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Code: MST2.TMM |
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2V+2U (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: 3 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur 120 min.
[letzte Änderung 21.01.2020]
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MST2.TMM (P231-0085) Mechatronik/Sensortechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 3. Semester, Pflichtfach
MST2.TMM (P231-0085) Mechatronik/Sensortechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2020
, 3. Semester, Pflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
MST2.DAS Darstellungsmethoden und Statik
[letzte Änderung 21.01.2020]
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
MST2.AKT Aktorik MST2.FLU Fluidtechnik
[letzte Änderung 21.01.2020]
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Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat |
Dozent/innen: Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat
[letzte Änderung 21.01.2020]
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Lernziele:
Die Studierenden können die Bedingungen für gleichförmige, gleichförmig beschleunigte Bewegungen angeben und in kinematische Diagramme überführen. Sie können in diesem Zusammenhang Funktionen unter Beachtung der Anfangsbedingungen integrieren / differenzieren und Ergebnisse für Beschleunigungen, Geschwindigkeiten und Wege in andere Einheiten umrechnen. Die Studierenden können die Begriffe Translation, Rotation und allgemeine Bewegung eines Starrkörpers erklären. Sie können die Euler-Gleichung für Geschwindigkeit und Beschleunigung für ebene Fälle anwenden. Die Studierenden sind in der Lage Massenträgheitsmomente zu berechnen und auf verschiedene Achsen zu beziehen. Die Studierenden können das Prinzip von d´Alembert erklären. Die Studierenden können die Gesetzmäßigkeiten zwischen Bewegungszuständen und resultierenden Belastungen starrer Körper anwenden. Die Studierenden können Grundformen einfacher mechanischer Schwingungen mathematisch beschreiben und analysieren.
[letzte Änderung 25.03.2019]
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Inhalt:
1. Kinematik des Punktes 2. Kinematik des Starrkörpers 3. Kinetik des Massenpunktes 4. Kinetik starrer Körper 5. Mechanische Schwingungen
[letzte Änderung 25.03.2019]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
- Vorlesungen / Übungen - Vorlesungsskript und Aufgabensammlung
[letzte Änderung 25.03.2019]
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Literatur:
/1/ Dankert, J.; Dankert, H.: Technische Mechanik. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Fachverlage /2/ Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik - 3. München: Pearson Studium /3/ Holzmann, G.; Meyer, H.; Schumpich, G,: Technische Mechanik - Kinematik und Kinetik; Wiesbaden: Vieweg+Teubner Fachverlage /4/ Dresig, H., Holzweißig, F.: Maschinendynamik, Springer 2016, ISBN 978-3-662-52712-2
[letzte Änderung 25.03.2019]
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