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Modulhandbuch - Fakultät II

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MODUL SIMULATIONSVERFAHREN<br />

Kurztitel M-MD-53 Verantwortlicher Reinhard Kahn<br />

SWS 5,0 h Präsenzzeit 85,0 h<br />

Credits 6,0 Arbeitsaufwand 180,0 h<br />

Voraussetzungen Kenntnisse entsprechend Bachelor-Abschluss<br />

Prüfungsformen K<br />

Ziel<br />

Die Studierenden besitzen Kenntnisse über rechnergestützte Werkzeuge, deren Einsatz den<br />

Produktentwicklungsprozess effizient gestaltet. Sie sind in der Lage die erworbenen Kenntnisse am<br />

Beispiel der FEM im Labor praktisch zu vertiefen.<br />

Literatur<br />

Hauger, Schnell, Groß, Wriggers: Technische Mechanik, Band 4, Springer Lehrbuch<br />

Groth, C; Müller, G.: FEM für Praktiker, Expert-Verlag, Renningen 2002<br />

Link, M.: Finite Elemente in der Statik und Dynamik, B.G. Teubner, Stuttgart 2001<br />

Kusturiak, J.; Gregor, M.: Simulation von Produktionssystemen. Springer Verlag, 1995<br />

Sauerbierbier, T.: Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Vieweg Verlag Wiesbaden, 1999<br />

Bayer, J., Collisi,T., Wenzel, S.: Simulation in der Automobilproduktion. Springer-Verlag 2003<br />

Studiengang M-WMM Angebotstyp Pflicht Sem. der RSZ 1 bis 3<br />

Wertschöpfungsmanagement (Dual)<br />

Bezeichnung Energiemethoden und numerische Simulation<br />

Kurztitel M-MD-53-01 Dozent Reinhard Kahn<br />

SWS 2,0 h Art Vorlesung<br />

Inhalt<br />

· Prinzip der virtuellen Arbeit<br />

· Prinzip vom Minimum des gesamten Potentials<br />

· Ritz Verfahren<br />

· Anwendung auf statische, dynamische und Stabilitätsprobleme<br />

· Numerische Lösung von Differentialgleichungen<br />

· Explizite Integrationsverfahren<br />

· Implizite Integrationsverfahren<br />

· Differenzenverfahren<br />

· Methode der gewichteten Residuen<br />

· Numerische Integration<br />

Ziel<br />

Die Studierenden besitzen Kenntnisse in der Anwendung der Energiemethoden und der numerischen<br />

Simulation<br />

Bezeichnung Simulationstechnik<br />

Kurztitel M-MD-53-02 Dozent August Potthast<br />

SWS 2,0 h Art Vorlesung<br />

Inhalt<br />

· Überblick über Simulationssysteme<br />

· Simulationsarten, Systemanalyse und Modellierung<br />

· Möglichkeiten und Grenzen einer Simulationsdarstellung<br />

· Nutzung und Bewertung von Simulationssystemen<br />

· Bedeutung der Simulation als Schlüsseltechnologie für die Zukunft<br />

· Vorstellung unterschiedlicher Simulationstechnologien und am Markt verfügbarer Simulatoren<br />

Ziel<br />

Die Studierenden wissen Bescheid über die Möglichkeiten und Grenzen der Simulation in der<br />

Fertigungstechnik.<br />

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