Inhaber der Professur Wasserbau
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Kontaktinformationen
Professor
NameHerr Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm
Institutsdirektor, Professur Wasserbau, Dekan, Bereichssprecher
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Besuchsadresse:
Haus 116, Raum 04-22 August-Bebel-Straße 30
01219 Dresden
Sprechzeiten:
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ORCID iD: 0000-0002-3729-0166
Forschungsprojekte
Hydraulische Analyse der Anströmbedingungen zur Wasserkraftanlage Fridingen, 01.04.2017 - 24.05.2017
Hydroabrasionsversuchsreihen, 01.01.2016 - 30.11.2016
Hydraulische Untersuchungen an der FAA Höxter (Rundbeckenpass), 01.10.2014 - 30.06.2016
Hydraulische Untersuchungen an der FAA Bahnitz, 01.05.2014 - 30.09.2014
Abdichtung von Damm- und Deichkörpern mittels kunstharzbasierter Dichtungssysteme, 10/2014
Hydro- und morphodynamische Auswirkung von Stromregelungsbauwerken, 15.09.2013 - 15.09.2014
Untersuchung des Elbe-Flutpolders Dautzschen mittels 2D-HN-Modellierung, 01.11.2011 - 31.12.2012
Hydronumerische Modellierung eines Einlaufschützes des PSW Wendefurth, 02.05.2011 - 22.12.2011
Hydraulische Analyse der Anströmbedingungen zur Wasserkraftanlage Fridingen, 01.08.2011 - 30.03.2012
Hydraulische Modellierung der Wehranlage Bochows Loos, 01.04.2011 - 31.10.2011
Modellversuch Hochwasserrückhaltebecken Bärenstein, 11/2010
Ertüchtigung und Erhöhung Deich Dresden Kaditz, 01.05.2010 - 01.09.2010
Schutz der Pirnaer Altstadt vor Hochwasser, 01.10.2009 - 31.10.2010
Hydraulischer Modellversuch Odertalsperre, 01.12.2008 - 31.10.2009
Veröffentlichungen
Stamm, Jürgen: Standardisierung im Wasserbau. In: Tagungsband BAW-BfG Kolloquium (2018)
Vorträge
Hydraulische Charakteristik von Rundbeckenpässen
Jürgen Stamm, 08.01.2015 - 09.01.2015
Hydraulic Characteristics of Meander-type Fish Passes
Jürgen Stamm, 28.06.2015 - 03.07.2015
Hydraulische Charakteristik von Rundbeckenpässen
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm, 08.01.2015 - 09.01.2015
Rundbeckenfischpässe - Funktionsweise, Beispiele, Perspektiven
Jürgen Stamm, 09.07.2014 - 10.07.2014
Bewuchs auf Flussdeichen
Jürgen Stamm, 05.10.2011
H2O-2012 – Recursos Hídricos Desenvolvimento Sustentável
Jürgen Stamm, 25.11.2010 - 27.11.2010
Betreute Abschlussarbeiten
Habilitationen
Promotionen als Hauptreferent
Promotionen als Koreferent
- Kaveh, Keivan: Development of Data Driven Models for Hydromorphology and Sediment Transport in Rivers, TU München, 2019
- Yu-Chung, Liao: Impact of Debris Flow on Buildings and Structures during Flooding, Université de Luxembourg, 2018
- Matzke, Christoph: Hydraulische Verluste an Wasserschlossdrosseln, Universität Innsbruck, 2018
- Baselt, Ivo: Die Steffturbine – experimentelle und theoretische Untersuchungen zu einer Kleinwasserkraftanlage mit Bindegliedfunktion zwischen ober- und unterschlächtiger Wirkungsweise, Universität der Bundeswehr München, 2016
- Kulkarni, Anand Tukko: Integrated Coastal Urban Flood Simulation Model using Finite Element Method, IIT Delhi, Indien, 2015
- Müller, Ruben: Eine neue Strategie zur multikriteriellen simulationsbasierten Bewirtschaftungsoptimierung von Mehrzweck-Talsperrenverbundsystemen, Hydrologie, TU Dresden, 2014
- Maerker, Christian: Die numerische Simulation von Nassbaggerstrategien im Kontext der Optimierung von Unterhaltungsmaßnahmen für die Schifffahrt, Universität der Bundeswehr München, 2013
- Henning, Martin: Mehrdimensionale statistische Analyse räumlich und zeitlich hoch aufgelöster Oberflächen von Dünenfeldern, LWI, TU Braunschweig, 2013
- Koll, Klaus: Untersuchungen zur Geschiebeausbreitung auf statischen Deckschichten, LWI, TU Braunschweig, 2012
Diplomarbeiten
- Schneider, Lisa Kathleen
- Dipl.-Ing. Rocco Zimmermann
- Dr.-Ing. Ulf Helbig
- Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm
to the declining status of European waters. The Water Framework Directive requires all
European member status to achieve a “good status” in waters at the latest by 2027. In
Germany, due to fragmented rivers and a lack of habitats, the deteriorated fish fauna is one
of the main reasons for the unsatisfactory status of surface waters. Therefore, establishing
river continuity is an important step towards achieving a “good status”. One measure
is to build fish migration facilities which allow up- and downstream migration past traverse
structures. The vertical slot fish pass and meander fish pass are two types of fish passes
that differ distinctly from each other with regard to turbulence, energy dissipation and flow
regime stability. The two fish passes were modeled in OpenFOAM using two turbulence
models, the Reynolds averaged Navier-Stokes model and the Large Eddy Simulation model.
Thus, it was possible to qualitatively compare the two fish passes with each other as well
as model the effect of the different turbulence models on the flow regime. The simulation
analysis showed that the meander fish pass provides a stable flow regime that is independent
of the implemented turbulence model or geometry. The vertical slot pass provides a
dissipative flow regime that varies with the implemented turbulence model and geometry.
Furthermore, the Large Eddy Simulation provided a better approximation when compared to
in-situ measurements. Lastly, using the Large Eddy Simulation, the turbulent kinetic energy
was calculated. This calculated turbulent kinetic energy could provide a different approach
towards calculating turbulence threshold ranges in fish passes in the future.
- 1d-, 2d- und 3d-Strömungssimulation
- Fischaufstieg und Fischabstieg