsergebnisse und Best Practices für die digitale Materialforschung.
Elastomerbauteile
Elastomerbauteile müssen präzise ausgelegt werden, um Schwingungen und akustische Eigenschaften optimal zu steuern. Ihr komplexes Materialverhalten stellt hohe Anforderungen an Berechnungs- und Prüfverfahren, die hier weiterentwickelt werden.
Zuverlässigkeit von Implantaten und Biostrukturen
Die langfristige Funktionalität von Implantaten hängt von Werkstoffauswahl, Biokompatibilität und mechanischer Belastbarkeit ab. Hier werden Prüfmethoden, Materialentwicklungen und interdisziplinäre Ansätze für sichere medizinische Anwendungen vorangetrieben.
Zuverlässigkeit mechatronischer und adaptronischer Systeme
Im Mittelpunkt stehen Ursachen von Ausfällen sowie die zuverlässige Gestaltung komplexer Systeme aus Elektronik, Sensoren und Aktuatoren – insbesondere im Hinblick auf deren Wechselwirkungen und funktionale Sicherheit.
Additiv gefertigte Bauteile und Strukturen
Additive Fertigung ermöglicht komplexe, hochfeste Bauteile mit nahezu unbegrenzter Gestaltungsfreiheit. Dieser Arbeitskreis beschäftigt sich mit Anforderungen wie Betriebsfestigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit solcher Bauteile.

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