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Modulbezeichnung (engl.):
Technical Mechanics in Production Environments |
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Code: PRI-TM |
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2V+2U (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: 1 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur, 120 min. Hilfsmittel: 1 doppelseitig, handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, nicht-programmierbarer Taschenrechner
[letzte Änderung 12.06.2024]
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PRI-TM (P223-0002) Produktionsinformatik, Bachelor, ASPO 01.10.2023
, 1. 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):
Keine.
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
PRI-CAX CAX Grundlagen und Anwendungsbeispiele PRI-VENG Virtual Engineering
[letzte Änderung 25.07.2024]
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Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. John Heppe |
Dozent/innen: Prof. Dr.-Ing. John Heppe
[letzte Änderung 01.12.2022]
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Lernziele:
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage: - statische Problemstellungen zu analysieren und mathematische Beziehungen anzuwenden - Haltbarkeitsnachweise von Bauteilen und mechanischen Systemstrukturen aus der industriellen Produktion zu berechnen - eigene Lösungen der technischen Mechanik aus dem Umfeld der Produktionsinformatik anschaulich und verständlich zu präsentieren
[letzte Änderung 03.06.2023]
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Inhalt:
A. Einleitung: - Axiome der Mechanik: Kräftesystem / Momente - Statische Grundoperationen B. Statik - Gleichgewichtsbedingungen - Freischneiden und Auflager - Schwerpunkt C. Technische Mechanik - Definition Spannung / Festigkeit - Gegenüberstellung Einzellast / Streckenlast - Grundbeanspruchungsarten - Kräfte in der Schraubverbindung - Drehmomenterzeugung bei elektrischen Maschinen - Kräfte und Momente in der Produktion, z.B. in der Aktorik
[letzte Änderung 13.09.2024]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Lehrveranstaltung mit Praxisbeispielen
[letzte Änderung 03.06.2023]
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Literatur:
- K.D. Arndt, H. Brüggemann, J. Ihme, Festigkeitslehre für Wirtschaftsingenieure, Springer Lehrbuch - S. Labisch, G. Wählisch, Technisches Zeichnen, 5. Auflage, Springer Verlag 2017 - Schaeffler, Technisches Taschenbuch (wird ausgeteilt) - H.A. Richard, M. Sander, Technische Mechanik, Festigkeitslehre, Vieweg - Läpple, V. Einführung in die Festigkeitslehre, Vieweg Verlag
[letzte Änderung 03.06.2023]
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