Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhme
Professur für maschinenbauliche Grundlagen im Holzingenieurwesen| Thomas.Boehme(at)hnee.de | |
| Telefon | +49 3334 657-576 |
| Ort | Waldcampus | Alfred-Möller-Straße 1 | 16225 Eberswalde |
| Raum | 12.118 |
| Sprechzeiten | nach Vereinbarung |
- Maschinenkunde I und II (B. Eng.)
- Metallische Werkstoffkunde (B. Eng.)
- Technisches Zeichnen und CAD (B. Eng)
- Grundlagen der EDV (B. Eng.)
- Fluid- und Fördertechnik (M. Sc.)
- technischer Einsatz von Holzwerkstoffen im Maschinenbau, insbesondere als Alternative zu z.B. Kunststoff oder GFK.
- Schwingungstechnische Lösungen für mobile Arbeitsmaschinen, insbesondere für Land- und Baumaschinen)
- Elastomere Lagerungskonzepte mit/ohne hydraulische Dämpfung
- Materialgleichungen
- Phasen-Feld-Modellierung von Mikrostrukturen in Metallen
- atomare Wechselwirkungspotentiale zur Berechnung von makroskopischen Materialeigenschaften
Professor an der HNEE
Industrietätigkeit in verschiedenen Positionen
Promotion (Dr.-Ing., Institut für Mechanik, TU Berlin)
Physikalische Ingenieurwissenschaften (Dipl.-Ing, TU Berlin)
Mitglied der Undergraduate School (UGS) Versammlung
stellv. Vorsitzender des Prüfungsausschusses der UGS
Vorsitzender des Arbeitskreises „Arbeitskreises Akustik, Lärmschutz, Schwingungstechnik“ beim VDI Berlin-Brandenburg
Böhme, T. Grundwissen Maschinenkunde - für das Ingenieurstudium und die Berufspraxis. Carl Hanser Verlag, 1. Auflage, 532 Seiten, 2025, ISBN: 978-3-446-48027-8
E. Belenlioğlu, T. Böhme. Constitutive Equations for Non-linear Isotropic Elastic Solids of Limited Compressibility. In: Fuhrmann, J., Hömberg, D., Müller, W.H., Weiss, W. (eds) Advances in Continuum Physics. Advanced Structured Materials, Springer, Vol. 238, 2025, S. 417-461.
T. Böhme. Mechanical and Thermodynamic Materials Properties derived by Semi-Empirical Atomic Potentials - with special focus on Ag, Cu, and the binary alloy Ag-Cu. In: Abali, B., Altenbach, H., dell'Isola, F., Eremeyev, V., Öchsner, A. (eds) New Achievements in Continuum Mechanics and Thermodynamics. Advanced Structured Materials, Springer, Vol. 108, 2019, S. 51-70.
K. Weinberg, T. Böhme. Condensation and growth of Kirkendall voids in intermetallic compounds, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, Vol. 32(3), 2009, S. 684 – 692
A. Brandmair, T. Böhme, W.H. Müller. Changes in the Microstructure of Materials and their Impact on Reliability: Experiments and Modeling, Microsystem Technologies, Micro- and Nanosystems Information Storage and Processing Systems, Springer, Vol. 15(1), 2009, S. 201-215.
K. Weinberg, T. Böhme, W.H. Müller. Kirkendall voids in the intermetallic layers of solders in MEMS, Computational Materials Science, Elsevier, Vol. 45(3), 2009, S. 827-831.
T. Böhme, W.H. Müller, K. Weinberg. Numerical Modeling of diffusion induced phase transformations in mechanically stressed lead-free alloys, Computational Materials Science, Elsevier, Vol. 45 (3), 2009, S. 837-844
K. Weinberg, T. Böhme. Mesoscopic modeling for continua with pores: dynamic void growth in viscoplastic metals, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, de Gruyter, Vol. 33(1), 2008, S. 25-45
K. Weinberg, T. Böhme. Mesoscopic modeling for continua with pores: applications to bio-logical soft tissue, Journal Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, de Gruyter, Vol. 33 (1), 2008, S. 1-24.
T. Böhme, W.H. Müller. Theoretical and Experimental Investigations of Microstructural Changes in Lead-Free Solders, Computational Materials Science, Elsevier, Volume 43 (1), 2008, S. 221-228.
C. Papenfuss, T. Böhme, H. Herrmann, W. Muschik, and J. Verhás. Dynamics of the size and orientation distribution of microcracks and evolution of macroscopic damage parameters, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, de Gruyter, Vol. 32 (2), 2007, S. 129-142.
T. Böhme, W. Dreyer, W.H. Müller. Determination of stiffness and higher gradient coefficients by means of the embedded atom method, An approach for binary alloys, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Springer, Vol. 18 (7-8), 2007, S. 411-441.
T. Böhme, W.H. Müller. On the simulation of the spinodal decomposition process and phase growth in a leadfree brazing material, Computational Materials Science, Elsevier, Vol. 39 (1), 2007, S. 166-171