Dr.-Ing. Anne Hagemann
Postdoc
Contact
- Visitor address: Technische Universität Hamburg (TUHH), Institut für Geotechnik und Baubetrieb (B-5), Schellerdamm 22, Room 1.004, 21079 Hamburg, Germany
- Phone: 040 42878 3813
- Telefax: 040 42778 3721
- e-mail: anne.hagemann @ tuhh.de
- Consultation hours by appointment
Research activities
- Topic: Investigation of piles and pile groups under cyclic axial and lateral loading
- Methods: Numerical simulation based on the Subgrade Reaction Method (SRM) and the Finite Element Method (FEM), physical modelling (centrifuge tests), laboratory testing
Educational activities
- Lecture "Soil dynamics" since summer term 2024
- Exercise lecture "Soil mechanics" in summer term 2018
- Exercise lecture "Foundation engineering" in winter term 2018/19
Committee activities
- Committee of Riverside Edgings (assistance of speaker, 2018-2020)
- Committee for Strategy Development in Teaching and Learning (ASSL), Hamburg University of Technology (since Oct 2023)
Publications
[9] Hagemann A. und J. Grabe (2023): A stochastic approach on modeling the long-term unevenness of pavements considering spatially varying soil properties. Bauingenieur 10.2023, pp. 334-340, DOI: 10.37544/0005–6650–2023–10–54.
[8] Stark A. und J. Grabe (2023): Zur numerischen Modellierung des zyklischen und dynamischen Tragverhaltens von Offshore-Monopfählen. In: Tagungsband zum Pfahl-Symposium 2023 in Braunschweig, Mitteilung des Instituts für Geomechanik und Geotechnik der Technischen Universität Braunschweig, Heft 113, Band 1, S. 149-160
[7] Williams Riquer F., Stark A., Grabe J. (2022): Towards the development of a closed-loop controller for a vibrodriving device for automation of pile installation. In: Tagungsband zur 9. Fachtagung Baumaschinentechnik 2022 in Dresden
[6] Stark A., Grabe J. (2022): Ein Bettungsmodell zur Prognose des Langzeitverhaltens von Monopiles in Sand. In: Tagungsband zum Workshop Numerische Methoden in der Geotechnik 2022 in Hamburg, Veröffentlichungen des Instituts für Geotechnik und Baubetrieb der Technischen Universität Hamburg, Heft 53, S. 57-75
[5] Stark A., Breidenstein S. and J. Grabe (2022): On the validity of Miner's rule and its application in offshore pile design practice. In: Proceedings of 41th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE) 2022 in Hamburg/Germany, paper No. OMAE2022-81150
[4] Stark A. und J. Grabe (2021): Zur bodendynamischen Strukturdämpfung von Offshore‐Windenergieanlagen. Bautechnik, 98(12), 921-929, DOI: 10.1002/bate.202000109.
[3] Stark A., Törzs T. und J. Grabe (2020): Permissible spatial variation of CCC data from driving comfort requirements over time. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering 173(4), S. 319-326, DOI: 10.1680/jgeen.19.00195
[2] Hagemann A. und J. Grabe (2019): Schwingungsverhalten einer Offshore-Windenergieanlage unter dynamischer Anregung. In: Tagungsband zur Fachsektionstagung Geotechnik 2019 in Würzburg, Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (Hrsg.), S. 352-357.
[1] Grabe J. und A. Hagemann (2018): Derivation of the permissible spatial variation of CCC data from the requirements for driving comfort. In: Proceedings of Anniversary Symposium - 40 Years of Roller Integrated Continuous Compaction Control (CCC) 2018 in Vienna/Austria, Adam D. and S. Larsson (eds.), Mitteilungen des Instituts für Geotechnik der Technischen Universität Wien, Heft 4, S. 35-38, URL: https://owncloud.tuwien.ac.at/index.php/s/oT2vZ1kkjVs6J1t.
Additional presentations
[4] Hagemann, A. (2022): Holistic approach for the design of single piles and pile groups under cyclic loading. At: Centre for Offshore Foundation Systems, University of Western Australia, Perth, Australia.
[3] Hagemann A. (2019): Numerisches Modell zur Berechnung des Verformungsverhaltens von Monopfählen unter hochzyklischer Horizontalbelastung. At HTG-Kongress 2019, Lübeck, Germany.
[2] Hagemann A. (2019): Numerical model to predict the displacement of piles under cyclic lateral loading using a new hypoplastic spring element. At: DENSER Workshop, Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway.
[1] Hagemann A. (2018): Penetration of Ship Anchors and the Influence of Submarine Cables. At: Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE), Madrid, Spain.
Supervised students
[18] Mehrle, J. (2024). Zur Dalbenbemessung mittels analytischer Verfahren. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[17] Rücker, J. (2023). Numerische Analyse der Vibration von Pfählen. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[16] Harder, T. L. (2023): Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten von Sand unter Wellenbelastung. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[15] Kaiser, H. (2022): Numerische Modellierung und experimentelle
Untersuchung der rückschreitenden Erosion in gesättigten Partikel-Fluid Systemen. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[14] Cortez, A. (2021): Zur Anwendung erweiterter Stoffmodelle für
undräniertes zyklisches Bodenverhalten in der Offshore-Pfahlbemessung. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[13] Breidenstein, S. (2021): Verformungsakkumulation in nichtbindigen Böden
unter hochzyklischer Belastung. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[12] Nehls, K. (2021): Experimentelle Untersuchungen zur Pfahl-Boden-Interaktion von Stahlpfählen in bindigen Böden. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[11] Kaiser, H. (2021): Numerische Modellierung des Einfachscherversuchs mit
der Diskreten-Elemente-Methode. Projektarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[10] Krause, M.-C. (2020): Experimentelle Untersuchungen zur Kontaktreibung sowie zur Pfahl-Boden-Interaktion von Pfählen in nichtbindigen Böden. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[9] Kuhrt, I. M. (2020): Last-Verformungsverhalten großer Monopfähle als Bogenbrücken-Widerlager. Masterarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[8] Backes, H. (2020): Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten von Sand unter zyklischer Last im multidirektionalen Einfachschergerät. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[7] Kaperschmidt, C. (2020): Untersuchungen zum Einfluss der Porenzahl auf verschiedene Modellierungsansätze für das zyklische Last-Verformungsverhalten nicht bindiger Böden. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[6] Eberhard, O. (2019): Numerische Modellierung des Verhaltens von Sand unter zyklischer Last aus veränderlicher Richtung. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[5] Koenig, F. (2019): Untersuchungen zur Entwicklung von Unebenheiten im Übergangsbereich vom Boden zur Gründungsstruktur von Brückenbauwerken. Projektarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[4] Kaiser, H. (2019): Kalibrierung eines hypoplastischen Boden-Struktur-Modells an Hamburger Sand. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[3] Cortez, A. (2019): Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten von Sand unter zyklischer Last aus veränderlicher Richtung. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[2] Mones, M. (2019): Untersuchungen zur Entwicklung von Unebenheiten auf räumlich unterschiedlich steifem Untergrund. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.
[1] Molla, D. (2018): Numerisches Modell zur Berechnung des Verformungsverhaltens von Monopfählen unter zyklischer axialer Belastung. Bachelorarbeit am Institut für Geotechnik und Baubetrieb, TUHH.