Modulbeschreibung

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Titel
Title
Höhere Mechanik und FEM
Modulcode
Module Code
AFEM
Modulverantwortliche
Responsible Members of Staff
Kompetenzziele des Moduls
Module Competence Goals
Die erfolgreiche Teilnahme an dem Modul befähigt die Teilnehmer bei komplexeren mechanischen Fragestellungen durch Simulation die Auslegung und Berechnung von Komponenten des Maschinenbaus fachlich eigenständig durchzuführen. Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in anderen Problemstellungen der Simulation und FEM anzuwenden.The successful completion of the module enables the participant to carry out independently more complex mechanical problems, through simulation, interpretation and calculation of mechanical engineering components. After successful completion of the module, the students have the ability to apply their knowledge and their understanding as much as their problem-solving skills in other simulation or FEM problems.
Lehrinhalte
Content
  1. Kontinuumsmechanik
    • Spannungs-, Dehnungstensor
    • Invarianten, Eulersche Winkel
    • Orthotropie, Anisotropie, Laminattheorie
    • Praktische Berechnung von 3D-Volumina
    • Praktische Berechnung von Fasermaterialien
  2. Dynamisch belastete mechanische Systeme
    • Eigenformen, -frequenzen
    • Periodische und nicht periodische Anregung
    • Ermüdung und Betriebsfestigkeit
    • Praktische Berechnung von schwingenden Platten
    • Praktische Berechnung von Lebensdauer und Betriebsfestigkeit
  3. Plastisches Werkstoffverhalten
    • Spannungsdeviator, Fließgrenze
    • Potentialfläche, Verfestigung
    • Drucker-Prager, Huber-Mises, Tresca
    • Praktische Berechnung des Tiefziehens
    • Praktische Berechnung von Blechbiegeprozessen
  1. Continuum mechanics,
    • Stress-, deformation tensor
    • Invariants, Euler angle
    • Orthotropy, anisotropy and laminate theory
    • Practical calculation of 3D volumes
    • Practical calculation of fibre materials
  2. Dynamically loaded mechanical systems
    • Eigenmode, eigen frequency
    • Periodic and non-periodic excitation
    • Fatigue and Durability
    • Practical calculation of vibrating plates
    • Practical calculation of life times and Durability
  3. Non-linear material behaviour
    • Stress deviator, yield point
    • Yield surface, hardening
    • Drucker-Prager, Huber-Mises, Tresca
    • Practical calculation of stamping
    • Practical calculation of metal bending processes
Lehrende
Lecturers
Lehr- und Lernmethoden
Teaching Format
Seminaristischer Unterricht (SU)
Lernform
Study Format
Präsenzstudium, angeleitetes Selbststudium
Prüfungsform
Examination
Projektarbeit
Prüfungsdauer
Test Duration
Voraussetzungen für die Teilnahme
Required Experience
Siehe aktuelle Prüfungsordnung
Verwendbarkeit
Applicability
tbd
Studentische Arbeitsbelastung
Hours
56 + 124
Präsenzstudium
Contact Hours per week
56
Selbststudium
Self Study Hours
124
ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Credits
6
Häufigkeit des Angebotes
Frequency
1 Mal pro Studienjahr im 1. Semester / Wintersemester
Sprache
Language
Deutsch, gegebenenfalls auch Englisch
Bemerkungen
Comments
Die Prüfung findet in Form der Praktischen Anwendung (PA) statt. Dabei sind in fixen Zeitabständen (z.B. alle 14 Tage) praktische Aufgabenstellungen zu lösen und die Ergebnisse in Form einer schriftlichen Ausarbeitung abzugeben.
Literatur
Literature
Die aktuellen Literaturlisten werden zu Beginn des Semesters verteilt.
Angebot
Courses
SemesterStudiengangSWSFormGültigkeitsbeginnGültigkeitsendeWahlpflicht
1AT4Projekt20132100Pflichtmodul
1CBME4Projekt20052012Pflichtmodul
1MM4Projekt20132100Pflichtmodul