Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

  • Rozwijanie metod komputerowych i ich zastosowania w termodynamice, mechanice ciała stałego i mechanice konstrukcji
  • Modelowanie i symulacja metodą elementów skończonych procesów formowania metali
  • Modelowanie materiałów kompozytowych - własności konstytutywne, modelowanie uszkodzeń i pękania kompozytów i warstwowych materiałów metaliczno-ceramicznych
  • Modelowanie procesów zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
  • Modelowanie procesów technologicznych spiekania proszków
  • Biomechanika
    • modelowanie własności konstytutywnych tkanek
    • modelowanie wzrostu i adaptacyjnej przebudowy tkanek
    • oddziaływania mechaniczne tkanek z endoprotezami i wszczepami
  • Analiza wrażliwości i optymalizacja systemów nieliniowych
  • Optymalizacja wielokryterialna i niezawodnościowa
  • Atomistyczno-kontynualne modelowanie zdefektowanych struktur krystalicznych:
    • naprężenia rezydualne w zdefektowanych kryształach,
    • rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji w heterostrukturach niejednorodnych krystalograficznie i chemicznie,
    • statystyka/dynamika molekularna,
    • Kontynualne modelowanie interdyfuzji wywołanej gradientami naprężenia, składu chemicznego, i potencjału elektrycznego
    • Własności optoelektroniczne półprzewodników, piezoelektryczność, modelowanie zmian struktury pasmowej w niejednorodnych chemicznie półprzewodnikach,
    • Stałe sprężyste wyższego rzędu w metodzie elementów skończonych.

Słowa kluczowe:

  • mechanika nieliniowa, metoda elementów skończonych, hipersprężystość, anizotropia kryształów,biomechanika
  • konstrukcje niesprężyste, obciążenia cykliczne, procesy zmęczeniowe, uszkodzenia,biomechanika
  • modelowanie, analiza wrażliwości, optymalizacja, niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo; dyslokacje, defekty rozciągliwe struktury krystalicznej, kropki kwantowe, studnie kwantowe, druty kwantowe, naprężenia rezydualne, statyka molekularna, dynamika molekularna, interdyfuzja, piezoelektryczność, struktura pasmowa