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<title>Technische Mechanik 3</title>
<cid>DBWI-220</cid>
<sapsubmodule>P740-0019, P740-0063</sapsubmodule>
<bkey>aswwing</bkey>
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<hours>40</hours>
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<hours>20</hours>
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<semester>3</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Benotete Modulklausur (Dauer 90 Min., 100 Pkt.).
Die Klausur wird im 3. Semester (Block 3B) gemäß Prüfungsplan geschrieben (Wirtschaftsingenieurwesen/Produktionsmanagement, Bachelor, ASPO 01.10.2021).
Die Klausur wird im 5. Semester (Block 5B) gemäß Prüfungsplan geschrieben (Wirtschaftsingenieurwesen/Produktionsmanagement, Bachelor, ASPO 01.10.2022).

Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten:
Erreichen von mindestens 40 von 100 Punkten in der Klausur.
Die Modulnote entspricht der Leistung in der Modulklausur „Technische Mechanik 3“ und wird als Dezimalnote gemäß HTW-Notenschema ausgewiesen.
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<cid>DBWI-220</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen / Produktionsmanagement</branch>
<semester>3</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>DBWI-220</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen / Produktionsmanagement</branch>
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<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst 60 Unterrichtseinheiten (= 0 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler</convenor>
<convenor-person-key>jcl</convenor-person-key>
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<lecturer>Lehrbeauftragte</lecturer>
<lecturer-person-key>lbe</lecturer-person-key>
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<objectives>
Die Studierenden festigen, vertiefen und erweitern ihr Verständnis über mechanische Zusammenhänge auf den Gebieten „Beschreibung und Berechnung der räumlichen Bewegung von Punktmassen und starren Körpern“, „Stoßprozesse“ und „Schwingungen“. Somit ist es ihnen möglich, ingenieurwissenschaftliche Probleme mittlerer Komplexität auf dem Gebiet der Dynamik zu analysieren, auf die physikalischen Grundprinzipien zu reduzieren und zielgerichtet Lösungen zu erarbeiten, so dass sie sich bewegende Maschinen bzw. Maschinen mit beweglichen Elementen konzipieren und dimensionieren können.

Dieses Modul dient der Erweiterung und der Stärkung der fachlichen Kompetenz „Wissen und Verstehen“ (Wissensverbreiterung) und der instrumentalen Kompetenz.
</objectives>
<content>• Repetitorium zu Kinematik und Kinetik eines Massenpunktes
• Kinetik eines Systems von Massenpunkten - Vertiefung
  o Schwerpunkt-, Momenten-, Arbeits- und Energiesatz
  o zentrischer Stoß
  o Körper mit veränderlicher Masse
• Bewegung eines starren Körpers
  o Kinematische Grundlagen: Translation, Rotation, allg. Bewegung, Momentanpol
  o Kinetik der Rotation um eine feste Achse: Momentensatz, Massenträgheitsmoment, Arbeit, Energie, Leistung 
  o Kinetik der ebenen Bewegung: Kräfte-, Momenten-, Impuls-, Arbeits- und Energiesatz, exzentrischer Stoß 
  o Kinetik der räumlichen Bewegung: Kräfte- und Momentensatz, Drehimpuls, Trägheitstensor, Eulersche Gleichungen, Lagerreaktionen bei ebener Bewegung, momentenfreier Kreisel
  o Schwingungen: Freie Schwingungen (ungedämpft, gedämpft) mit einem Freiheitsgrad, erzwungene Schwingungen (ungedämpft, gedämpft) mit einem Freiheitsgrad
</content>
<media>Vorlesung: Vortrag (darbietend), Demonstration (darbietend), Bearbeitung konkreter Problemstellungen in Gruppenarbeit (erarbeitend)
Übungen: Bearbeitung konkreter Problemstellungen in Gruppenarbeit (erarbeitend)
</media>
<literature>• D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. Wall: Technische Mechanik 3: Kinetik (Springer)
• R. C. Hibbeler: Technische Mechanik 3 – Dynamik (Pearson) 
• M. Knaebel, H. Jäger, R. Mastel: Technische Schwingungslehre, Springer Vieweg

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