Daniel Wicht

M.Sc. Daniel Wicht

  • Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter
  • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
    Kaiserstraße 10
    Gebäude: 10.23
    76131 Karlsruhe

Curriculum Vitae

10/2010 – 02/2014 Bachelorstudium Maschinenbau
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
08/2013 – 01/2014 Bachelorthesis und Praktikum:
„Homogenisierung viskoelastischer
Eigenschaften von Composites“
Premium AEROTEC GmbH, Augsburg
03/2014 – 02/2015 Dual Degree Student
KAIST, Daejeon, Südkorea
03/2014 – 12/2016 Masterstudium Maschinenbau
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
08/2016 – 12/2016 Masterthesis: „Thermo-visco-elastic modeling
of polypropylene and Unsaturated polyester
Polyurethane hybrid resin“
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
01/2017-06/2022 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Technische Mechanik, Institutsteil Kontinuumsmechanik,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Forschungsschwerpunkte

Thermo-mechanical modeling of applied materials
(Thermomechanische Modellierung von Werkstoffen)

Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2021

  • Übung zu Nonlinear Continuum Mechanics (NCM)

Wintersemester 2020/21

  • Übung zu Mathematische Methoden der Kontinuumsmechanik (MMKM)
  • Übungen zu Nichtlineare Optimierungsmethoden (NOP)

Sommersemester 2020

  • Übung zu Nonlinear Continuum Mechanics (NCM)
  • Rechnerübung zu Finite Elemente Methode (FEM)

Wintersemester 2019/20

  • Übung zu Mathematische Methoden der Kontinuumsmechanik (MMKM)
  • Übungen zu Computational Homogenization on Digital Image Data

Sommersemester 2019

  • Übung zu Nonlinear Continuum Mechanics (NCM)
  • Übung zu Rechnerunterstützte Mechanik II (RUMII)
  • Rechnerübung zu Finite Elemente Methode (FEM)

Wintersemester 2018/19

  • Übungen zu Mathematische Methoden der Festigkeitslehre (MMF)
  • Sprechstunde zu Mathematische Methoden der Festigkeitslehre (MMF)

Sommersemester 2018

  • Übung zu Nonlinear Continuum Mechanics (NCM)
  • Rechnerübung zu Finite Elemente Methode (FEM)

Wintersemester 2017/18

  • Übungen zu Mathematische Methoden der Festigkeitslehre (MMF)
  • Sprechstunde zu Mathematische Methoden der Festigkeitslehre (MMF)

Sommersemester 2017

  • Übung zu Nonlinear Continuum Mechanics (NCM)
  • Rechnerübung zu Finite Elemente Methode (FEM)

Betreuung studentischer Arbeiten

2020

Bachelorarbeit
von Flavia Gehrig
Untersuchung der Spannungsverteilung in polykristallinen Werkstoffen mittels FFT-basierter Homogenisierungsmethoden
Betreuer:
M.Sc. Daniel Wicht
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Böhlke

2018

Bachelorarbeit
von Roman Feller
Modeling and simulation of the high temperature creep behavior of lamellar FeAl-FeAl2 microstructures
Betreuer:

M.Sc. Daniel Wicht

Dipl.-Ing. Jürgen Albiez
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Böhlke
 

Bachelorarbeit von Leonard Merz
Implementierung eines Time - Cure - Temperature Shifts für ein viskoelastisches Materialmodell
Betreuer:
M.Sc. Patrik Runeberg (Premium AEROTEC GmbH Augsburg)
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Böhlke

M.Sc. Daniel Wicht

Veröffentlichungen

                                                                                                                 (Bold Roman: Refereed Journal Articles)

2022

Wicht, D., Kauffmann, A., Schneider, M., Heilmaier, M., Böhlke, T.:
On the impact of the mesostructure on the creep response of cellular NiAl-Mo eutectics.
Acta Materialia 226 (2022)
DOI: 10.1016/j.actamat.2022.117626

2021

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:
Computing the effective response of heterogeneous materials with thermomechanically coupled constituents by an implicit FFT-based approach.
International Journal for Numerical Methods in Engineering 122(5), 1307-1332 (2021)
DOI: 10.1002/nme.6579

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:
Anderson-accelerated polarization schemes for FFT-based computational homogenization.
International Journal for Numerical Methods in Engineering 122(9), 2287-2311 (2021)
DOI: 10.1002/nme.6622

2020

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:
An efficient solution scheme for small-strain crystal-elasto-viscoplasticity in a dual framework.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 358, 112611 (2020)
DOI: 10.1016/j.cma.2019.112611

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:
On Quasi-Newton methods in fast Fourier transform-based micromechanics.
International Journal for Numerical Methods in Engineering 121, 1665-1694 (2020)
DOI: 10.1002/nme.6283

2019

Schneider, M., Wicht, D., Böhlke, T.:
On polarization-based schemes for the FFT-based computational homogenization of inelastic materials.
Computational Mechanics 64(4), 1073-1095 (2019)
DOI: 10.1007/s00466-019-01694-3

2018

Kehrer, L., Wicht, D., Wood, J., Böhlke, T.:
Dynamic mechanical analysis of pure and fiber reinforced thermoset- and thermoplastic-based polymers and free volume-based viscoelastic modeling,
GAMM-Mitteilungen 41(1), Wiley Online Library, 1-16 (2018)

Vorträge

2021
 

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:
On the BFGS method in FFT-based computational micromechanics,
91st GAMM Annual Meeting GAMM 2020@21, 15.-19.03.2021, Kassel


2019

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:

Investigation of NiAl-9Mo fiber structures using FFT-based homogenization in a dual setting,
ICMM6, Lund, Sweden, 26.-28.06.2019

 

Wicht, D., Schneider, M., Böhlke, T.:

An explicit solution of implicit single crystal small-strain viscoplasticity and its use in FFT-based micromechanics,

GAMM Conference 2019, Vienna, Austria, 18.-22.02.2019

2018
 

Wicht, D., Albiez, J., Schneider, M., Böhlke, T.:

Simulation of high-temperature creep in directionally solidified NiAl-Mo eutectics,

ESMC 2018, Bologna, Italy, 02.-06.07.2018
 

Schneider, M., Wicht, D.:

On polarization-based schemes for FFT-based computational homogenization of inelastic materials,

4th GAMM AG Data Workshop, Lüneburg/Geesthacht, Germany, 03.-04.05.2018

 

Wicht, D., Kehrer, L., Wood, J., Böhlke, T.:

Elastic and viscoelastic modeling of pure and fiber reinforced thermoset- and thermoplast-based polymers based on dynamic mechanical analysis,

GAMM Conference 2018, Munich, Germany, 19.-23.03.2018
 

2017
 

Wicht, D., Kehrer, L., Böhlke, T.:

Thermo-visco-elastic modeling of polypropylene (PP) and unsaturated polyester polyurethane hybrid (UPPH) resin,

Sitzung des Arbeitskreis Stoffgesetze, Siegen, Germany, 23.06.2017