Technische Mechanik II
- Fakult?t
Institut für Management und Technik
- Version
Version 5.0 vom 13.11.2019
- Modulkennung
75B0075
- Modulname (englisch)
Elastostatics and Strength of Materials
- Studieng?nge mit diesem Modul
Allgemeiner Maschinenbau (B.Sc.)
- Niveaustufe
2
- Kurzbeschreibung
Basierend auf den Erkenntnissen der Statik (Lasten, Lastkollektive und Schnittgr??en) und Grundlagen des Werkstoffverhaltens (Werkstoffengineering) wird in der Festigkeitslehre die tats?chliche Beanspruchung in Bauteilen (allgemein mechanische Strukturen) berechnet und mit der zul?ssigen Belastungsf?higkeit der eingesetzten Werkstoffe verglichen. Die besondere Bedeutung der Festigkeitslehre für die Auslegung von Systemen wird anhand einer Vielzahl unterschiedlicher praxisnaher Beispiele verdeutlicht. Gleichzeitig liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Ermittlung der, durch die ?u?eren Lasten im Bauteil induzierten, Verformungen im Hinblick auf die Gestaltung von Maschinen, insbesondere Fertigungseinrichtungen und Werkzeugmaschinen zur Erreichung einer hinreichenden Steifigkeit und Genauigkeit von Gestell- und Antriebskomponenten.Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage Spannungen und Dehnungen in einfachen Bauteilen zu berechnen und im Hinblick auf die Festigkeit und Verformung der Bauteile zu bewerten. Die Studierenden kennen die Grundlagen einer sicheren und wirtschaftlichen Bauteilauslegung.Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die Relevanz der Festigkeitslehre für weiterführende Module in der Konstruktion und der Finite Elemente Methode.
- Lehrinhalte
1. Grundlagen und Terminologie der Festigkeitslehre/Elastostatik
2. Spannungs- und Verzerrungszustand
3. Zug- und Druckbeanspruchung in St?ben
4. Kontaktprobleme und Hertz?sche Pressung
5. Statisch unbestimmte Systeme
6. Biegung gerader Balken
7. Torsion von St?ben
8. Knickung
9. Zusammengesetzte Beanspruchung - Festigkeitshypothesen
10. Zeitlich ver?nderliche Belastungsf?lle
11. Definition und Berechnung von Bauteilsicherheiten
- Lernergebnisse / Kompetenzziele
Wissensverbreiterung
Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden,
die Begriffe mechanische Spannung und Verformung (Verzerrung), deren Unterschiede sowie die für die Festigkeitslehre notwendigen Materialgesetze und Materialeigenschaften. Sie kennen die Grundbelastungsarten
Zug und Druck sowie Knickung, auch infolge von Temperatur?nderung, in St?ben, Biegung von Balken und Torsion von Wellen. Ihr Wissen wird abgerundet durch die Kenntnis verschiedener Festigkeitshypothesen und ihrer jeweiligen Anwendung zu erl?utern.
Wissensvertiefung
K?nnen - instrumentale Kompetenz
Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die Spannungs-/Verzerrungszust?nde und Verformung bei mehrachsigen Belastungszust?nden k?nnen diesen beschreiben und die Haupt- und Vergleichsspannungen berechnen. Darüber hinaus k?nnen sie Festigkeitshypothesen aufstellen und mit der Belastbarkeit der eingesetzten Materialien vergleichen.
K?nnen - kommunikative Kompetenz
Nach Abschluss des Moduls k?nnen die Studierenden Ergebnisse von ausgew?hlten Analysen und Berechnungen aufbereiten, in Gruppen darstellen und diskutieren.
K?nnen - systemische Kompetenz
Die Studierenden k?nnen die Grenzen der Festigkeitsberechnung mit elementaren Methoden einsch?tzen und bewerten.
Die Studierenden sind in der Lage sich eigenst?ndig in die Berechnung komplexerer Probleme mit Hilfe von Literatur und Formelsammlungen einzuarbeiten.
- Lehr-/Lernmethoden
Vorlesungen mit integrierten ?bungen und in kleineren Gruppenggf. studentisches Tutorium
- Empfohlene Vorkenntnisse
Technische Mechanik - Statik, Grundlagen der Mathematik: Trigonometrie, Algebra, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, einfache Differentialgleichungen Werkstoffengineering: Werkstoffgruppen, Werkstoffkennwerte
- Modulpromotor
Piwek, Volker
- Lehrende
- Piwek, Volker
- ggf. Tutorinnen und Tutoren (nicht namentlich)
- Leistungspunkte
5
- Lehr-/Lernkonzept
Workload Dozentengebunden Std. Workload Lehrtyp 36 Vorlesungen 20 ?bungen 2 Prüfungen Workload Dozentenungebunden Std. Workload Lehrtyp 40 Veranstaltungsvor-/-nachbereitung 40 Prüfungsvorbereitung 12 Referate
- Literatur
- Assmann, B.: Festigkeitslehre mit 21 Tabellen und 81 Beispielen, Oldenbourg, München, 2009
- Gross, D.; Hauger, W.; Schr?der, J.; Wall, W.: Technische Mechanik Band 2 - Elastostatik, Berlin u.a. : Springer Vieweg, 2014
- Gross, D. Seelig, Th.: Bruchmechanik mit einer Einführung in die Mikromechanik, Springer, Berlin, 2001
- Herr, H.; u.a.: Technische Mechanik – Statik – Dynamik -Festigkeit, Haan-Gruiten, Europa-Lehrmittel, 2016
- Herr, H.; u.a.: Tabellensammlung Technische Mechanik - Statik, Dynamik, Festigkeit, Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2007
- Hibbeler, R. C., Technische Mechanik 1 - Statik, München u.a., Pearson, 2012.
- Kessel, S. Fr?hling, D.: zweisprachiges Lehrbuch zu Grundlagen der Mechanik fester K?rper. Wiesbaden, Springer Vieweg, 2012
- Wittenburg, J.; Richard, H. A.; J. Zierep, J.; Bühler K.: Festigkeitslehre - Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Berlin u.a., Springer Vieweg, 2014
- Prüfungsleistung
- Klausur 2-stündig
- Klausur 1-stündig und Hausarbeit
- Dauer
1 Semester
- Angebotsfrequenz
Nur Wintersemester
- Lehrsprache
Deutsch