Thomas Heisig

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Physik

Grundlagen der Physik

1. Mechanik

  1. Statik und Dynamik
    • Gleichgewicht und Stabilität von Objekten und Bauwerken
    • Analyse von Kräften und Momenten in tragenden Strukturen
  2. Materialspannungen und Verformungen
    • Elastizität, Plastizität und Bruchverhalten
    • Spannungskonzentrationen in Materialien
  3. Schwingungen und Wellen
    • Schwingungsanalysen in empfindlichen Objekten
    • Resonanzphänomene in Gebäuden und Kunstwerken

2. Thermodynamik

  1. Grundlagen der Thermodynamik
    • Temperatur, Wärme und Energieübertragung
    • Wärmeströme in Gebäuden und Kunstobjekten
  2. Thermische Ausdehnung
    • Verhalten von Materialien bei Temperaturänderungen
    • Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten
  3. Phasendiagramme
    • Zustandsänderungen von Materialien: Schmelzen, Verdampfen, Sublimieren
    • Bedeutung von Phasenübergängen in Restaurierungsprozessen

3. Optik

  1. Licht und seine Eigenschaften
    • Reflexion, Brechung und Streuung von Licht
    • Interferenz und Polarisation
  2. Spektralanalyse
    • UV- und Infrarotstrahlung zur Materialanalyse
    • Raman- und Fluoreszenzspektroskopie
  3. Anwendung der Optik
    • Verwendung von Mikroskopen und Spektrometern in der Schadensanalyse
    • Beleuchtungskonzepte für die präventive KonservierungKonservierung Englisch: Conservation Französisch: Conservation Italienisch: Conservazione Latein: Conservatio Erhaltung des aktuellen Zustands eines Denkmals, um weiteren Verfall zu verhindern. Konservierung – Wikipedia

4. Akustik

  1. Grundlagen der Akustik
    • Schallausbreitung in festen, flüssigen und gasförmigen Medien
    • Resonanz und Dämpfung
  2. Schwingungsdiagnostik
    • Analyse von Schallwellen zur Materialprüfung
    • Anwendung in der Bauphysik und DenkmalpflegeDenkmalpflege Englisch: Monument preservation Französisch: Conservation des monuments Italienisch: Conservazione dei monumenti Latein: Monumentorum cura Wissenschaftliche und praktische Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen. Denkmalpflege – Wikipedia
  3. Akustische Eigenschaften von Räumen
    • RestaurierungRestaurierung Englisch: Restoration Französisch: Restauration Italienisch: Restauro Latein: Restauratio Maßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines Denkmals. Restaurierung – Wikipedia historischer Akustiken in Bauwerken
    • Klang- und Schallbewahrung in Denkmälern

5. Elektromagnetismus

  1. Grundlagen des Elektromagnetismus
    • Elektrische und magnetische Felder
    • Elektromagnetische Wellen und ihre Interaktion mit Materialien
  2. Anwendungen in der Restaurierung
    • Nutzung von elektromagnetischen Feldern für zerstörungsfreie Prüfungen
    • Anwendung von Röntgenstrahlung zur Untersuchung innerer Strukturen
  3. Schutz vor elektromagnetischer Strahlung
    • Abschirmtechniken für empfindliche Materialien
    • Auswirkungen von Strahlung auf Kunstobjekte

6. Strahlenphysik

  1. Röntgentechnologie
    • Analyse innerer Strukturen von Objekten
    • Identifikation von Materialschichten und Schäden
  2. Neutronenstrahlung
    • Untersuchung organischer Materialien mit Neutronenstrahlen
    • Anwendungen in der Archäometrie
  3. Strahlenschutz
    • Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung ionisierender Strahlung
    • Minimierung von Strahlenschäden an Materialien

7. Physikalische Materialprüfung

  1. Mechanische Tests
    • Zug-, Druck- und Biegetests zur Materialstabilität
    • Härtemessungen bei Metallen, Keramiken und Gläsern
  2. Thermische Analyse
    • Bestimmung von Schmelz- und Zersetzungstemperaturen
    • Thermogravimetrie (TGA) und Differentialthermoanalyse (DTA)
  3. Zerstörungsfreie Prüfverfahren
    • Einsatz von Ultraschall zur Detektion innerer Risse
    • Thermografie zur Schadensanalyse

8. Klimatische und Umweltphysik

  1. Feuchtigkeitsmanagement
    • Diffusion und Kapillarität von Feuchtigkeit in Materialien
    • Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Alterungsprozesse
  2. Luftbewegung und Belüftung
    • Einfluss von Luftströmungen auf Schadstoffe und Temperaturverteilung
    • Belüftungskonzepte für präventive Konservierung
  3. UV- und Umweltstrahlung
    • Auswirkungen von UV-Strahlung auf Pigmente und Materialien
    • Schutzmaßnahmen gegen Strahlungsschäden

9. Anwendungen der Physik in der Restaurierung

  1. Technologien zur Reinigung
    • Einsatz von Laserreinigung bei empfindlichen Oberflächen
    • Anwendung von Mikrosandstrahlen bei Stein und Metall
  2. Stabilität und Konservierung
    • Berechnung von Traglasten und statischen Belastungen in Gebäuden
    • Schutzmaßnahmen bei Vibrationen und Erschütterungen
  3. Langzeitanalysen
    • Simulation physikalischer Belastungen in Alterungsprozessen
    • Überwachung von Denkmälern und Kunstwerken auf physikalische Veränderungen

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