Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang |
Semester |
Pflichtkennzeichen |
Maschbau MA/MVA, Maschinenbau (Master, Metallverarbeitung und -anwendung)
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1 - 1
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PV
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Maschbau MA/ST, Maschinenbau (Master, Schiffs- und Offshoretechnik)
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1 - 1
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PV
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Maschbau MA/PE, Maschinenbau (Master, Produkt Engineering)
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1 - 1
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PV
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WIng M.Sc. MB/MVA, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Metallverarbeitung und -anwendung)
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1 - 1
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WP
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WIng M.Sc. MB/ST, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Schiffstechnik)
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1 - 1
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WP
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WIng M.Sc. MB/PE, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Produkt Engineering)
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1 - 1
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WP
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Maschbau MA/AM, Maschinenbau (Master, Allgemeiner Maschinenbau)
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1 - 1
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WP
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M-AEM(MB), Master Automotive Engineering u. Management (Vertiefungsrichtung Maschinenbau)
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-
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WP
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M-AEM (ET), Master Automotive Engineering u. Management (Vertiefungsrichtung Elektrotechnik)
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-
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WP
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WIng M.Sc. MB/M, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Mechatronik)
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1 - 1
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WA
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Maschbau MA/M, Maschinenbau (Master, Mechatronik)
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1 - 1
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WP
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15 M.Sc.ISE, Mechanical Engineering (Master of Science, M)
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2 - 2
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WP
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15 M.Sc.ISE, Metallury and Metal Forming MMF (Master of Science)
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2 - 2
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PV
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15 M.Sc. ISE, Mechanical Engineering (Master of Science, SOT - Ship and Offshore Technology)
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2 - 2
|
PV
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Inhalt
Kommentar |
Beschreibung: Die Methode der finiten Elemente (FEM) hat sich zum Standardwerkzeug der Festigkeitslehre entwickelt. Die Vorlesung gibt einen Einblick in die theoretischen Grundlagen der Methode. Den Hauptteil der Lehrveranstaltung bilden Rechenübungen und selbstständig zu bearbeitende praktische Aufgaben am Computer. Dabei werden ausgewählte Probleme der Festigkeitslehre mit dem FE-Programmsystem Z88Aurora bearbeitet. Der Schwerpunkt liegt bei der Behandlung linearer, statischer Probleme.
Lehrform: Vorlesung, PowerPoint, Übung, PC
Lernziele: Die Lehrveranstaltung stellt das Verständnis für die grundlegenden mathematischen Methoden zur Behandlung von linearen Problemen her. Die Studierenden sind in der Lage, die geeignete Finite Elemente Formulierung vorzunehmen, um eine Fragestellung aus linearer Elastostatik selbständig zu definieren und zu lösen. |
Literatur |
Klein: FEM Zienkiewicz: Methode der finiten Elemente. Hanser Verlag Zienkiewicz, Taylor: The Finite Element Method. McGraw-Hill Gross ,Hauger, Schnell, Wriggers: Technische Mechanik. Band 4: Hydromechanik, Elemente der Höheren Mechanik, Numerische Methoden. Springer Betten: Finite Elemente für Ingenieure 1. Grundlagen, Matrixmethoden, Elastisches Kontinuum. Springer |
Leistungsnachweis |
Studien-/Prüfungsleistung: schriftliche Prüfung (120 Min) |