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  • Dirección: ETSI, Camino de los Descubrimientos s/n
  • Código postal: 41092
  • Ciudad: Sevilla
  • Provincia: Sevilla
  • País: España
  • Persona de contacto: Alberto Barroso
  • Cargo: Catedrático de Universidad
  • Correo e: abc@us.es
  • Teléfono: 954487299

Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales (Universidad de Sevilla)

Descripción

El Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales (GERM) de la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla tiene sus orígenes en la Cátedra del mismo nombre de la titulación de Ingeniería Industrial que en los años 80 del pasado siglo se impartía en la entonces Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla. Con el tiempo, En los años 90 fue reconocido como Grupo TEP-131 de la Junta de Andalucía y también como Grupo de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), permaneciendo todo ello hasta nuestros días.

Sector

Interés

Experiencia

Proyectos más recientes: - SOFIA: Test Methods for Analysis Of Infusion Panels Partners: Alestis Aerospace, University of Seville, LGAI-APPLUS Duration: March 2021 – June 2023 Budget: 498.339 EUR WEB: https://cordis.europa.eu/project/id/101007984 - CertBond – COST Action CA18120 Title: Cost Action CA18120 – Reliable roadmap for certification of bonded primary structures Partners: +30 Countries Duration: April 2019 – Oct 2023 WEB: https://certbond.eu/ - Plan Estatal 2021-2023 – Proyectos Investigación Orientada. Referencia: PGC2018-099197-B-I00. Título del Proyecto: Soluciones elásticas singulares para esquinas y grietas con condiciones de contorno cohesivas o de elasticidad de superficie. desarrollo de elementos finitos especiales (SINGSOL) IPs: Vladislav Mantic Lescisin y Luis Arístides Távara Mendoza Fecha Inicio: 01/01/2019 Fecha Final: 31/12/2021 Total Concedido: 60.500 EUR
https://www.newfrac.eu/ NEWFRAC is the first coordinated initiative in EU aiming at the systematic progress in the failure prediction in heterogeneous systems through a novel computational framework by integrating Finite Fracture Mechanics and Phase Field modelling strategies. The potential impact of this modelling and simulation framework in the design of heterogenous materials and structures can be enormous, for instance, in a weight reduction of about 10% with respect to the current design concepts, increasing the ratios of strength/weight and stiffness/weight.

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