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Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WS 2019/20 , Aktuelles Semester: SoSe 2024
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Engineering Mechanics    Sprache: Englisch    Belegpflicht
Nr.:  2354     Vorlesung     WS 2019/20     6 SWS     Jedes Semester    
   Master-Studiengang: Masterstudiengang Mechatronics    
      
 
      Electrical Engineering and Embedded Systems, Abschluss 90,   ( 2. Semester ) - ECTS-Punkte : 6     - Kategorie : Wahlfach    
  Mechatronics, Abschluss 90,   ( 1. Semester ) - ECTS-Punkte : 6     - Kategorie : Pflichtfach    
  Technik-Management & Optimierung, Abschluss 90,   ( 1. - 2. Semester ) - Kategorie : Pflichtfach    
   Zugeordnete Lehrpersonen:   Stetter ,   Winkler
 
 
Zur Zeit kein Belegungszeitraum aktiv.
   Termin: Mittwoch   17:45  -  19:15    wöchentl       Raum :   K 103   Gebäude K  
  Freitag   14:15  -  17:30    wöchentl       Raum :   K 103   Gebäude K  
 
 
   Inhalt: Die Vorlesung beinhaltet theoretische Vertiefungen und praxisnahe Beispiele zu folgenden Themengebieten:
• Statik
• Elastostatik und Festigkeitslehre
• Kinematik
• Kinetik
• Dynamik und Schwingungslehre
• Analytische Verfahren der Mechanik
 
   Literatur: Dankert&Dankert: Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik. Springer Vieweg; 2013.
Hibbeler: Statics&Dynamics. MACMILLAN.
D. Gross; W. Hauger; J. Schröder; W.A. Wall; N. Rajapakse: Engineering Mechanics 1 – Statics; Springer; 2013.
D. Gross; W. Hauger; J. Schröder; W.A. Wall; J. Bonet: Engineering Mechanics 2 – Mechanics of Materials; Springer; 2011.
D. Gross; W. Ehlers; P. Wriggers; J. Schröder; R. Müller: Statics – Formulas and Problems. Springer; 2017.
D. Gross; W. Ehlers; P. Wriggers; J. Schröder; R. Müller: Mechanics of Materials – Formulas and Problems. Springer; 2017.
 
   Lernziele: Diese Lehrveranstaltung vertieft hoch spezialisiertes Wissen der technischen Mechanik als Grundlage für theoretische und angewandte Forschung. Sonderkapitel aus den Bereichen Statik, Festigkeitslehre, Kinematik, Kinetik und Dynamik werden in Vorlesungen vorgestellt und durch Tutorien in Form von Teamübungen vertieft. Hierdurch werden spezialisierte Problemlösungsfähigkeiten zur Entwicklung von neuartigen Berechnungsverfahren erworben. Durch den vermittelten Lehrstoff wird zudem eine Hinführung zur Finite-Elemente-Methode gewährleistet.
Die Studierenden sollen einerseits in die Lage versetzt werden auch ausgefallene Bauteile hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit berechnen zu können und auch komplexe Mechanismen dynamisch untersuchen zu können, andererseits auch bei Weiterentwicklung des Forschungsfeldes „Mechanik“ eine aktive Rolle einnehmen zu können.
 
   Voraussetzungen: Kenntnisse in der Mathematik und den Grundlagen der Mechanik
 
   Leistungsnachweis: Benotete Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten.
Siehe auch Wahlfächerliste Wintersemester 2018/19
 
   Module: Engineering Mechanics (MM)
  Product Engineering 2 (RD) (TMO-RD)