{"id":2217,"date":"2026-07-28T16:49:45","date_gmt":"2026-07-28T14:49:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bionicsurface.com\/?p=2217"},"modified":"2026-07-28T16:48:58","modified_gmt":"2026-07-28T14:48:58","slug":"bringing-bio-inspired-riblet-surfaces-to-complex-industrial-components-within-bilasurf-german","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bionicsurface.com\/de\/bringing-bio-inspired-riblet-surfaces-to-complex-industrial-components-within-bilasurf-german\/","title":{"rendered":"Bringing Bio-Inspired Riblet Surfaces to Complex Industrial Components within BILASURF (German)"},"content":{"rendered":"<div id=\"cs-content\" class=\"cs-content\"><div class=\"x-section e2217-e1 m1pl-0 m1pl-1 m1pl-2 m1pl-3\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e2 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-i\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e3 m1pl-s m1pl-t m1pl-u\"><span class=\"x-image e2217-e4 m1pl-x\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image.webp\" width=\"1316\" height=\"863\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e5 m1pl-0 m1pl-1 m1pl-4 m1pl-5\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e6 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-j\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e7 m1pl-s m1pl-t m1pl-v\"><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e8 m1pl-11 m1pl-12\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">BILASURF: Bioinspirierte Riblet-Oberfl\u00e4chen f\u00fcr komplexe Industriekomponenten<\/h1><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-col e2217-e9 m1pl-s m1pl-v m1pl-w\"><div class=\"x-text x-content e2217-e10 m1pl-14 m1pl-15\"><p>Nach mehr als drei Jahren Forschung und Entwicklung wurde das EU-gef\u00f6rderte Projekt <strong>BILASURF<\/strong> (Bio-inspired laser functionalization of complex 3D industrial surfaces) erfolgreich abgeschlossen?<\/p>\n<p>Das Projekt widmete sich einer zentralen Herausforderung der industriellen Oberfl\u00e4chentechnik: Wie k\u00f6nnen widerstandsreduzierende Riblet-Strukturen auch auf gro\u00dfen, gekr\u00fcmmten und rotierenden Bauteilen mit industrieller Skalierbarkeit ausgelegt, hergestellt und validiert werden? BILASURF vereinte anwendungsspezifisches Riblet-Design, moderne CFD-Simulationen, Hochgeschwindigkeits-Laserbearbeitung, mehrachsige Bauteilhandhabung und Inline-Qualit\u00e4ts\u00fcberwachung in einem integrierten Fertigungsansatz.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e11 m1pl-0 m1pl-4 m1pl-6 m1pl-7\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e12 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-k\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e13 m1pl-s m1pl-t m1pl-v\"><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e14 m1pl-11 m1pl-13\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">Von der Haifischhaut zur industriellen Effizienzsteigerung<\/h1><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e15 m1pl-14 m1pl-16\"><p>Riblets sind mikroskopisch kleine Oberfl\u00e4chenstrukturen, inspiriert von der Haut von Haien. Angepasst an die lokalen Str\u00f6mungsbedingungen, reduzieren die Strukturen die str\u00f6mungsmechanische Reibung und erh\u00f6hen die Effizienz technischer Systeme.<\/p>\n<p>Die Anwendung von Riblet Oberfl\u00e4chen auf komplexen Bauteilgeometrien ist jedoch wesentlich anspruchsvoller als die Strukturierung einer ebenen Oberfl\u00e4che. Komponenten wie Turbinenlaufr\u00e4der und Ventilatorbl\u00e4tter besitzen stark gekr\u00fcmmte Geometrien, wechselnde Str\u00f6mungsrichtungen und lokal unterschiedliche Betriebsbedingungen, wodurch sich die erforderlichen Riblet-Dimensionen \u00fcber die gesamte Bauteiloberfl\u00e4che unterscheiden.<\/p><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e16 m1pl-14 m1pl-15\"><p>BILASURF begegnete dieser Herausforderung durch die Kombination von<\/p>\n\n<ul>\n \t<li>CFD-basierter Str\u00f6mungsanalyse und Riblet-Design<\/li>\n \t<li>Laserbearbeitung komplexer Oberfl\u00e4chen<\/li>\n \t<li>Automatisierte Positionierung und Fertigung<\/li>\n \t<li>Prozess\u00fcberwachung und Qualit\u00e4tskontrolle<\/li>\n \t<li>Validierung an industriellen Demonstratoren<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e17 m1pl-0 m1pl-2 m1pl-5 m1pl-6 m1pl-8\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e18 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-l\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e19 m1pl-s m1pl-t\"><span class=\"x-image e2217-e20 m1pl-x\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Bilasurf6.webp\" width=\"1280\" height=\"960\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e21 m1pl-0 m1pl-4 m1pl-6 m1pl-9\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e22 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-m\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e23 m1pl-s m1pl-t m1pl-v\"><div class=\"x-text x-content e2217-e24 m1pl-14 m1pl-16\">Der entwickelte Prototyp kombinierte die Laserstrukturierung, die Positionierungstechnologie, die Steuerungssoftware und die erforderlichen \u00dcberwachungsmodule, f\u00fcr die pr\u00e4zise Bearbeitung gro\u00dfer und komplexer Bauteile. F\u00fcr die Demonstratoren wurden unterschiedliche Fertigungswege untersucht: Bei der Francis-Turbine wurden die Strukturen direkt in die Bauteiloberfl\u00e4che gelasert; f\u00fcr den Industrieventilator wurde ein Replikationsverfahren auf Basis strukturierter Formwerkzeuge und Spritzguss entwickelt.<\/div><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e25 m1pl-11 m1pl-13\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">Die Rolle von bionic surface technologies<\/h1><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e26 m1pl-14 m1pl-16\"><p>Die zentrale Aufgabe der <strong>bionic surface technologies GmbH<\/strong> bestand in der anwendungsspezifischen Auslegung und Simulation der Riblet-Oberfl\u00e4chen. Mithilfe hochaufl\u00f6sender CFD-Simulationen wurden lokale Str\u00f6mungsbedingungen, Wandschubspannungen und Str\u00f6mungsrichtungen auf den Geometrien der Turbine und des Ventilators analysiert. Auf dieser Basis wurden geeignete Riblet-Dimensionen, Ausrichtungen und Applizierungsberieche f\u00fcr die jeweiligen Bauteile definiert. Damit wurde eine optimierte Applizierungsstrategie verfolgt, um die Realisierung einer hoch effektiven Anwendung bei Sicherstellung der Herstellbarkeit und Skalierbarkeit zu erreichen. BST bildete damit die Verbindung zwischen:<\/p>\n<p><strong>Industrielle Anwendung \u2192 CFD-Analyse \u2192 Riblet-Design \u2192 Fertigungsanforderungen \u2192 Leistungsvalidierung<\/strong><\/p><\/div><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e27 m1pl-11 m1pl-13\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">Vom Bauteil zum Demonstrator<\/h1><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e28 m1pl-14 m1pl-16\"><p>Die entwickelten Technologien wurden anhand von zwei industriellen Demonstratoren getestet und bewertet:<\/p>\n<p><strong>Wasserkraftturbine: <\/strong>Die Tests wurden zun\u00e4chst an vereinfachten hydraulischen Profilen und anschlie\u00dfend an einem verkleinerten Modell einer von Global Hydro bereitgestellten Francis-Turbine durchgef\u00fchrt. Vergleichende Untersuchungen mit und ohne laserstrukturierte Riblets analysierten deren Einfluss auf den Wirkungsgrad der Turbine, das Str\u00f6mungsverhalten und die Kavitation unter realistischen Betriebsbedingungen.<\/p>\n<p><strong>Industrieventilator: <\/strong>F\u00fcr den Ventilator-Demonstrator wurden die Riblet-Strukturen an die stark variierenden Str\u00f6mungsbedingungen entlang der Bl\u00e4tter angepasst und mithilfe eines replikationsbasierten Fertigungsverfahrens \u00fcbertragen. Erste Str\u00f6mungskanalmessungen an spritzgegossenen Riblet-Platten zeigten bei h\u00f6heren Str\u00f6mungsgeschwindigkeiten eine Reduktion von mehr als <strong>3 %<\/strong> gegen\u00fcber den entsprechenden glatten Referenzoberfl\u00e4chen.<\/p>\n<p>Gemeinsam zeigten die Demonstratoren, wie Simulation, Oberfl\u00e4chendesign, Fertigung und Erprobung kombiniert werden k\u00f6nnen, um Riblet-Technologien von vereinfachten Proben auf komplexe industrielle Bauteile zu \u00fcbertragen.<\/p><\/div><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e29 m1pl-11 m1pl-13\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">Auf dem Weg zur industriellen Anwendung<\/h1><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e30 m1pl-14 m1pl-15\"><p>Mit dem erfolgreichen Abschluss von BILASURF wurde eine integrierte Technologieplattform zur Funktionalisierung komplexer 3D-Oberfl\u00e4chen entwickelt und demonstriert.<\/p>\n<p>Die n\u00e4chsten Schritte konzentrieren sich auf die weitere Industrialisierung der entwickelten Technologien:<\/p>\n\n<ul>\n \t<li>Anwendungsspezifische Pilotprojekte<\/li>\n \t<li>Weitere Verbesserung von Bearbeitungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit<\/li>\n \t<li>Langzeit- und Betriebsvalidierung<\/li>\n \t<li>Integration in industrielle Produktionsprozesse<\/li>\n \t<li>Qualifizierung f\u00fcr weitere Bauteile und Branchen<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e31 m1pl-0 m1pl-1 m1pl-2 m1pl-8 m1pl-9 m1pl-a m1pl-b\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e32 m1pl-d m1pl-f m1pl-g m1pl-n\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e33 m1pl-s m1pl-t\"><span class=\"x-image e2217-e34 m1pl-x m1pl-y m1pl-z\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/process_2.webp\" width=\"559\" height=\"746\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><div class=\"x-col e2217-e35 m1pl-s m1pl-t\"><span class=\"x-image e2217-e36 m1pl-x m1pl-y m1pl-10\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/processed-9315701E-66A0-4BE6-A7AD-441C3B8F931C.webp\" width=\"908\" height=\"1210\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e37 m1pl-0 m1pl-4 m1pl-9 m1pl-c\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e38 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-o\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e39 m1pl-s m1pl-t m1pl-v\"><div class=\"x-text x-content e2217-e40 m1pl-14 m1pl-16\"><p>F\u00fcr BST ist das Projekt ein wichtiger Beitrag, um <strong>CFD-optimierte Riblet-Designs mit skalierbaren laserbasierten Fertigungstechnologien<\/strong> zu verbinden.<\/p>\n<p>Dadurch entstehen neue M\u00f6glichkeiten, widerstandsreduzierende Oberfl\u00e4chen auf zunehmend komplexen Komponenten in den Bereichen Wasserkraft, Heizungs-, L\u00fcftungs- und Klimatechnik, Turbomaschinen sowie weiteren industriellen Anwendungen umzusetzen.<\/p>\n<p>Das Projekt endete mit einem erfolgreichen Abschlussmeeting am Fraunhofer IWU, bei dem das Konsortium die abgeschlossenen Entwicklungen und den integrierten Demonstrator pr\u00e4sentierte.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e41 m1pl-0 m1pl-2 m1pl-8 m1pl-9 m1pl-b m1pl-c\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e42 m1pl-d m1pl-e m1pl-f m1pl-h m1pl-p\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e43 m1pl-s m1pl-t\"><span class=\"x-image e2217-e44 m1pl-x\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Bilasurf1.webp\" width=\"1280\" height=\"1119\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e45 m1pl-0 m1pl-1 m1pl-4 m1pl-5\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e46 m1pl-d m1pl-e m1pl-h m1pl-q\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e47 m1pl-s m1pl-t m1pl-v\"><div class=\"x-text x-text-headline e2217-e48 m1pl-11 m1pl-13\"><div class=\"x-text-content\"><div class=\"x-text-content-text\"><h1 class=\"x-text-content-text-primary\">Projektinformationen<\/h1><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-text x-content e2217-e49 m1pl-14 m1pl-16\"><p><strong>Programm:<\/strong> Horizon Europe \u2013 Made in Europe Partnership<br \/>\n<strong>Laufzeit:<\/strong> Januar 2023 bis Mai 2026<br \/>\n<strong>Projektbudget:<\/strong> Rund 5,6 Millionen Euro<br \/>\n<strong>F\u00f6rdervereinbarung:<\/strong> 101091623<br \/>\n<strong>Koordinator:<\/strong> Ceit Research Center<\/p>\n<p><strong>Projektpartner:<\/strong> Ceit Research Center, AIMEN Centro Tecnol\u00f3gico, Fraunhofer IWU, Fusion Bionic GmbH, bionic surface technologies GmbH, SuperGrid Institute, Global Hydro Energy, ZIEHL-ABEGG, Workshop of Photonics und secpho.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"x-section e2217-e50 m1pl-0 m1pl-2 m1pl-8 m1pl-9 m1pl-b m1pl-c\"><div class=\"x-row x-container max width e2217-e51 m1pl-d m1pl-e m1pl-f m1pl-h m1pl-r\"><div class=\"x-row-inner\"><div class=\"x-col e2217-e52 m1pl-s m1pl-t\"><span class=\"x-image e2217-e53 m1pl-x\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bionicsurface.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/logo_bilasurfpng.webp\" width=\"694\" height=\"238\" alt=\"Image\"><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BILASURF: Bioinspirierte Riblet-Oberfl\u00e4chen f\u00fcr komplexe IndustriekomponentenNach mehr als drei Jahren Forschung und Entwicklung wurde das EU-gef\u00f6rderte Projekt BILASURF (Bio-inspired laser functionalization of complex 3D industrial surfaces) erfolgreich abgeschlossen? 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