Für das SS 2022 Vorstellung von Themen - Masterarbeiten - TUM
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Lehrstuhl für Ingenieurgeologie Technische Universität München Masterarbeiten Vorstellung von Themen für das SS 2022 Prof. Dr. K. Thuro
Auswertung von Bohr- und Laborergebnissen im Projekt Inform@Risk in Medellín, Kolumbien Auswertung vorhandener Daten von Bohrungen und Laborversuchen aus dem Zeitraum August – November 2021 Abgleichen mit Daten aus Herbst 2020 und integrieren in vorhandene geotechnische Profile und Modelle NUR im WiSe 2021/22 möglich! Betreuung: Tamara Breuninger, Tina Menschik, Prof. Thuro Gute Englischkenntnisse erforderlich, Spanischkenntnisse von Vorteil
Datenauswertung eines Geosensornetzwerks in Medellín, Kolumbien Projekt Inform@Risk (Client II, BMBF) Filterung, Auswertung und Kombination verschiedener Messdaten (v.a. Neigungs- und Grundwasserdaten aus Geosensornetzwerk) Ermittlung von Schwellenwerten für einzelne Sensoren und das Gesamtsystem („Sensor Fusion“) Betreuung: Moritz Gamperl, John Singer, Kurosch Thuro Computeraffinität (R/Matlab) erforderlich Kontakt: moritz.gamperl@tum.de
Automatische numerische Prozessmodellierung für ein Frühwarnsystem Projekt Inform@Risk (Client II, BMBF) Anwendung eines numerischen Modells (2D/3D) auf ein gefährdetes Gebiet in Medellín, Kolumbien Frühwarnung durch Kombination mit Regenradar-Vorhersagen Kalibrierung des Modells durch Niederschlags- und Bewegungsdaten Voraussetzung: Numerische Methoden 1 Betreuung: Moritz Gamperl, John Singer, Kurosch Thuro Kontakt: moritz.gamperl@tum.de
Freie Themen im Bereich Tunnel- und Felsbau sowie Spezialtiefbau auf Anfrage • Betreuung: Dr. Heiko Käsling (Interessensbekundung unter: heiko.kaesling@tum.de) • Bearbeitung von Themen im Gebiet Tunnelbau (konventionell/ maschinell) ,Spezialtiefbau oder auch Versuchstechnik • Schwerpunkte können im Bereich Werkzeugverschleiß, Vortriebsgeschwindigkeit bzw. Bohrbarkeit oder weiteren geologisch-geo- technischen Fragestellungen des jeweiligen Projektes liegen • Verbindung mit Praktikum (Urlaubs- semester) sinnvoll
Basaltlagerstätte und -tagebau Mittelherwigsdorf (Oberlausitz, Sachsen) Fortschreibung Lagerstättenmodell § Betreuung: Dr. Gerhard Lehrberger (TUM), Dr. Jörg Hausmann (Basalt-AG) § Geologische Kartierung des Tagebaus und des Tagebauumfeldes § Aufarbeiten und Verschneiden von Daten aus Vorfeld- und regionaler Erkundung § Option Hammerschlagbohrungen innerhalb des Tagebaus § Petrographische Untersuchungen § Fortschreibung des geologischen Modells der Basaltlagerstätte § Voraussetzung: Kartiererfahrung § Finanzierung von Fahrt und Aufenthaltskosten, logistische Unterstützung § Anmeldung: lehrberger@tum.de
Untersuchungen Petrographie und Schadensbildern karbonatführender Sandsteine aus Steinbrüchen und Tempeln im Angkor Distrikt bei Siem Reap, Kambodscha • Ziele • Petrographie der karbonatführenden Sandsteine • Stratigraphische Zuordnung • Verwitterungsprozesse u. Schadensbilder • Voraussetzung • Kulturgeologisches Interesse • Interesse an Petrographie • Interesse an Natursteinverwitterung • Freude an Geländearbeit in den Tropen • Teamgeist und Engagement Optional: Geländearbeit in Kambodscha Betreuung: Dr. Gerhard Lehrberger in Kooperation mit TH Köln Anmeldung per Mail: lehrberger@tum.de
Litho- und Chemostratigraphie der Westerwälder Tone Betreuer: Prof. Dr. H. Albert Gilg, Ingenieurgeologie TUM KÖLN FRANKFURT Portable RFA Grube Wimpfsfeld • Profil-Aufnahmen im Gelände • Tonmineralogische und geo- chemische Analysen (p-RFA, XRD) • Herkunft der Tone und Korrelation zwischen einzelnen Becken Zusammenarbeit mit Rohstoffbetrieben
Geothermie: Reservoircharakterisierung Für Interessenten an Felsmechanik & Modellierung (1) • Projekt Geothermie-Allianz Bayern • Auswertung und Zusammenstellung 5 Results vorhandener geomechanischer Daten (1) SC2-4: Borehole in “limestone” with “dolostone” at the Base and “weak limest.” in the Hanging Wall • aus Laborversuchen Equally to the previous models, fractures in the “weak limestone” already emerge with reducing the Young’s modulus of the borehole in the “limestone” in GEN-1. Besides these early fractures, further • und Bohrungen branches initiate in the top and bottom of the borehole. One branch each moves in a wing-shaped deflection to the “weak limestone,” where it connects with pre-existing fractures, and the other to the • Anschließend: Modellierung mit dem boundary of “dolostone,” where it progresses from a distinct fracture to a widespread network of thin 2D & 3D FEMDEM Code Irazu (2) fractures (Fig. 110, left, Time: 200). With progressing elimination of support pressure, the fracture network grows continuously around the borehole, where it loosens the rock mass up to 0.3 m uniformly around the borehole and squeezes it to a diameter of 12 cm. Vertically, fracture density • Betreuung: Martin Potten, accumulates, where the fractures extend over half a meter along the boundaries to the other Georg Stockinger, Kurosch Thuro lithologies. From there, fracturing continues severely at the base of the “weak limestone.” In the “dolostone,” fractures extend by more than 3 m as a conjugates shear fracture. These shear fractures Kontakt: split and martin.potten@tum.de partly propagate back to the “limestone,”oder wheregeorg.stockinger@tum.de they stop (Fig. 110, left, Time: 500). (2)
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