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Modulbezeichnung (engl.):
Simulation |
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Code: WIBAS-450/550-M5g |
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1V+1U (2 Semesterwochenstunden) |
3 |
Studiensemester: 4 |
Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur, Präsentation
[letzte Änderung 16.08.2011]
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WIBAS-450/550-M5g (P420-0408) Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor, ASPO 01.10.2007
, 4. Semester, Wahlpflichtfach
WIBASc-525-625-FÜ23 (P420-0409, P420-0410) Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor, ASPO 01.10.2013
, 4. Semester, Wahlpflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 90 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 67.5 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
WIBAS-120a Physik und Werkstofftechnik (Teil: Physik) WIBAS-230a Mathematik II und Statistik (Teil: Mathematik II) WIBAS-330a Informatik / Programmierung / Operations Research (Teil: Grundlagen der Informatik)
[letzte Änderung 30.11.2019]
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
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Modulverantwortung:
Prof. Dr. Frank Kneip |
Dozent/innen: Prof. Dr. Frank Kneip
[letzte Änderung 20.04.2012]
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Lernziele:
Studierende, die dieses Modul erfolgreich abgeschlossen haben, können: • vorgegebene Systeme in Matlab/Simulink implementieren • die impelmentierten Modelle und die dabei erzeugten Signale in Hinblick auf ausgewählte Eigenschaften analysieren • auf Fragestellungen den Einfluss verschiedener Parameter und Startbedingungen auf das Verhalten des Systems analysieren und beschreiben • Parameter und Startbedingungen auswählen und anpassen, um ein vorgegebenes Systemverhalten im Modell zu erzeugen
[letzte Änderung 06.01.2020]
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Inhalt:
1. Grundlagen von Matlab/Simulink 2. Implementierung von technischen und ökonomischen Modellen aus verschiedenen Anwendungsbereichen (z.B. Produktion, Automotive, …) 3. Analyse und Interpretation der Simulationsmodelle
[letzte Änderung 06.01.2020]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorstellung der Grundlagen Matlab/Simulink. Vorstellung der Implementierung und Analyse ausgewählter Modelle. Implementierung und Analyse weiterer Modelle durch die Studierenden
[letzte Änderung 30.11.2019]
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Literatur:
• Glöckler, M.: Simulation mechatronischer Systeme – Grundlagen und Beispiele für MATLAB und Simulink. Springer, 2018 • Pietruszka, W.: MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis. Modellbildung, Berechnung, Simulation. Springer, 2014 • Hoffmann, J.: Simulation technischer linearer und nichtlinearer Systeme mit Matlab/Simulink, DeGruyter, Oldenbourg, 2014 • Nollau, R.: Modellierung und Simulation technischer Systeme. Springer, 2009 • RRZN-Handbuch: Matlab/Simulink – Eine Einführung. • Bosl, A.: Einführung in MATLAB/Simulink. Berechnung, Programmierung, Simulation. Hanser Verlag, 2017
[letzte Änderung 06.01.2020]
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