Kursinhalt (Zusammenfassung)

1) Einführung und Motivation: Grundeigenschaften und Abgrenzung zu Festkörpern, Gasen und Flüssigkeiten -  der granulare Zustand als "vierter Zustand" der Materie; Signifikanz in der Industrie, in der Umweltphysik und in der Planetenforschung.

2) Diskrete-Elemente-Methode: Hertz- und Kuwabara-Kono-Theorien der Kontaktmechanik; Bowden-Tabor-Theorie der Coulomb-Reibung; elastoplastischer Kontakt; kraftbasierte Molekulardynamik- und (ereignisgesteuerte) Kontaktdynamiksimulation; Übergang zum Kontinuum ("coarse graining").

3) Statik: Physik des Silos - Hagen-Janssen-Effekt; Kraftnetzwerke; Erdwards'sche Theorie des statischen granularen Zustands ("jammed state")

4) Rheologie: Dynamik von Fließvorgängen; Bagnoldsches Skalengesetz; Mohr-Coulomb-Theorie