Mechanik 2

Fakult?t

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Version

Version 5.0 vom 17.02.2023

Modulkennung

11B5172

Modulname (englisch)

Mechanics 2

Studieng?nge mit diesem Modul

Ingenieurwesen - Maschinenbau (INGflex) (B.Eng.)

Niveaustufe

1

Kurzbeschreibung

Grundaufgabe jeder ingenieurm??igen T?tigkeit ist die Gew?hrleistung einer sicheren, den Belastungen standhaltenden und kostengünstigen, mit optimalem Materialeinsatz auskommenden Ausführung von Bauteilen.

Die Festigkeitslehre macht die Studierenden mit den Grundlagen einer sicheren und wirtschaftlichen Bauteilauslegung vertraut. Die Studierenden lernen die wirkenden, aus der Belastung herührenden Spannungen zu berechnen und mit den zul?ssigen Spannungen zu vergleichen.

Die Festigkeitslehre ist durch ihren interdisziplin?ren Charakter gepr?gt, da sie neben physikalischen und mathematischen Grundlagen auch eine besondere Kenntnis auf den Gebieten Statik und Werkstoffkunde erfordert.

?ber die Grundbelastungsf?lle hinaus werden auch allgemeine Spannungs- und Verformungszust?nde behandelt. Diese Konzepte bilden gleichzeitig die Grundlage der heute unverzichtbar gewordenen Methode der Finiten Elemente für die computergestützte Auslegung komplizierter Bauteilgeometrien unter mehrachsiger Belastung.

Die Vorlesung Festigkeitslehre vermittelt den Studierenden damit nicht nur die Berechnungsverfahren für elementare Belastungen. Gleichzeitig lernen sie die Grundlagen, die für das Verst?ndnis weiterführender Vorlesungen auf diesem Gebiet unerl?sslich sind. Au?erdem erhalten die Studierenden das n?tige Rüstzeug, um sich mit Hilfe der entsprechenden Literatur selbstst?ndig in anspruchsvollere Bauteilauslegungen einzuarbeiten. Schlie?lich sollen die Studierenden frühzeitig mit wichtigen Innovationen und praxisnahen Entwicklungen von Ingenieuren und Ingenieurinnen vertraut gemacht werden, die ihnen die Relevanz des Faches für ihre berufliche Zukunft verdeutlichen. Der interdisziplin?re Charakter des Faches wird insbesondere unter dem Aspekt des Nutzens für unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft verdeutlicht.

Lehrinhalte
  1. Einführung
    1.1 Schema einer Festigkeitsberechnung
    1.2 Spannungen und Verzerrungen
    1.3 Materialgesetze
  2. Zug - und Druckbeanspruchung (ohne Knickung)
    2.1 Gleichungssatz
    2.2 Statisch bestimmte Systeme
    2.3 Statisch unbestimmte Systeme
  3. Spannungs- und Verzerrungszustand
    3.1 Einachsiger Spannungszustand. Mohrscher Kreis.
    3.2 Zweiachsiger Spannungszustand
    3.3 Dreiachsiger Spannungszustand
    3.4 Verzerrungszustand
    3.5 Verallgemeinertes Hookesches Gesetz
    3.6 Anwendungen: DMS-Auswertung, Festigkeitshypothesen
  4. Biegung gerader Balken
    4.1 Reine Biegung
    4.2 Fl?chenmomente 2. Grades
    4.3 Technische Biegetheorie
    4.4 Statisch bestimmte und unbestimmte Systeme
  5. Torsion
    5.1 Torsion kreisf?rmiger Wellen
    5.2 Torsion nichtkreisf?rmiger Querschnitte
    5.4 Statisch bestimmte und unbestimmte Systeme
  6. Knickung
    6.1 Versagen durch Instabilit?t
    6.2 Eulersche Knickf?lle
Lernergebnisse / Kompetenzziele

Wissensverbreiterung
... verstehen den Begriff der mechanischen Spannung,
... verstehen den Begriff der mechanischen Verzerrrung,
... verstehen die Bedeutung der Materialgesetze als Verknüpfung von
Spannungen und Verzerrungen.
... beherrschen die für die Grundbelastungsf?lle Zug, Biegung und Torsion n?tigen
Berechnungsabl?ufe des Festigkeitsnachweises für einfache Bauteilgeometrien
... verstehen den Stellenwert der Festigkeitslehre innerhalb des Ingenieurwesens anhand
praktischer Beispiele.

Wissensvertiefung
... nutzen Verfahren und Methoden, die bei ausgew?hlten Problemen oder
Standardproblemen eingesetzt werden.
... verstehen die Bedeutung der Vergleichsspannungen für mehrachsige Beanspruchung,
k?nnen die Einsatzgebiete abgrenzen und wenden die wichtigsten Berechnungsvorschriften
an.
... verstehen die auf den Lernergebnissen der Statik aufbauenden Genderaspekte.


K?nnen - instrumentale Kompetenz
... verstehen die Grundlagen der bei allgemeiner Belastung auftretenden Spannungen und Verzerrungen.

K?nnen - kommunikative Kompetenz
... haben gelernt, die erworbenen Kenntnisse im Team aufzubereiten und zu pr?sentieren.
K?nnen - systemische Kompetenz
... wissen über die Grenzen der Festigkeitsberechnung mit elementaren Methoden Bescheid.

Lehr-/Lernmethoden

Vorlesung mit integrierten ?bungen.

Empfohlene Vorkenntnisse

Mechanik: Inhalt der Vorlesung StatikMathematik: Trigonometrie, Algebra, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, einfache DifferentialgleichungenWerkstoffkunde: Werkstofftypen, Werkstoffkennwerte

Modulpromotor

Wi?erodt, Eberhard

Lehrende
  • Stelzle, Wolfgang
  • Vornberger, Armin
Leistungspunkte

5

Lehr-/Lernkonzept
Workload Dozentengebunden
Std. WorkloadLehrtyp
40Vorlesungen
Workload Dozentenungebunden
Std. WorkloadLehrtyp
45Veranstaltungsvor-/-nachbereitung
15Literaturstudium
10Kleingruppen
015Prüfungsvorbereitung
Literatur

[1] Gross, Dietmar; Hauger, Werner; Schr?der, J?rg; Wall, Wolfgang A.: Technische Mechanik, Band 2: Elastostatik. 13.Auflage. Springer Vieweg. 2017[2] Gross, Dietmar; Ehlers Wolfgang, Wriggers, Peter, Schr?der, J?rg, Müller, Ralf: Formeln und Aufgabensammlung zur Technischen Mechanik 2. 12.Auflage. Springer. 2017[3] Hibbeler, Russell C.: Technische Mechanik 2. 8.Auflage. Pearson Studium. 2013[4] Holzmann; Meyer; Schumpich: Technische Mechanik 3: Festigkeitslehre. 13. Auflage. Springer. 2018[5] Issler, Lothar; Ruo?, Hans; H?fele; Peter: Festigkeitslehre - Grundlagen. 2. Auflage. Springer. 2003[6] L?pple, Volker: Einführung in die Festigkeitslehre. 4. Auflage. Springer Vieweg. 2016[7] Kessel, Siegfried; Fr?hling, Dirk: Technische Mechanik - Technical Mechanics. 2. Auflage. Springer Vieweg. 2012

Prüfungsleistung

Klausur 2-stündig

Prüfungsanforderungen

Kenntnisse über den Ablauf von Festigkeitsberechnungen, Bewertung der errechneten Spannungen anhand der zul?ssigen Spannungen und des Spannungs-Dehnungs-Diagramms.Kenntnisse des allgemeinen Spannungs- und Verzerrungszustands und von Festigkeitshypothesen.Sichere Beherrschung der Grundbelastungsf?lle Zug/Druck, Biegung und Torsion bei St?ben und Balken. Kenntnisse der Knickung gerader St?be.

Die Berechtigung zur Klausurteilnahme kann mit einer Hausarbeit verknüpft werden.

Dauer

1 Semester

Angebotsfrequenz

Nur Wintersemester

Lehrsprache

Deutsch