PhD-Position: Computational Earthquake Rupture Mechanics — ETH Zürich
CHF 73'500 - 111'500
ETH Zürich · Zurich (ZH)
- Ort
- Zurich
- Vertrag
- fixed-term
- Veröffentlicht
- vor 11 Tagen
LohnCHF 73'500 - 111'500
Rollenüberblick
An der Professur für Festkörpermechanik (SMEC) am Institut für Baustoffe der ETH Zürich wollen wir verstehen, wie sich Materialien verformen, zersetzen, brechen und letztendlich versagen.
Unsere Forschung basiert auf der Neugier auf die physikalischen Mechanismen, die einem Versagen zugrunde liegen, und dem Ehrgeiz, dieses Verständnis in zuverlässigere und widerstandsfähigere Materialien und Strukturen umzusetzen.
Durch die Kombination numerischer Modellierung, Laborexperimente und theoretischer Analysen versuchen wir, mikroskopische Prozesse mit dem makroskopischen Verhalten sowohl technischer als auch natürlicher Systeme zu verknüpfen und Vorhersagewerkzeuge für mechanisches Versagen zu entwickeln.
- An der Professur für Festkörpermechanik (SMEC) am Institut für Baustoffe der ETH Zürich wollen wir verstehen, wie sich Materialien verformen, zersetzen, brechen und letztendlich versagen.
- Unsere Forschung basiert auf der Neugier auf die physikalischen Mechanismen, die einem Versagen zugrunde liegen, und dem Ehrgeiz, dieses Verständnis in zuverlässigere und widerstandsfähigere Materialien und Strukturen umzusetzen.
Weitere Details
- Das Projekt wird die Entwicklung numerischer Methoden und theoretische Analysen kombinieren, um zu untersuchen, wie heterogene Spannungszustände und nichtlineare fehlernahe Prozesse die Ausbreitung, den Stillstand und die Erdbebengrößenstatistik von Erdbebenbrüchen beeinflussen. Stellenbeschreibung
- Bieten Sie ein stimulierendes Umfeld für wissenschaftliches Wachstum und Zusammenarbeit.
- Sie haben Spaß an der Arbeit im Team, verfügen über die notwendigen sozialen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten und tragen proaktiv zu einer positiven Gruppenatmosphäre bei.
Notizen und Originalinhalt
- Das Projekt wird die Entwicklung numerischer Methoden und theoretische Analysen kombinieren, um zu untersuchen, wie heterogene Spannungszustände und nichtlineare fehlernahe Prozesse die Ausbreitung, den Stillstand und die Erdbebengrößenstatistik von Erdbebenbrüchen beeinflussen.
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