Lernen Sie unter Anleitung elementare Funktionen des Konstruierens im 3D-Raum kennen und wie aus Kunststoffabfällen neue Dinge mit Hilfe des 3D-Drucks entstehen! Erleben Sie live, wie kollaborierende Roboter (Cobots) arbeiten und wie dabei die Interaktion mit uns Menschen funktioniert!
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Vorführung und Erklärung mechanischer und optischer Schwingungen, Polarisation von Licht und mehr …
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Entspannt auf Stühlen oder Sitzsäcken zurücklehnen und dabei verschiedene Plasma-Erklärfilme anschauen, welche leicht verständlich die Entstehung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von „gezähmten Blitzen” (= Plasma) in z.B. der Medizin, der Hygiene und der Materialmodifikation zeigen.
Autonome Systeme in Aktion: In dieser Vorführung werden die fahrenden und schreitenden Systeme des Autonomous Mobile Robotics Lab (AMRL) der HAWK live demonstriert. Hierbei werden die Systeme einen Parcours befahren, Hindernisse erkennen und ausweichen und eine Karte ihrer Umgebung zeichnen.
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Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studierende. Das „Blue Flash”-Team der HAWK ist Teil dieser Rennserie. Es stellt hier eines seiner Fahrzeuge vor. Ziel ist es, einen von Jahr zu Jahr optimierten elektrischen Rennwagen zu konstruieren und zu fertigen. Hier werden Einblicke in die Werkstatt gewährt.
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Die Teilnehmenden lernen unter Anleitung elementare Funktionen für das Konstruieren im 3D-Raum.
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Besichtigung der mechanischen Werkstatt der HAWK. Dabei ist das 3-Achs-CNC-Fräsen und -Drehen in Aktion zu sehen.
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Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studierende. Das „Blue Flash”-Team der HAWK ist Teil dieser Rennserie. Es stellt hier eines seiner Fahrzeuge vor. Ziel ist es, einen von Jahr zu Jahr optimierten elektrischen Rennwagen zu konstruieren und zu fertigen. Am Fahrsimulator kann eine Rennstrecke abgefahren werden.
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Bei der Dünnschichttechnik wird eine extrem dünne Schicht mit Hilfe von Plasma auf eine Oberfläche aufgetragen. So sollen spezielle Eigenschaften erzielt werden, ohne teures oder seltenes Material zu nutzen. Wir zeigen an Exponaten und Postern, wie diese Technik in aktuellen Projekten genutzt wird.
Strömungen von Gasen müssen oft an Stellen untersucht werden, an denen kein direkter Zugang zum Messort möglich ist. Hier bieten optische Messverfahren die Möglichkeit, indirekt, aber in sehr empfindlicher Weise kleinste Unterschiede in Druck, Temperatur und Dichte zu erfassen. Mit der Farbschlierenkamera ist es möglich, die erwärmte oder kalte Luft sichtbar zu machen.
Schreiben Sie mit handgeführtem Polierkopf selbstgewählte Muster auf eine Glasplatte! Die Struktur ist nur wenige zehntausendstel Millimeter tief und kann nicht freisichtig erkannt werden. Im Interferometer-Strahlengang wird das Muster jedoch sofort als Falschfarbenbild sichtbar. Sie erkennen, wie die eigene Kraft und Verweilzeit mit der Werkzeugform die selbst erzeugte Mikrostruktur beeinflusst.
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An drei Stationen stellen die Teilnehmenden eine Flaschenrakete her. Die Einzelteile werden mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren erzeugt. Am Ende wird die Rakete im Außenbereich getestet.
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Bei der altersbedingten Makuladegeneration erfolgt die Gabe von Medikamenten intravitreal, ins Auge hinein. Eine nichtinvasive Alternative ist der Einsatz von fokussiertem Ultraschall: Die Permeabilität der Blut-Retina-Schranke kann gezielt erhöht werden, was einen Medikamententransfer aus dem Blut ins Auge ermöglicht.
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Stehen ein Vortrag, eine (laute) Werkstatt oder ein Experiment auf der Wunschliste der Erwachsenen? Ihr Kind ist währenddessen herzlich in unserer Betreuung willkommen, um hier die Zeit mit Spielen, Basteln, Lesen oder einem Nickerchen zu verbringen.
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Bist du bereit für den Laserparcours? Wage das Unmögliche und tauche ein in ein Erlebnis voller Adrenalin und Spannung! Teste deine Schnelligkeit und Geschicklichkeit beim Bewältigen des Laserparcours. Egal, ob Anfänger oder Profi, schlängel dich einfach durch die Laserstrahlen, ohne sie zu berühren.
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Metall-3D-Drucker mit Micro-Fokus: Laserstrahlung verschmilzt Metallpulver zu komplexen Geometrien, wobei der Micro-Fokus besonders feine Strukturen ermöglicht. Wir zeigen anhand von Exponaten, wie diese Technik in aktuellen Projekten genutzt wird.
Können Wärmebildkameras und spektrale Kameras Anwendung in der Medizin haben? Wie funktionieren diese Bildgebungsverfahren, und was sind die Vorteile für die Patient*innen? Welches sind die aktuellen medizinischen Anwendungen? Warum wird an diesen Bildgebungsverfahren weiter geforscht?
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Blitze sind faszinierende Erscheinungen. Sie befinden sich im vierten Aggregatzustand – dem Plasmazustand. Zähmt man diese Blitze, kann man damit wundervolle Skulpturen, die sogenannten Lichtenberg-Figuren, in Holz erzeugen. Dafür ist nur eine elektrische Spannung von etwa 20.000 Volt notwendig!
Kaltes Plasma kann direkt auf der Haut eingesetzt und so für therapeutische und kosmetische Zwecke genutzt werden. Sie können vor Ort medizinische und kosmetische Plasmaquellen ausprobieren und mehr über Geräte, Anwendungen und unsere Forschung zu Hautdurchblutung und -barriere erfahren.
Mit Plasma, welches mit einer Tesla-Spule erzeugt werden kann, lässt sich hörbarer Schall erzeugen. Dafür sorgen Spannungen von einigen Kilovolt an der Spitze der Spule. Richtig moduliert, ist durch die Veränderung des Plasmavolumens dann sogar Musik hörbar. Aber nicht nur in Luft zündet ein Plasma, sondern auch in Energiesparlampen, welche mit verschiedenen leuchtenden Gasen gefüllt sind.
Wir demonstrieren live den 3D-Druck mit zwei Prusa Mini-Druckern und zeigen, dass dieser sogar unter Schwerelosigkeit funktioniert. Zudem präsentieren wir eine peristaltische Pumpe und erklären ihre Funktionsweise. Ergänzt wird unsere Ausstellung durch ein innovatives Lebendbild-System mit Monitoren und Plakaten, das unsere Arbeit in der Biotechnologie veranschaulicht.
Anhand von zwei einfachen Versuchen wird die Funktionsweise von Spannungs-Dehnungs-Messstreifen und der Ablauf einer Spannungsmessung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) veranschaulicht. Start jede halbe Stunde.
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Wie werden Muskelsignale interpretiert? Das Projekt soll einen Einblick in die Steuerung von Prothesen mithilfe von EMG-Sensoren geben. Bei dieser Mitmachaktion können Sie Ihre eigenen Muskelbewegungen mithilfe von Mikrocomputern aufnehmen und visuell darstellen.
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Sie können in einem interferometrischen Strahlengang thermische Turbulenzen erzeugen. Bereits die von den eigenen Händen aufsteigende Luft erzeugt sichtbare Turbulenzen in der umgebenden Raumluft. Dies ermöglicht die hohe Messempfindlichkeit für Lichtgeschwindigkeitsunterschiede zwischen warmer und kalter Luft. Mit vorgewärmten Bauteilen lassen sich verschiedene Turbolenzmuster erzeugen.
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Am vollautomatisierten Hochbeet des Autonomous Mobile Robotics Lab (AMRL) wird neben einer pflanzenangepassten individuellen Bewässerung, einer hochautomatisierten Unkrautentfernung und Pflanzenpflege auch ein komplexes Multisensorsystem präsentiert. Mit ihm werden frühzeitig Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und Pflanzenstress detektiert und automatisiert behandelt.
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VR-Brillen-Präsentation für den Einsatz im medizintechnischen Umfeld. Wir zeigen und erläutern das Virtual-Reality(VR)-System.
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HAWK goes Blinking! Hast du dich schon einmal gefragt wie ein Smiley an einer Hauswand dargestellt werden kann?
Wie eine Hauswand in eine grafische Oberfläche verwandelt wird, kannst du hier live erleben. Von Platinen und Softwareentwicklung über Funk- und Lichttechnik werden dafür viele Techniken benötigt. Ein Einblick in den Weg von der Computermaus zur Hauswand. Inspiriert vom Projekt Blinkenlights des Chaos Computer Clubs.
Als Pioniere der wissenschaftlichen Optik fordern wir die Grenzen der Vorstellungskraft heraus. An unserem Stand klären wir spannende Fragen wie: Haben Spinnen haarige oder glatte Beine? Wie stellt man eine Linse für eine Lupe her? Aus wie vielen Linsen besteht ein Objektiv? Was ist Fluoreszenzmikroskopie? Lassen Sie sich von der Welt der Optik begeistern und entdecken Sie neue Perspektiven!
Gezielte Medikamentengabe kann die Wirksamkeit von Behandlungen verbessern und Nebenwirkungen minimieren. Der Einsatz von modernen, technischen Verfahren ist Gegenstand intensiver Forschung und hat das Potenzial, viele Krankheiten effizienter zu behandeln.
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Erleben Sie die faszinierende Welt der Plasmen – dem geheimnisvollen vierten Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig! Entdecken Sie, wie kalte Plasmen in unserem Alltag, von der Wundheilung über Haarwuchs bis zur Borkenkäferabwehr, eingesetzt werden! Lassen Sie sich von innovativen Anwendungen begeistern!
Begleiten Sie uns auf eine etwas andere Reise durch die Welt des Films! Entdecken Sie anhand von Filmausschnitten und kleinen Experimenten, wie die Naturwissenschaft in Hollywood-Blockbustern von „Fluch der Karibik“ bis „Ice Age“ eingesetzt wird und was davon Science oder doch nur Fiction ist! Mit einer Prise Humor laden wir Sie zu einer anderen Sicht auf die Dinge ein.
Der Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz in der Land- und Forstwirtschaft wird in Zukunft eine elementare Rolle zur Sicherung unserer Ernährung und unseres Waldes spielen. Das Autonomous Mobile Robotics Lab (AMRL) stellt neueste und innovative Technologien zur Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung vor und zeigt in praktischen Anwendungen deren Wirkungsweise und Nutzen.
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Das Studierenden-Team „Blue Flash Mobility Concepts” der HAWK stellt sich und sein Rennfahrzeug aus der Saison 2024 vor. Im Rahmen des Konstruktionswettbewerbs „Formula Student“ entwickelt, fertigt das studentische Ausbildungsprojekt einen Elektro-Rennwagen und nimmt mit diesem an internationalen Wettbewerben teil. Inhalte u.a.: Aufbau des Teams, Projektinhalte, Verortung an der HAWK
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Die Batterietechnologie ist essenziell für Energiewende und Elektromobilität. Weltweit investieren Länder stark in Forschung, um technologisch souverän zu bleiben. Kürzungen in Deutschland wecken Bedenken in punkto Wettbewerbsfähigkeit. Experten fordern Investitionen, um international mitzuhalten. So bleibt die Batterietechnik zentrales Motiv bei der Zukunft der Energie- und Verkehrssysteme.
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Bei gutem Wetter können Sie selbst mit unterschiedlichen Teleskopen die folgenden Objekte beobachten: Mars, Ringnebel in der Leier (M57), Hantelnebel (M27), offener Sternhaufen (M11), ausgewählte Sternspektren (Albireo, Vega).
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