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Code: WIM22-WPM-T-103 |
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2V+1U+1PA (4 Semesterwochenstunden) |
6 |
Studiensemester: 1 |
Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Projekt mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation
[letzte Änderung 02.03.2023]
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WIM22-WPM-T-103 (P450-0382) Wirtschaftsingenieurwesen, Master, ASPO 01.04.2022
, 1. Semester, Wahlpflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
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Modulverantwortung:
Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert |
Dozent/innen: Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert
[letzte Änderung 02.03.2023]
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Lernziele:
Überblick über moderne Simulationsmethoden zur Vorausplanung von Systemverhalten, Funktion, Struktur, Life-Cycle und Nachhaltigkeit von Fahrzeugkomponenten. Einsatz von leistungsstarken 1D/3D CAD und CAE Systemen sowie 3D Druck insbesondere mit Hinblick auf Eigenschaften von Prozessmedien und Werkstoffen verstehen und beherrschen. Kopplung Festigkeits-, Strömungs- und Thermosimulation beherrschen. Methode der Systemsimulation, Finiten Elemente und Finiten Volumen praktisch anwenden und eigene Prototypen mithilfe von 3D Druck und additiver Fertigung erstellen können. Mit den Prototypen sollen praxisnahe Versuche durchgeführt werden.
[letzte Änderung 02.03.2023]
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Inhalt:
• spezifische Algorithmen und Abläufe beim Arbeiten mit 1D und 3D CAD/CAE-Systemen • Methoden für die Konstruktion und additive Fertigung von komplexen Einzelteilen und Baugruppen sowie für das Erstellen von digitalen Zwillingen aufgrund von Einzelteil- und Baugruppenzeichnungen • CAD/CAE-Werkzeuge: kinematische Simulation, Einbausimulation, parametrische Konstruktion, Fertigungssimulation, Temperatursimulation, Schwingungsverhalten mithilfe von digitalen Zwillingen • Überblick über die modernen Berechnungsmethoden der Finite Elemente und Finiten Volumen Methode • Einführung in den Aufbau eines systemtechnischeren Auslegungstools (Simcenter Amesim) • Einführung in einen kommerziellen CFD/FEM-Code (ANSYS Workbench) • Praktische 3D Strömungssimulation und Strukturanalysen mit ANSYS Workbench • Bearbeitung eines Beispiels zur integralen Lösung einer Fahrzeugkomponente mit einer ansatzweisen Optimierung der Lösung in Bezug auf Funktion, Life-Cycle und Sustainability • Einführung in additive Fertigung und Funktionstest von selbst erstellten Prototypen in der Lernwerkstatt • Abschluss des Moduls durch ein gemeinsam bearbeitetes, anwendungsnahes Projekt aus dem Bereich Fahrzeugtechnik
[letzte Änderung 02.03.2023]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Teambuilding durch Methoden des Lernteam Coachings (LTC); Seminaristische, interaktive Lehrveranstaltung auf Basis von blended Learning. Installation der CAD/CAE Tools im Homeoffice sowie Nutzung im PC-pool zur Erstellung des digitalen Zwillings. Ergänzung der Simulation durch Arbeiten in den Lernwerkstätten. Arbeitsunterlagen und Lern-Videos. Online-Meetings via MS Teams.
[letzte Änderung 02.03.2023]
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Literatur:
• Huei-Huang Lee: Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 19; ISBN-13 978-1-63057-211-2 • Willi Bohl, Walter Wagner: Technische Strömungslehre; Vogel Verlag; ISBN 3-8023-0576-0 • Rolf Steinbuch: Finite Elemente – Ein Einstieg; ISBN 3-540-63128-3 • Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar: Heat and Mass Transfer Fundamentals & Applications; ISBN-13: 978-93-392-2319-9 • Berthold Noll; Numerische Strömungsmechanik – Grundlagen; Springer Verlag; ISBN 3-540-56712-7 • Christof Gebhardt: Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench – Einführung in die lineare und nichtlineare Mechanik; ISBN 978-3-446-42517-0
[letzte Änderung 02.03.2023]
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