Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Okyay Altay
Kurzbiografie
Prof. Okyay Altay ist seit 2024 Inhaber des Lehrstuhls für Baustatik an der Universität Siegen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung datenbasierter Methoden zur Modellierung und Parameteridentifikation von Bauwerken. Zuvor war er an der RWTH Aachen als Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik sowie als Geschäftsführer des Center for Wind and Earthquake Engineering tätig. Er habilitierte 2021 an der RWTH Aachen mit Arbeiten zu adaptiver Schwingungsreduktion, Materialmodellierung und Echtzeitsimulationen und promovierte 2013 mit Auszeichnung über das Thema Flüssigkeitsdämpfer. Vor seiner akademischen Laufbahn war er bei Bernard Ingenieure in Wien als Projektleiter und später als stellvertretender Geschäftsführer der Tochterfirma RED Bernard im Bereich Brückenmonitoring und Schwingungsreduktion tätig. Er studierte Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen mit der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, nach seiner Schulbildung am TED Ankara College in der Türkei.
Publikationen
Data generation framework for inverse modeling of nonlinear systems in structural dynamics applications
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Identification and semi-active control of structures with abrupt stiffness degradations
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Omnidirectional liquid column vibration absorbers for multi-story buildings
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Machine Learning Enhanced Dynamic Response Modelling of Superelastic Shape Memory Alloy Wires
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Characterization of Liquid Oscillation and Sloshing Properties of Toroidal TLCDs for Multidirectional Vibration Control
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On the Bidirectional Decoupling Characteristics of Toroidal Tuned Liquid Column Dampers
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Numerical analysis of passive toroidal tuned liquid column dampers for the vibration control of monopile wind turbines using FVM and FEM
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Hierarchical model predictive vibration control for high-rise structures using semi-active tuned liquid column damper
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Mathematical modeling and optimization scheme for omnidirectional tuned liquid column dampers
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Vibration Mitigation Systems in Structural Engineering
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Real-time hybrid simulation framework for the investigation of soil-structure interaction effects on the vibration control performance of shape memory alloys
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