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Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2012 , Aktuelles Semester: SoSe 2026
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Höhere Technische Physik    Sprache: Deutsch    Belegpflicht
Nr.:  3934     Vorlesung/Übung     SS 2012     2 SWS     Jedes Semester    
   Master-Studiengang: Masterstudiengang Produktentwicklung im Maschinenbau    
 
      Produktentwicklung im Maschinenbau, Abschluss 90,   ( 1. Semester ) - ECTS-Punkte : 3    
  596   ( 1. Semester ) - ECTS-Punkte : 3    
   Zugeordnete Lehrpersonen:   Engelhardt ,   Kaufmann
 
 
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   Termin: Dienstag   14:15  -  15:45    wöchentl Durchf. Lehrpersonen:   Engelhardt Kaufmann       Raum :   H 142   Gebäude H  
 
 
   Inhalt: Mathematische Beschreibung komplexer Theorien der Technischen Mechanik und Strömungslehre.
Beispiele sind totale und partielle Differentiale, analytische und numerische Verfahren in der Strömungslehre, finite Differenzen, finite Volumen, Spannungs- und Elastizitätstensoren in der Elastizitätstheorie, Räumlicher Spannungszustand, Blechbiegelehre, Anisotropie.
Zusammenhänge in der Physik sollen mit Hilfe der Dimensionsanalyse und Ähnlichkeitstheorie systematisch aufgedeckt werden.
 
   Literatur: Gross, D., Hauger, W., Wriggers, P.: Technische Mechanik 4: Hydromechanik,
Elemente der Höheren Mechanik, Numerische Methoden. 7. Auflage, 2009
Schwarz, H. R.: Numerische Mathematik, Vieweg+Teubner, 2006
Schumacher, A.:Optimierung mechanischer Strukturen: Grundlagen und industrielle Anwendungen, Springer, 2004

H. Görtler; Dimensionsanalyse; Ingenieurwissenschaftliche Bibliothek; Springer,1975
J. H. Spurk; Dimensionsanalyse in der Strömungslehre; Springer, 1992
J.Zierep; Similarity Laws and Modeling; Marcel Dekker, 1971
J.Zierep; Ähnlichkeitsgesetze und Modellregeln der Strömungslehre;Braun,1991
 
   Lernziele: Die Studierenden vertiefen die Grundlagen der Strömungsmechanik und der Technischen Mechanik auf hohem wissenschaftlichen Niveau und erweitern sie in ausgewählten Gebieten. Sie sind in der Lage, diese fortgeschrittenen Kenntnisse anzuwenden und auf andere, ihnen bisher nicht bekannte Fragestellungen, wissenschaftlich anzuwenden.
 
   Voraussetzungen: Technische Mechanik 1-3, Thermodynamik 1-3, Strömungslehre
 
   Leistungsnachweis: Benotete Prüfungsleistung: Klausur, 60 Minuten.
 
   Module: M02 Grundlagen der Simulation (PEM)