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Projektdauer: 01.12.2020 - 28.02.2024

Neuartiger RFID-Ultraschallsensor zur Früherkennung Schäden in Betonbauwerken mit Erfassung aller korrosionsauslösenden Faktoren (Feuchtigkeit, Potentiale, ph-Wert) in Betonbauwerken (RFID-Multisensor), TP: Entwicklung RFID-basierter Ultraschallsensor mit zugehöriger ansteuer- und Auswerteeinheit für die Erfassung der Gefügestruktur innerhalb von Beton

Bei Stahlbetonbauwerken findet bis heute keine systematische, flächendeckende und dauerhafte Kontrolle des Korrosionszustandes der Stahlarmierung, und der Gefügestruktur statt. Bis auf wenige Ausnahmen existieren keine Überwachungssysteme für...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Bau ISAT Sensorik


Projektdauer: 01.12.2020 - 31.03.2022

Miteinander im ländlichen Raum für mehr Lebensqualität und Gesundheit von Jung und Alt

IDEAL fördert die Lebensqualität von jungen (18-25 Jahre) und älteren (65+ Jahre) Erwachsenen in ländlichen Regionen. Zudem sollen die Gesundheitskompetenz gestärkt und der Konsum sogenannter Alltagsdrogen reflektiert werden. IDEAL verzahnt dazu...
Verbundprojektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Holger Hassel

TraFo


Projektdauer: 01.11.2020 - 31.10.2021

Medizinische Erfolge langfristig bewahren durch integrierte Versorgung angeborener Herzfehler

Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Niko Kohls

TraFo


Projektdauer: 01.10.2020 - 30.09.2023

Entwicklung eines innovativen Messverfahrens zur Detektion von Schädigungen in laufenden Seilen durch akustische Wellen basierend auf der magnetostriktiven Kopplung

Drahtseile sind in vielen fördertechnischen Anwendungen das sicherheitsrelevanteste Bauteil. Bisher existiert kein Messsystem, welches eine vollständige Prüfung im laufenden Betrieb ermöglicht. Heutige Prüfungen sind durch visuelle,...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Akustik Geführte akustische Wellen ISAT Seilsensorik Sensorik


Projektdauer: 01.10.2020 - 30.09.2023

Entwicklung eines kontinuierlich messenden Sensors für die Füllstandsmessung mit geführten akustischen Wellen bei unterschiedlichen Anwendungsszenarien

Die Erfassung einer Füllstandshöhe ist neben Temperatur und Druck einer der am meisten gemessenen Parameter bei der Prozessüberwachung. Weltweit hat der Markt an Füllstandsmessgeräten eine Größe von etwa 3 Milliarden US$. In vielen Anwendungen...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Akustik Füllstand Geführte akustische Wellen ISAT Sensorik


Projektdauer: 01.09.2020 - 31.10.2021

Weiterentwicklung der Erfindung Vorrichtung zur Online-Detektion von Ablagerungen auf inneren Oberflächen von flüssigkeitsgefüllten flexiblen Schläuchen

Die Bildung von Schichten und Ablagerungen in Schläuchen stellt ein großes industrielles und gesellschaftliches Problem dar und umfasst sowohl die Entstehung organischer Ablagerungen (z.B. Biofilme, organische Polymere, Ablagerungen von...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Akustik Geführte akustische Wellen ISAT Sensorik


Projektdauer: 01.07.2020 - 31.03.2023

Mikrofluidische Online-Analyse auf Leiterplatten am Beispiel von Carbonathärte im Wasser, Teilprojekt: Neues µ-fluidisches Design mit Paraffin-Peristaltikpumpe, Ultraschallmischkammer und Detektoreinheit

Die kontinuierliche und automatisierte Überwachung von Flüssigkeiten und insbesondere Wässern wird mehr und mehr benötigt. Klassische Online-Analysegeräte, die auf chemischen Verfahren wie der Titration beruhen, sind allerdings in der aktuellen...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Aktorik Analytik ISAT Mikrofluidik


Projektdauer: 01.06.2020 - 31.05.2023

Entwicklung eines Ultraschall-Messgerätes zur nicht-invasiven, simultanen Analyse von Ablagerungen, Rohrparametern und Durchfluss in Rohrleitungen mittels geführter akustischer Wellen, Untersuchung von geführten akustischen Wellen zur Bestimmung von Materialeigenschaften von Rohren und Detektion und Quantifizierung von ablagerungen und Materialeigenschaften zur automatischen Korrektur von US-Durchflussmessungen - NINAA

Die präzise Bestimmung des Durchflusses in gefüllten Rohren ist sehr wichtig für viele Produktions- und Versorgungsanlagen. Ultraschall (US)-Clamp-on-Systeme bieten viele Vorteile, da sie flexibel einsetzbar sind und nicht-invasiv arbeiten....
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Akustik Geführte akustische Wellen ISAT Schichtdetektion Sensorik


Projektdauer: 01.04.2020 - 31.12.2023

Kopplung von Totholzabbau und Stickstoffkreislauf: Diversität und Funktion von Diazotrophen

Totholzstämme repräsentieren eine kohlenstoff- (C) und energiereiche aber zugleich stickstoff-(N)arme Ressource in Waldökosystemen. Biologische N2-Fixierung durch freilebende diazotrophe Mikroorganismen trägt zur N-Anreicherung im Totholz bei....
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Matthias Noll

TraFo


Projektdauer: 01.04.2020 - 30.11.2022

Lab-on-a-Chip – Microflowsense: Akustischer Sensor zur Durchflussmessung in dünnen Schläuchen bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten für Zell-Assay-Anwendungen

Die hochgenaue Mischung von zwei oder mehreren Flüssigkeiten bzw. die Zuführung definierter Reagenzien über die Zeit oder die Zuführung definierter Volumina erfordert im Bereich der Biotech­nologie, Medizintechnik oder Mikrofluidik präzise...
Projektleitung HS-Coburg: Prof. Dr. Klaus Stefan Drese

TraFo Akustik ISAT Sensorik


ForschungsTransferCenter (FTC)

Hochschule Coburg

ForschungsTransferCenter (FTC)
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg


Ansprechperson für Projektverzeichnis:

Monika Schnabel
Referentin für Forschungs- und Drittmittelservice
T +49 9561 317 8062
monika.schnabel[at]hs-coburg.de