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Modulbezeichnung (engl.):
The Finite Element Method (FEM) |
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Code: MAB_19_PE_5.11.FEM |
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1SU+1P (2 Semesterwochenstunden) |
2 |
Studiensemester: 5 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur 90 Minuten
[letzte Änderung 08.03.2022]
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MAB_19_PE_5.11.FEM (P241-0247) Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 5. Semester, Pflichtfach, Vertiefungsrichtung Produktentwicklung
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 2 Creditpoints 60 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 37.5 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
MAB_19_A_1.02.TMS Technische Mechanik - Statik MAB_19_A_2.03.GBD Grundlagen der Bauteildimensionierung MAB_19_M_3.06.BTD Bauteildimensionierung
[letzte Änderung 08.03.2022]
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
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Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann |
Dozent/innen: Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann
[letzte Änderung 08.03.2022]
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Lernziele:
Nach dem Besuch der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage -- die Grundlagen der Finite-Elemente-Methode zu beschreiben -- Einsatzgrenzen und Herausforderungen der FEM zu erläutern -- einfache strukturmechanische Probleme mit Hilfe eines kommerziellen FEM Programmes zu untersuchen -- Berechnungsergebnisse durch analytische Gegenrechnungen und Abschätzungen zu verifizieren
[letzte Änderung 07.03.2022]
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Inhalt:
-- Einführung in die Grundlagen der Finite Elemente Methode -- Stabelemente mit Umsetzung in Matlab und Ansys -- Fachwerke mit ANSYS APDL -- Balken-, Scheiben- und Volumenelemente -- Verschiedene Übungsbeispiele aus der Strukturmechanik und Festigkeitslehre
[letzte Änderung 07.03.2022]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Das Praktikum findet integriert in die Lehrveranstaltung am Rechnerarbeitplatz im ECC statt.
[letzte Änderung 08.03.2022]
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Literatur:
-- C. Gebhardt: Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench: Einführung in die lineare und nichtlineare Mechanik. Mit 25 Übungsbeispielen. Hanser Fachbuchverlag, 2018. -- W. Schnell, D. Gross, W. Hauger, und P. Wriggers: Technische Mechanik: Band 4. Springer Berlin Heidelberg, 2006. -- B. Klein: FEM: Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. -- G. Müller: FEM für Praktiker. Expert Verlag, Renningen, 2007. -- K. Knothe und H. Wessels:Finite Elemente: Eine Einführung für Ingenieure. Springer Berlin Heidelberg, 2017.
[letzte Änderung 07.03.2022]
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