Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2018
— 2019
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.55650#0372
DOI Kapitel:
D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
DOI Kapitel:II. Das WIN-Kolleg
DOI Kapitel:Sechster Forschungsschwerpunkt „Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“
DOI Kapitel:10. Thermischer Komfort und Schmerz – Untersuchungen zur Dynamikder Schmerz- und Komfortwahrnehmung
DOI Kapitel:11. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämo-dynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI): Validierung der Wandschubspannungsberechnung undAnwendung auf medizinisches Einsatzgebiet
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55650#0372
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
- 11-130 A. Das akademische Jahr 2018
- 131-216 B. Die Mitglieder
-
217-313
C. Die Forschungsvorhaben
- 217-218 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleiter (Übersicht)
-
219-315
II.Tätigkeitsberichte (chronologisch)
- 219-222 1. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 223-227 2. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache (DAG)
- 227-232 3. Deutsches Rechtswörterbuch
- 232-235 4. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 235-238 5. Melanchthon-Briefwechsel
- 238-242 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch (DEAF)
- 242-248 7. Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)
- 248-251 8. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 251-257 9. Buddhistische Steininschriften in Nordchina
- 258-263 10. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18.Jahrhundert (Schwetzingen)
- 264-273 11. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt/Tübingen)
- 273-277 12. Nietzsche-Kommentar (Freiburg i.Br.)
- 277-281 13. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Dresden)
- 281-287 14. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 288-293 15. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg i.Br.)
- 294-297 16. Karl-Jaspers-Gesamtausgabe (KJG)
- 297-302 17. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas (Tübingen)
- 302-308 18. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal
- 309-315 19. Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550−1620)
-
317-379
D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 317-328 I. Die Preisträger
-
329-379
II. Das WIN-Kolleg
- 329 Aufgaben und Ziele des WIN-Kollegs
- 330-331 Verzeichnis der WIN-Kollegiaten
- 332-343 Fünfter Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur- und Geisteswissenschaften“
-
344-379
Sechster Forschungsschwerpunkt „Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“
- 344-347 3. Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data
- 347-350 4. Das menschliche Spiegelneuronensystem: Wie erfassen wir, was wirnicht messen können?
- 351-353 5. Neogeographie einer Digitalen Erde: Geo-Informatik als methodische Brücke in der interdisziplinären Naturgefahren-analyse (NEOHAZ)
- 353-356 6. Quantifizierung in Politik und Recht am Beispiel von Wirtschaftssanktionen
- 356-360 7. Europäischer Datenschutz und Datenaustausch in der genetischen Forschung: interdisziplinäre Bedingungen und internationale Implikationen
- 361-365 8. CAL²Lab – Erkundung der Rechtssprache in einer computer-gestützten Forschungsumgebung
- 365-368 9. „Working Numbers“: Science and Contemporary Politics
- 369-373 10. Thermischer Komfort und Schmerz – Untersuchungen zur Dynamikder Schmerz- und Komfortwahrnehmung
- 373-376 11. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämo-dynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI): Validierung der Wandschubspannungsberechnung undAnwendung auf medizinisches Einsatzgebiet
- 377-378 12. Zählen und Erzählen. Spielräume und Korrelationen quantitativer und qualitativer Welterschließung im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Objekt und Methode
- 378-379 13. Metaphern und Modelle – Zur Übersetzung von Wissen in Verstehen
-
381-400
E. Anhang
-
381-384
I. Organe, Mitglieder und Institutionen
- 381 Vorstand und Geschäftsstelle
- 382 Personalrat
- 382 Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
- 382 Vertreter der Akademie in Kommissionen der Union
- 382 Vertreter der Akademie in anderen wissenschaftlichen Institutionen
- 383-384 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 385-407 Verzeichnis der Mitglieder
- 409-410 Akademiekolleg
-
381-384
I. Organe, Mitglieder und Institutionen
- 417-424 Personenregister
11. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen (WIN-Programm)
hat im April 2017 begonnen und dauerte bis Ende November 2018 an. Insgesamt
wurde ein Datensatz von ca. 8.000 ausgefüllten Fragebogen erreicht, der in den
kommenden Monaten ausgewertet wird.
Zitierte Literatur
Attia, M., Engel, P, & Hildebrandt, G. (1980). Quantification of thermal comfort Parame-
ters using a behavioural indicator. Physiology & Behavior, 24(5), 901 —909. https://doi.org/
http://dx.doi.org/10.1016/0031-9384(80)90148-l
Cabanac, M. (1971). Physiological role ofpleasure. Science, 173(4002), 1103 — 1107.
Leknes, S., Berna, C., Lee, M. C., Snyder, G. D., Biele, G., & Tracey I. (2013). The impor-
tance of context: When relative relief renders pain pleasant. Paiti, 154(3), 402 — 410. Re-
trieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgiPcmd = Retrieve&db = PubM
ed&dopt = Citation&listuids=23352758
Parkinson, T, & de Dear, R.J. (2015). Thermal pleasure in built environments: physiology
of alliesthesia. Building Research & Information, 43(5), 288-301.
7 7. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der
Hämodynamik mittels modelt- und simulationsbasierter
Fluss-MRI (CFD-MRI): Validierung der Wandschubspannungs-
berechnung und Anwendung auf medizinisches Einsatzgebiet
Kollegiat: Dr. Mathias Joachim Krause1
Mitarbeiter: Fabian Klemens1, Albert Mink1, Jonathan Jeppener-Haltenhoff1
1 Lattice Boltzmann Research Group, Karlsruher Institut für Technologie
Einleitung zum Vorhaben
Im Mai 2017 startete das Forschungsteam um den Kollegiaten in die zweite zwei-
jährige Projektphase. Während die grundlegende Methodenentwicklung in der
ersten Förderphase im Vordergrund stand, erfolgt nun die Weiterentwicklung und
schließlich die Erforschung der Anwendbarkeit der Methode im medizinischen
Bereich. Der Bericht bezieht sich auf das Kalenderjahr 2018 und somit auf die
zweite Phase. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Validierung der Wandschubspan-
nungsberechnung sowie der Anwendung auf ein medizinisches Einsatzgebiet.
1. Gegenstand des Forschungsprojektes und Zielsetzung
Für viele medizinische Anwendungen ist die genaue Kenntnis der Strömungs-
dynamik eine Grundvoraussetzung für Diagnostik, Medikation und Operations-
planung. Genaue Strömungsdaten sind jedoch mit aktueller Mess- und Simulati-
onstechnik nicht in der gewünschten Genauigkeit verfügbar. Die Kopplung von
373
hat im April 2017 begonnen und dauerte bis Ende November 2018 an. Insgesamt
wurde ein Datensatz von ca. 8.000 ausgefüllten Fragebogen erreicht, der in den
kommenden Monaten ausgewertet wird.
Zitierte Literatur
Attia, M., Engel, P, & Hildebrandt, G. (1980). Quantification of thermal comfort Parame-
ters using a behavioural indicator. Physiology & Behavior, 24(5), 901 —909. https://doi.org/
http://dx.doi.org/10.1016/0031-9384(80)90148-l
Cabanac, M. (1971). Physiological role ofpleasure. Science, 173(4002), 1103 — 1107.
Leknes, S., Berna, C., Lee, M. C., Snyder, G. D., Biele, G., & Tracey I. (2013). The impor-
tance of context: When relative relief renders pain pleasant. Paiti, 154(3), 402 — 410. Re-
trieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgiPcmd = Retrieve&db = PubM
ed&dopt = Citation&listuids=23352758
Parkinson, T, & de Dear, R.J. (2015). Thermal pleasure in built environments: physiology
of alliesthesia. Building Research & Information, 43(5), 288-301.
7 7. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der
Hämodynamik mittels modelt- und simulationsbasierter
Fluss-MRI (CFD-MRI): Validierung der Wandschubspannungs-
berechnung und Anwendung auf medizinisches Einsatzgebiet
Kollegiat: Dr. Mathias Joachim Krause1
Mitarbeiter: Fabian Klemens1, Albert Mink1, Jonathan Jeppener-Haltenhoff1
1 Lattice Boltzmann Research Group, Karlsruher Institut für Technologie
Einleitung zum Vorhaben
Im Mai 2017 startete das Forschungsteam um den Kollegiaten in die zweite zwei-
jährige Projektphase. Während die grundlegende Methodenentwicklung in der
ersten Förderphase im Vordergrund stand, erfolgt nun die Weiterentwicklung und
schließlich die Erforschung der Anwendbarkeit der Methode im medizinischen
Bereich. Der Bericht bezieht sich auf das Kalenderjahr 2018 und somit auf die
zweite Phase. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Validierung der Wandschubspan-
nungsberechnung sowie der Anwendung auf ein medizinisches Einsatzgebiet.
1. Gegenstand des Forschungsprojektes und Zielsetzung
Für viele medizinische Anwendungen ist die genaue Kenntnis der Strömungs-
dynamik eine Grundvoraussetzung für Diagnostik, Medikation und Operations-
planung. Genaue Strömungsdaten sind jedoch mit aktueller Mess- und Simulati-
onstechnik nicht in der gewünschten Genauigkeit verfügbar. Die Kopplung von
373