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<title>Festigkeitslehre II</title>
<cid>MAB.3.6.M-FL2</cid>
<sapsubmodule>P241-0146</sapsubmodule>
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<hours>4</hours>
<type>SU</type>
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<cp>5</cp>
<semester>3</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur, 120 Minuten</exam>
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<cid>MAB.3.6.M-FL2</cid>
<branch>Maschinenbau/Prozesstechnik</branch>
<semester>3</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 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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<pfcid>MAB.1.4.TMA</pfcid>
<pftitle>Technische Mechanik Teil A</pftitle>
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<pfcid>MAB.2.4.FL1</pfcid>
<pftitle>Festigkeitslehre I</pftitle>
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<pfcid>MAB.4.2.2.2</pfcid>
<pftitle>Experimentelle Spannungsanalyse</pftitle>
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<pfcid>MAB.4.2.3.16</pfcid>
<pftitle>Energiemethoden der Festigkeitslehre</pftitle>
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<pfcid>MAB.4.4.M-KWP</pfcid>
<pftitle>Konstruktion, Werkstoffe und Präsentation</pftitle>
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<pfcid>MAB.5.12.IP-TSY</pfcid>
<pftitle>Montagesystemtechnik</pftitle>
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<pfcid>MAB.5.6.PE-SFL</pfcid>
<pftitle>Spezielle Festigkeitslehre</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr. Bernd Heidemann</convenor>
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<lecturer>Dipl.-Ing. Dieter Backes</lecturer>
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<objectives>Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge der Festigkeitslehre kennen und in Strukturen erkennen können.
Komplexe praktische Berechnungs- und Dimensionierungsaufgaben bewältigen können. </objectives>
<content>Torsionsbeanspruchung
Schubbeanspruchung
Spannungs- und Verzerrungszustand
Versagen bei mehrachsiger Beanspruchung; Festigkeitshypothesen
Durchbiegung gerader Balken
Statisch unbestimmte Lagerungen
Knickung gerader Stäbe</content>
<media>Skript zur Vorlesung, Beispiel- und Übungsaufgaben zur Vorlesung, Formelsammlung</media>
<literature>Göldner, Holzweissig: Leitfaden der Technischen Mechanik
Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik
Hagedorn: Technische Mechanik
Hahn: Technische Mechanik fester Körper 
Holzmann, Meyer, Schumpich: Technische Mechanik
Kabus: Mechanik und Festigkeitslehre
Rittinghaus, Motz: Mechanik-Aufgaben 
Pestel, Wittenburg: Technische Mechanik 
Winkler: Technische Mechanik 
Russel, Hibbeler: Technische Mechanik I und II</literature>
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