Modulhandbuch. Bachelorstudiengang Maschinenbau. Nach der StgPO von 2014
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- Benedikt Kohl
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1 Modulhandbuch Bachelorstudiengang Maschinenbau Nach der StgPO von 2014 Dieses Modulhandbuch gilt für Studierende, die ab Wintersemester 2014/15 ihr Studium aufgenommen haben. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
2 Modulhandbuch Hochschule Fachbereich/Fakultät Dekan/Dekanin Ansprechpartner/in im Fachbereich (Name, Adresse, Telefon, Fax, ) Fachhochschule Dortmund Maschinenbau Prof. Dr. Thomas Straßmann Prof. Dr. Thomas Straßmann Sonnenstraße Dortmund Telefon: Telefax: Bezeichnung des Studiengangs: Maschinenbau Fachwissenschaftliche Zuordnung [ ] Naturwissenschaften, Mathematik [ X ] Ingenieurwissenschaften, Informatik [ ] Medizin, Pflege- und Gesundheitswissenschaften [ ] Sprach- und Kulturwissenschaften [ ] Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften [ ] Kunst, Musik, Design, Architektur [ ] Lehramt Regelstudienzeit in Semestern 7 Abschlussgrad Berufsbezeichnung Bachelor of Engineering (B.Eng.) Ingenieurin / Ingenieur (Ing.) Art des Studiengangs [ X ] grundständig [ ] konsekutiv [ ] weiterbildend Wann ist das Studienangebot angelaufen? WS 2003 Studienform [ X ] Vollzeit [ ] berufsbegleitend [ ] Teilzeit [ ] Fernstudium [ ] dualer Studiengang [ ] Sonstige:... Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
3 Inhaltsverzeichnis Seite MODULPLAN BACHELOR MASCHINENBAU... 6 MODULÜBERSICHTEN NACH SEMESTERN Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester...12 MODULBESCHREIBUNGEN Pflichtmodule...13 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen Ingenieurmethodik Physik Mathematik I Statik Ingenieurinformatik Fertigungstechnik Thermodynamik Managementmethoden Mathematik II Festigkeitslehre Konstruktionselemente I Strömungsmechanik Elektrotechnik Sprache und Rhetorik CAD Dynamik Konstruktionselemente II Automatisierungstechnik Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
4 Betriebswirtschaft Studienarbeit Wahlpflichtmodule...60 Katalog 1: Aufbaumodule...60 Werkstoff- und Fertigungstechnik III Konstruktionselemente III Mechanismentechnik Strömungsmaschinen Kolbenmaschinen CAD/CAM-Anwendungen Elektronik Energietechnik I Finite Elemente Methoden (FEM) Technical English for Engineers Instandhaltungsmanagement Product Lifecycle Management (PLM) Stahlbau I Stahlbau II Robotik I Krane und Kranbahnen Oberflächentechnik CAD - Produktvisualisierung KFZ Kraftübertragung Aktuelle Themen aus dem Maschinenbau Katalog 2: Module nach Studienschwerpunkten Studienschwerpunkt: Konstruktions- und Fertigungstechnik Konstruktionsmethoden Fertigungsverfahren und -technik Automatisierungstechnik Logistik Informationssysteme CAE Sondergebiete der Werkstofftechnik Produkt- und Prozessoptimierung Qualitätssicherung Getriebetechnik Technische Akustik Kunststofftechnik im Fahrzeugbau Fahrzeugdynamik Fahrzeugkonstruktion Webtechnologien Robotik II Fördertechnik I Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
5 Fördertechnik II High-Tech-Metalle Elektrische Maschinen im Maschinenbau Bewegungs- und Kraftübertragung Sondergebiete der Konstruktion. und Fertigungstechnik Studienschwerpunkt: Maschinen-, Energie- und Umwelttechnik Verbrennungskraftmaschinen Turbomaschinen Umwelttechnik Kältetechnik Klimatechnik Energietechnik II CAE Webtechnologien Getriebetechnik Fördertechnik I Fördertechnik II High-Tech-Metalle Elektrische Maschinen im Maschinenbau Werkstoff- und Fertigungstechnik in Kraftwerken Verfahrenstechnik Sondergebiete der Maschinen-, Energie- und Umwelttechnik Studienschwerpunkt: Vertriebsmanagement Vertriebsmanagement Vertragsrecht Investitionsrechnung Vertriebsqualitätsmanagement für technische Investitionsgüter u. Serienprodukte Unternehmensberatung und Beratungsmarketing Unternehmensberatung und Auftragsabwicklung Sondergebiete des Vertriebsmanagement Katalog 3: Blended Learning Wahlpflichtmodule CAD-Automatisierung Web-Kinematik Numerische Verfahren Hydraulik und Pneumatik Praxissemester Praxissemester Ingenieurmäßiges Arbeiten Ingenieurmäßiges Arbeiten Bachelor Thesis und Kolloquium Bachelor-Thesis und Kolloquium Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
6 Sem SWS 2. SWS 3. SWS 4. SWS 5. SWS 6. SWS 7. SWS 8. SWS 9. SWS Wahlpflichtmodul 11 aus Modulplan Bachelor Maschinenbau Ingenieurmäßige Arbeit Katalog 1, 2 oder 3 4 V / Ü / P / SV 6S 10 Wochen Wahlpflichtmodul 11 aus Katalog 1, 2 oder 3 MP 33 5 ECTS Wahlpflichtmodul 10 aus Katalog 3 Blended Learning Wahlpflichtmodul 10 aus Katalog 3 MP 31 5 ECTS Wahlpflichtmodul 5 aus Schwerpunkt Katalog 2 Strömungsmechanik MP ECTS Wahlpflichtmodul 6 aus Schwerpunkt Katalog 2 MP 26 5 ECTS 2V, 2Ü Betriebswirtschaftslehre und -organisation MP 20 4 ECTS 10. SWS 11. SWS 12. SWS 4 V / Ü / P / SV 4 V / Ü / P / SV 4 V / Ü / P / SV 4 V / Ü / P / SV 4 V / Ü / P / SV 4S Wahlpflichtmodul 5 aus Schwerpunkt Katalog 2 MP 25 5 ECTS Automatisierungstechnik 3V, 1Ü, 1P Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik MP 19 + TN 6 ECTS Ingenieurmäßiges Arbeiten Wahlpflichtmodul 6 aus Schwerpunkt Katalog 2 Betriebswirtschaft Elektrotechnik Wahlpflichtmodul 7 aus Schwerpunkt Katalog 2 Wahlpflichtmodul 7 aus Schwerpunkt Katalog 2 MP 27 5 ECTS 13. SWS 14. SWS 18 Wochen Praxissemester + Praxisseminar 15. SWS Wahlpflichtmodul 1 aus Katalog 1 Wahlpflichtmodul 2 aus Katalog 1 Wahlpflichtmodul 3 aus Katalog 1 4 V / Ü / P / SV Wahlpflichtmodul 1 aus Katalog 1 MP 21 5 ECTS Praxissemester Sprache und Rhetorik 16. SWS Bachelor-Thesis 18 Wochen / MP ECTS Wahlpflichtmodul 8 aus Katalog 1 oder 2 Wahlpflichtmodul 8 aus Katalog 1 oder 2 MP 28 5 ECTS 17. SWS Bachelor-Thesis 18. SWS 19. SWS Dynamik 20. SWS 21. SWS Kolloquium 12 ECTS 3 ECTS Wahlpflichtmodul 9 aus Katalog 1 oder 2 Wahlpflichtmodul 9 aus Katalog 1 oder 2 MP 29 5 ECTS 4 V / Ü / P / SV 4 V / Ü / P / SV Wahlpflichtmodul 2 aus Katalog 1 Wahlpflichtmodul 3 aus Katalog 1 MP 22 5 ECTS CAD MP 23 5 ECTS 22. SWS 23. SWS Studienarbeit Studienarbeit 24. SWS MP 30 5 ECTS Wahlpflichtmodul 4 aus Schwerpunkt Katalog 2 4 V / Ü / P / SV Wahlpflichtmodul 4 aus Schwerpunkt Katalog 2 MP 24 5 ECTS 25. SWS Konstruktionselemente II 26. SWS 27. SWS 3 3V, 1Ü, 1P Strömungsmechanik MP 13 5 ECTS 3V, 1Ü, 1P Grundlagen der Elektrotechnik MP 14 + TN 5 ECTS 2SV Technisches Englisch MP ECTS 2S Seminarvortrag / Rhetorik MTP TN 2 ECTS 3 P CAD MP 16 3 ECTS 2V, 2Ü Dynamik MP 17 5 ECTS 4V, 2Ü Konstruktionselemente II MP 18 7 ECTS Fertigungstechnik Thermodynamik Managementmethoden Physik Mathematik II Festigkeitslehre Konstruktionselemente 2 2V, 1P Fertigungstechnik MP 7 + TN 4 ECTS 3V, 2Ü Thermodynamik MP 8 5 ECTS 2V, 1Ü Qualitäts- und Projektmanagement MP 9 3 ECTS 1V, 2P Physik II MTP TN 3 ECTS 2V, 2Ü Mathematik II MP 10 5 ECTS 3V, 3Ü 2V, 1Ü Festigkeitslehre MP 11 6 ECTS Konstruktionselemente I MP 12 4 ECTS Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen Ingenieurmethodik Physik Mathematik I Statik Ingenieurinformatik 1 1V, 1Ü 2V, 1Ü 2V, 1P 1S 1S 2V, 1Ü 4V, 2Ü Tech. Zeichnen Chemie Werkstofftechnik ITÜ SZM Physik I Mathematik I 2V, 2Ü Statik 1V, 2P Ingenieurinformatik MTP ECTS MTP ECTS MTP TN 3 ECTS MP 2 2 ECTS TN 1 ECTS MTP ECTS MP 4 8 ECTS MP 5 5 ECTS MP 6 3 ECTS Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
7 Modulübersichten nach Semestern 1. Semester Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Modul Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* (Lehrveranstaltungs- Selbst- Punkte Kontaktzeit ECTS- Lehrveranstaltungen stunden) SWS h studium (Std.) MB_01 Ingenieurwissenschaftiche Grundlagen 8 Technisches Zeichnen K Chemie K Werkstofftechnik K MB_02 Ingenieurmethodik 3 Ingenieurtätigkeit im Überblick K Selbst- und Zeitmanagement MB_03 Physik K 3 Physik I MB_04 Mathematik I 8 Mathematik I K MB_05 Statik 5 Statik K MB_06 Ingenieurinformatik 3 Ingenieurinformatik K Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
8 2. Semester Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Modul Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* (Lehrveranstaltungs- Selbst- Punkte Kontaktzeit ECTS- Lehrveranstaltungen stunden) SWS h studium (Std.) MB_07 Fertigungstechnik 4 Fertigungstechnik K MB_08 Thermodynamik 5 Thermodynamik K MB_09 Managementmethoden 3 Qualitäts- und Projektmanagement K MB_03 Physik 3 Physik II K MB_10 Mathematik II 5 Mathematik II K MB_11 Festigkeitslehre 6 Festigkeitslehre K MB_12 Konstruktionselemente I 4 Konstruktionselemente I K Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
9 3. Semester Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Modul Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* (Lehrveranstaltungs- Selbst- Punkte Kontaktzeit ECTS- Lehrveranstaltungen stunden) SWS h studium (Std.) MB_13 Strömungsmechanik 5 Strömungsmechanik K MB_14 Elektrotechnik 5 Grundlagen der Elektrotechnik K MB_15 Sprache und Rhetorik 5 Technisches Englisch (nach Test) K Seminarvortrag / Rhetorik S MB_16 CAD 3 CAD K MB_17 Dynamik 5 Dynamik K MB_18 Konstruktionselemente II 7 Konstruktionselemente II K Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
10 4. Semester Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Modul Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* (Lehrveranstaltungs- Selbst- Punkte Kontaktzeit ECTS- Lehrveranstaltungen stunden) SWS h studium (Std.) MB_19 Automatisierungstechnik 6 Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik K MB_2 Betriebswirtschaft 4 Betriebswirtschaftslehre und -organisation K Wahlpflichtmodul 1 aus Katalog 1 5 Wahlpflichtmodul 1 aus Katalog 1 K Wahlpflichtmodul 2 aus Katalog 1 5 Wahlpflichtmodul 2 aus Katalog 1 K Wahlpflichtmodul 3 aus Katalog 1 5 Wahlpflichtmodul 3 aus Katalog 1 K Wahlpflichtmodul 4 aus Katalog 2 5 Wahlpflichtmodul aus Studienschwerpunkt K Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
11 5. Semester Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* Modul Lehrveranstaltungen Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) ECTS- Kontaktzeit Punkte (Lehrveranstaltungsstunden) Selbststudium SWS h (Std.) Wahlpflichtmodul 5 aus Katalog 2 5 Wahlpflichtmodul aus Studienschwerpunkt K Wahlpflichtmodul 6 aus Katalog 2 5 Wahlpflichtmodul aus Studienschwerpunkt K Wahlpflichtmodul 7 aus Katalog 2 5 Wahlpflichtmodul aus Studienschwerpunkt K Wahlpflichtmodul 8 aus Katalog 1 oder 2 5 Wahlpflichtmodul aus Katalog 1 oder 2 K Wahlpflichtmodul 9 aus Katalog 1 oder 2 5 Wahlpflichtmodul aus Katalog 1 oder 2 K MB_30 Studienarbeit 5 Studienarbeit S Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
12 6. Semester Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* Modul Lehrveranstaltungen Wahlpflichtmodul 10 aus Katalog 3 5 Wahlpflichtmodul aus Katalog 3 (Blended Learning) K MB_32 Praxissemester 25 Praxissemester (18 Wochen) + Praxisseminar S 25 Gesamt 30 * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung 7. Semester Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Kontaktzeit (Lehrveranstaltungsstunden) Selbststudium ECTS- Punkte SWS h (Std.) Modulbezeichnung und zugehörige Prüfungsformen* Modul Lehrveranstaltungen Wahlpflichtmodul 11 aus Studentische Arbeitsbelastung (in Zeitstunden) Kontaktzeit (Lehrveranstaltungsstunden) Selbststudium ECTS- Punkte SWS h (Std.) Katalog 1, 2 oder 3 5 Wahlpflichtmodul aus Katalog 1, 2 oder 3 K MB_34 Ingenieurmäßiges Arbeiten 15 Ingenieurmäßiges Arbeiten S Bachelor Theis 15 Bachelor-Thesis (10 Wochen) BT Kolloquium Ko 90 3 Gesamt * K = Klausur, S = Semesterarbeit, Ko = Kolloquium, BT = Bachelorthesis, MP = Modulprüfung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
13 Modulbeschreibungen Pflichtmodule MB_01 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen MB_02 Ingenieurmethodik MB_03 Physik MB_04 Mathematik I MB_05 Statik MB_06 Ingenieurinformatik MB_07 Fertigungstechnik MB_08 Thermodynamik MB_09 Managementmethoden MB_10 Mathematik II MB_11 Festigkeitslehre MB_12 Konstruktionselemente I MB_13 Strömungsmechanik MB_14 Elektrotechnik MB_15 Sprache und Rhetorik MB_16 CAD MB_17 Dynamik MB_18 Konstruktionselemente II MB_19 Automatisierungstechnik MB_20 Betriebswirtschaft MB_30 Studienarbeit Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
14 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Technisches Zeichnen 1V / 15 h 30 h 300 Studierende 1Ü / 15 h 20 Studierende Chemie 1V / 15 h 1Ü / 15 h 30h 300 Studierende 40 Studierende Werkstofftechnik 2V / 30 h 1P / 15 h 45 h 300 Studierende 20 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Technisches Zeichnen: Die Studierenden sind sicher im Lesen und Verstehen technischer Zeichnungen. Sie können einfache technische Fertigungs- und Zusammenstellungszeichnungen von Hand anfertigen. Chemie: Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse in der allgemeinen, anorganischen und organischen Chemie. Die Studierenden beherrschen das Formulieren von chemischen Reaktionsgleichungen, sowie Massen-, Stoffmengen- und Energieumsätze. Angewendet werden diese Kenntnisse bei technisch wichtigen Prozessen. Werkstofftechnik : Die Studierende kennen die werkstofftechnischen Grundlagen und beherrschen den Aufbau und die Eigenschaften wichtiger Werkstoffgruppen sowie deren Verknüpfung mit konkurrenzfähigen Verarbeitungsmöglichkeiten. Sie haben Kenntnisse zur eine Quantifizierung der Werkstoffeigenschaften (Werkstoffprüfung) 3 Inhalte Technisches Zeichnen: Die Studierenden werden anhand typischer technischer Zeichnungen manuell mit den Methoden und Vorgehensweisen beim technischen Zeichnen vertraut gemacht. Komplexere Zeichnungen werden vorgestellt und erläutert, einfachere Zeichnungen werden von den Studierenden selbst angefertigt. Insbesondere werden folgende Inhalte vermittelt: Zeichnungsarten, Formblätter, Zeichnungsnormen Darstellungsarten, Stricharten und deren Verwendung Ansichten, Schnitte und Teilschnitte Normgerechte Bemaßungen und Fertigungsanweisungen Spezielle Darstellungsformen Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
15 Chemie: Zunächst werden die Grundbegriffe der Chemie erläutert und aufgefrischt. Die Studierenden sollen die Begriffe Stoff, Stoffmenge, die wichtigen chemischen Bindungsarten und die Nomenklatur von Verbindungen erarbeiten und an Beispielen anwenden. Anschließend sollen sie das Aufstellen von chemischen Reaktionsgleichungen lernen und die dabei zu berücksichtigenden Stoffmengen-, Massen-, Volumen- und Energie-Umsätze berechnen. Angewendet werden diese Berechnungen auf Problemstellungen aus dem Ingenieursalltag. Weitere Inhalte der Veranstaltung: Nomenklatur von anorganischen und organischen Verbindungen an Beispielen Stoff und Stoffmenge in der Chemie Chemische Bindungsarten Stöchiometrie Basen, Säuren, Elektrochemie: Galvanisches Element, Spannungsreihe, Faradaysches Gesetz Elektrolyse Thermochemie Massen-, Stoffmengen-, Volumen- und energetische Verhältnisse Reaktionskinetik Katalyse bei chemischen Reaktionen, Abgaskatalysatoren Werkstofftechnik Die Studierenden bekommen eine Übersicht über den Werkstoff Stahl bezüglich der Herstellungs- und Weiterverarbeitungsverfahren, dem strukturellen Aufbau, den Eigenschaften, der Wärmebehandlungsmöglichkeiten, der Normung und der Verwendungsmöglichkeiten. Zudem wird eine kurze Übersicht über die Leichtmetalle und Polymere gegeben. Schwerpunkte sind: Konverter und UHP-Lichtbogenofen Gießverfahren: Blockguß, Stranggießen, Brammengießen, Dünnbandgießen Umformvorgänge: Walzen, Schmieden (Freiform und Gesenkschmieden) Glühverfahren und Vergüten Mechanische, physikalische und elektrochemische Eigenschaften Normung und normgerechte Bezeichnung der Werkstoffe Verwendungsmöglichkeiten anhand von Beispielen 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
16 6 Prüfungsformen Modulteilprüfung Klausur Technisches Zeichen und semsterbegleitende Prüfungsleistung Modulteilprüfung Klausur Chemie und semsterbegleitende Prüfungsleistung Modulteilprüfung Klausur und Teilnahmenachweis Werkstofftechnik 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Alle Teilprüfungen (MTP) und semesterbegleitende Prüfungsleistungen müssen bestanden sein; der Teilnahmenachweise (TN) in der Lehrveranstaltung "Werkstofftechnik" muss erbracht sein. 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Appel Prof. Dr. Kleinschnittger, Prof. Dr. Lueg, Prof. Dr. Appel 11 Literaturempfehlungen Technisches Zeichnen: Hoischen: Technisches Zeichen Labisch, Weber: Technisches Zeichnen, Vieweg+Teubner, 2008 Chemie: J. Hoinkis, E. Lindner: Chemie für Ingenieure, Wiley-VCH, 13. Auflage, 2007 Werkstofftechnik: Bargel, Schulze: Werkstoffkunde, VDI Verlag 2009 Shackelford: Werkstofftechnologie für Ingenieure, Pearson Studium 2005 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
17 Ingenieurmethodik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Ingenieurtätigkeiten im Überblick 1V / 15 h 45 h 300 Studierende Selbst- und Zeitmanagement (SZM) 1S / 15 h 15 h 300 Studierende 10 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Ingenieurtätigkeiten im Überblick: Die Studierenden kennen die Methoden und Werkzeuge für die Erstellung von Berichten und für die Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen. Das Beherrschen dieser Methoden ist Basis für die erfolgreiche Durchführung von Praktika und Projektarbeiten der nachfolgenden Semester Selbst- und Zeitmanagement: Die Studierenden erkennen den Nutzen von SZM, insbesondere auch für den Einstieg ins Studium. Sie beachten die Wechselbeziehungen zwischen ihren persönlichen und ausbildungsbedingten Wirkbereichen. Sie gleichen die Eingangsvoraussetzungen für ein Ingenieurstudium mit ihrem eigenen Qualifizierungsstand ab, definieren diesbezüglich Ziele und setzen diese mittels beherrschbarer Lösungswege um. Die Studierenden sind in der Lage, ihre Organisier- und Kommunikationshilfen zur Zielerreichung kontinuierlich zu optimieren. Durch Abstimmung priorisierter Aufgaben mit dem eigenen Leistungsvermögen erreichen Sie ihre Ziele sicherer und damit stressärmer. 3 Inhalte Ingenieurtätigkeiten im Überblick: Einheiten, Präfixe, Fehler einer Messung, Fehlerfortpflanzung, Auswertung von Messreihen / Datenanalyse, Anfertigung professioneller Diagramme, lineare und nichtlineare Ausgleichsrechnung, Einsatz von Software (Textprogramme, Tabellenkalkulation, Powerpoint, Maple) Selbst- und Zeitmanagement: Nutzen von SZM, auch für den Studieneinstieg aufzeigen (Seminar) Klärung der Rahmenbedingungen eines Ingenieurstudiums (Übung) Studieninhalte (Ziele) bewerten und in beherrschbare Lösungswege umsetzen (Seminar) Organisation der Studieneingangsphase, ggf. Abstimmung individueller Studienpläne (Übung) Organisierhilfen auswählen und anwenden ( Planbuch/Organizer, Terminkalender, to-do-listen, Protokollstrukturen, Ablagen) (Seminar) Motivation erreichen und Prüfungsangst überwinden (Übung) Effektives und effizientes SZM sicherstellen (Bedeutung der Schriftlichkeit, Pareto-Analyse, ABC- Analyse, Leistungsvermögen erkennen und Leistungserhaltung sicherstellen) (Seminar) Prüfungsorganisation und vorbereitung (Übung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
18 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt. Selbst- und Zeitmanagement Seminare und Übungen. Die Seminare vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Fragestellungen aus dem Erstsemesterbetrieb werden nützliche Hilfestellungen in den Kleingruppenübungen von den Lehrenden zeitnah angeboten. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Ingenieurtätigkeiten im Überblick. Teilnahmenachweis für LV Selbst- und Zeitmanagement. 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Ingenieurtätigkeiten im Überblick muss bestanden sein; der Teilnahmenachweis (TN) in der Lehrveranstaltung "Selbst- und Zeitmanagement" muss erbracht werden. 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Lehrbeauftragte/r: Prof. Dr. Hartke Prof. Dr. Hartke Prof. Dr. Eden Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
19 11 Literaturempfehlungen Ingenieurtätigkeiten im Überblick: K. Eden, H. Gebhard: Dokumentation in der Mess- und Prüftechnik, Vieweg/Springer Verlag, 2011N. Franck: Fit fürs Studium, dtv Verlag M. R. Theisen: Wissenschaftliches Arbeiten, Verlag Vahlen H. Hart, W. Lotze, Woschni: Messgenauigkeit, Oldenbourg Verlag Eichler, Kransfeldt, Sahm: Das Neue Physikalische Grundpraktikum, Springer W. Walcher: Praktikum der Physik, Teubner Studienbücher Selbst- und Zeitmanagement: Vorlesung: Skript im Downloadbereich des Lehrenden. LÖHN, Johann: Löhn Methode: Selbstmanagement, Problemlösungstechnik, Projektmanagement. 7. Auflage Waldkirch : coda KG ISBN Rückert, Hans Werner: Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen. Campus Verlag, Frankfurt am Main Übung: INFORMATIONEN ZUM STUDIUM. Broschüre des Projektes QdL am Fachbereich Maschinenbau. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
20 Physik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 2 Semester 2. Semester Sommersemester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Physik I 2 V / 30 h 45 h 150 Studierende 1 Ü / 15 h 40 Studierende Physik II 1 V / 15 h 2 P / 30 h 45 h 150 Studierende 20 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden haben grundlegende fachliche und methodische Kenntnisse in Physik zum Verständnis ingenieurwissenschaftlicher Methoden. Physik I: Die Studierenden besitzen Grundlagenkenntnisse der Physik, ausgerichtet auf mechanische Systeme. Die Studierenden können bei Problemstellungen, die in Form von Textaufgaben vorliegen, die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze erkennen und anwenden die Probleme unter Verwendung von Gleichungssystemen formulieren und lösen. Physik II: Die Studierenden besitzen Grundlagenkenntnisse der Physik, ausgerichtet auf optische Systeme. Die Studierenden können bei Problemstellungen, die in Form von Textaufgaben vorliegen, die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze erkennen und anwenden die Probleme unter Verwendung von Gleichungssystemen formulieren und lösen. Die Studierenden verfügen über methodische Grundkenntnisse zur Durchführung und Auswertung von einfachen Experimenten. 3 Inhalte Physik I: Kinematik Newtonsche Axiome Dynamik einfacher Systeme mit zeitlich unveränderlichen Kräften, z.b. Schiefe Ebene Arbeit, Energie und Leistung Impulserhaltungssatz Rotationsbewegung; Drehmoment; Massenträgheitsmoment; Drehimpuls Mechanische Schwingungen Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
21 Physik II: Optik Reflexion Brechung Beugung Strahlenoptik (Spiegel; Linsen) optische Instrumente Wellenoptik Auswertung von Versuchen Versuchsprotokoll Messabweichungen und unsicherheiten Statistische Auswertungen Fehlerfortpflanzung Grafische Auswertung; Lineare Regression; Linearisierung Praktikum Fadenpendel, Federpendel, Physisches Pendel, Bestimmung des Massenträgheitsmomentes, Schubmodul (dynamisch), Gedämpfte mechanische Schwingung, Bestimmung des Adiabatenexponenten nach Flammersfeld, Bestimmung des Adiabatenexponenten nach Rüchardt und / oder andere Experimente. 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulteilprüfung Klausur Physik 1 Modulteilprüfung Klausur und Teilnahmenachweis Physik II 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Alle Teilprüfungen (MTP) müssen bestanden sein. 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
22 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Sinnemann Prof. Dr. Sinnemann 11 Literaturempfehlungen Physik: D. Giancoli: Physik Lehr- und Übungsbuch, Pearson-Verlag, 2009 Physik II: D. Giancoli: Physik Lehr- und Übungsbuch, Pearson-Verlag, 2009 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
23 Mathematik I Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Mathematik I 4V / 60 h 150 h 300 Studierende 2Ü / 30 h 40 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden haben grundlegende fachliche und methodische Kenntnisse in Mathematik zum Verständnis ingenieurwissenschaftlicher Methoden. Mathematik I: Die Studierenden beherrschen die Verwendung und die Auswertung von wesentlichen Funktionen einer Variablen. Sie sind sicher im Umgang mit linearen Gleichungssystemen und verstehen die Grundgedanken und Methoden der Vektoralgebra einschließlich ihrer Anwendungen zur Lösung von Aufgaben aus der Geometrie und Mechanik. Sie beherrschen die wesentlichen Ableitungsregeln und Verfahren. Sie kennen bestimmte und unbestimmte Integrale und können Konvergenzeigenschaften von Folgen ermitteln. 3 Inhalte Mathematik I: Grundbegriffe der Mengenlehre; binomischer Satz; Determinanten; lineare Gleichungssysteme; Vektoralgebra; endliche Folgen und Reihen; unendliche Folgen (Konvergenz); Funktionen einer Variablen (Eigenschaften, ganz-rationale, gebrochen-rationale, transzendente, Parameter- und Poloarkoordinatendarstellung); Differentialrechnung (Ableitungsregeln, Extremwertaufgaben, Regeln von de l Hospital); Integralrechnung (Substitionsverfahren, Anwendung im Maschinenbau). 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
24 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Mathematik I und semesterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Mathematik I und die semesterbegleitende Prüfungsleistung müssen bestanden sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Straßmann Dr. Knoche 11 Literaturempfehlungen Mathematik I: Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Formelsammlung, Vieweg-Verlag Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
25 Statik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Statik 2V / 30 h 90 h 300 Studierende 2Ü / 30 h 30 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Statik: Die Studierenden erwerben das grundlegendes Wissen zur konstruktiven Gestaltung ruhen-der Tragwerke und ihrer mechanischen Abbildungen sowie die Kompetenzen zur Ermittlung äußerer und innerer Belastungszustände statisch bestimmt gelagerter Konstruktionen aus Seilen, Stäben, Balken, Rahmen und Bogenträgern. 3 Inhalte Statik: Zentrales Kräftesystem (Definition der Kraft, Grundlagen der Vektorrechnung, Newton sche Axiomatik, Bestimmung einer resultierenden Kraft, Kräftegleichgewicht). Ebenes Kräftesystem (Kräftepaar und Moment einer Kraft, konstruktive Lager und deren mechanische Symbolik, Lagerkräfte und -momente, mechanische Ersatzsysteme, Resul-tierende der äußeren Kräfte und Momente, äußere Gleichgewichtsbedingungen, Berechnung der Lagerreaktionen). Balken (einfache konstruktive Anwendungsbeispiele und mechanische Ersatzsystem-bildung, Bernoulli sches Koordinatensystem, Lagerreaktionen, Definition der Schnittgrößen, ihre funktionale Bestimmung und graphische Darstellung, differentielle Beziehungen zwi-schen den Schnittgrößen, Bestimmung der Schnittgrößenextrema, Ermittlung der Schnitt-größen kontinuierlich belasteter Systeme durch geschlossene Integration). Gerberträger (konstruktive Beschreibung der Trägerfunktion am Beispiel einfacher Brücken, Ersatzsystembildung mit Gelenksymbolik, Lagerreaktionen und der Gelenkkräfte, Schnitt-größen). Rahmen und Bogenträger (einfache Konstruktionen und ihre Ersatzsysteme, Lager- und Zwischenreaktionen, bereichsweise Bestimmung der inneren Zustandsgrößen). Stabwerke (Systemaufgaben und Konstruktionsprinzipien, Definition der Stabkraft, innerliche und äußerliche statische Bestimmtheit, Lagerreaktions- und Stabkraftermittlung). Kombinierte Tragwerke (einfache innerlich und äußerlich statisch bestimmte Konstruktionen aus Seilen, Stäben, Balken, Rahmen und Bogenträgern, Bildung der Ersatzsysteme, Frei-schneiden der Tragwerkskomponenten, Bestimmung von Lager- und Zwischenreaktionen, Schnittgrößen). 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
26 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Statik und semesterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Statik und die semesterbegleitenden Prüfungsleistungen müssen bestanden sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Borchert Prof. Dr. Borchert 11 Literaturempfehlungen Statik: Gross/Hauger/Schröder/Wall: Technische Mechanik 1, Statik, Springer-Verlag, Holzmann/Meyer/Schumpich: Technische Mechanik - Statik, Teubner-Verlag, Bronstein-Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik, Verlag Harri Deutsch. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
27 Ingenieurinformatik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Wintersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Ingenieurinformatik 1V / 15 h 45 h 150 Studierende 2P / 30 h 25 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse in einer aktuellen höheren Programmiersprache. Sie können einfache Programmieraufgaben aus dem mathematisch-technischen Bereich lösen und dabei Ein- und Ausgabe in einer grafischen Benutzeroberfläche realisieren Variablen und Arrays zur Verwaltung der Daten verwenden Berechnungen unter Verwendung der mathematischen Bibliotheksfunktionen durchführen Verzweigungen und Schleifen zur Steuerung des Programmablaufs einsetzen eigene Methoden (Unterprogramme) zur Strukturierung der Programme erstellen. 3 Inhalte Programmieren I: Verwendung einer Entwicklungsumgebung; "Hello World" Variablen und Datentypen; Operatoren Verzweigungen Schleifen Arrays Methoden; Parameterübergabe Stringverarbeitung 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulteilprüfung Klausur Ingenieurinformatik und semesterbegleitende Prüfungsleistung Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
28 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Ingenieurinformatik und die semesterbegleitenden Prüfungsleistungen müssen bestanden sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Sinnemann Prof. Dr. Sinnemann 11 Literaturempfehlungen Programmieren: Th. Theis: Einstieg in Visual C# 2013; Galileo Computing, 2013 H. Mössenböck: Sprechen Sie Java?; dpunkt.verlag, 2011 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
29 Fertigungstechnik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Fertigungstechnik 2V / 30 h 45 h 300 Studierende 1P / 15 h 20 Studierende 2 Lernergebnisse (learningoutcomes) / Kompetenzen Fertigungstechnik: Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse über die Verknüpfung von Werkstoffgruppen mit Fertigungsverfahren. Produkteigenschaften dokumentieren sie in Form von Lastenheften. Sie kennen die Wechselbeziehungen zwischen Produkteigenschaften, Fertigungsverfahren und -techniken. Sie können die Produkteigenschaften messtechnisch (Qualitätsprüfung) bewerten. Sie nutzen leistungsfähige CAD/CAM-Systeme im Bereich des Werkzeugbaues sowie der spanenden Endbearbeitung von Werkstücken. Die Studierenden beteiligen sich an der Dimensionierung und Auswahl fertigungstechnischer Systeme. 3 Inhalte Fertigungstechnik: Die Vorlesung vermittelt zunächst eine Übersicht über wichtige Fertigungsverfahren in Anlehnung an DIN 8580: Urformen, Umformen, Trennen. Wesentliche Forderungen des s. g. Austauschbaues werden erläutert (Quantität, Qualität). In diesem Zusammenhang wird die Fertigungsmesstechnik, insbesondere in Verbindung mit dem Praktikum, vertieft. Für ausgewählte Fertigungsverfahren (Kunststoff- Spritzgießen, Metallgießen, Gesenkschmieden, Tiefziehen u. ä.) werden die Standardfertigungstechnik (Maschinen), produktspezifische Fertigungstechnik (Werkzeuge, Vorrichtungen) sowie die peripheren Einrichtungen (Materialversorgung, Handlingtechnik, Roboter) vorgestellt. Die Vernetzung der fertigungstechnischen Einrichtungen mit übergeordneten Informationssystemen (ERP, MES) wird am Beispiel spanender Fertigungsverfahren erklärt (CAD/CAM). Dimensionierungsansätze für fertigungstechnische Einrichtungen werden vorgestellt sowie der Aufbau komplexer Fertigungssysteme abschließend aufgezeigt. 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen sowie Praktika zeitnah behandelt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
30 6 Prüfungsformen Modulprüfung und Teilnahmenachweis Fertigungstechnik 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung muss bestanden sein; der Teilnahmenachweise (TN) muss erbracht sein. 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48 % (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Hartke hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Hartke 11 Literaturempfehlungen Fertigungstechnik: Vorlesung: Skript im Downloadbereich des Lehrenden. Praktikum: Arbeits- und Verfahrensanweisungen sowie Infoschriften im Downloadbereich des Lehrenden. SCHWARZ, Otto (Hrsg.) u. a.: Kunststoffkunde :Aufbau, Eigenschaften, Verarbeitung, Anwendungen der Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. 6. Auflage Würzburg : Vogel FLIMM, Josef (Hrsg.) u. a.: Spanlose Fertigung. 6. Auflage München/Wien : Hanser KÖNIG, Wilfried; KLOCKE, Fritz: Fertigungsverfahren 1 : Drehen, Fräsen, Bohren. 5. Auflage Berlin/Heidelberg : Springer WITT, Gerd (Hrsg.) u. a.: Taschenbuch der Fertigungstechnik. Leipzig : Hanser KIEF, B. Hans: CNC-Technik 09/10. München : Hanser Praktikum: Arbeits- und Verfahrensanweisungen im Downloadbereich des Lehrenden. Vorlesung: Skript im Downloadbereich des Lehrenden. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
31 Thermodynamik Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Thermodynamik 3V / 45 h 75 h 300 Studierende 2Ü / 30 h 30 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Thermodynamik: Die Studierenden verfügen über energietechnische Grundkenntnisse und die Kenntnis der hier relevanten thermophysikalischen Stoffeigenschaften. Die Studierenden haben ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien der Thermodynamik, der zugrundeliegenden Theorie, sowie der entsprechenden Berechnungsgleichungen. Die Studierenden sind in der Lage, die theoretisch-thermodynamischen Grundlagen auf maschinenbautechnische Aufgabenstellungen anzuwenden. 3 Inhalte Thermodynamik: Methodik der Thermodynamik, Grundbegriffe der Thermodynamik, Ideales Gas, Thermische Zustandsgleichung, 1. Hauptsatz für geschlossene und offene Systeme, 2. Hauptsatz, Kreisprozesse, Stoffeigenschaften, Aggregatzustände, Dampfkraftprozess, Kaltdampfprozess, Feuchte Luft, h,x-diagramm, Bernoulli sche Gleichung, Wärmeübertragung, Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung, Wärmeübertrager 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen zeitnah behandelt. Strömungsmechanik: Zusätzlich werden im Rahmen eines Praktikums grundlegende Versuche zur Hydrostatik und Dynamik durchgeführt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Mathematik I, Physik I 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Thermodynamik und semesterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Thermodynamik und die semesterbegleitenden Prüfungsleistungen müssen bestanden sein Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
32 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48 % (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Kaesemann Prof. Dr. Kaesemann 11 Literaturempfehlungen Thermodynamik: Cerbe, Wilhelms: Technische Thermodynamik 16. Auflage, 2010 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
33 Managementmethoden Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Qualitäts- und Projektmanagement 2V / 30 h 45 h 300 Studierende (QPM) 1Ü / 15 h 75 Studierende 2 Lernergebnisse (learningoutcomes) / Kompetenzen Qualitäts- und Projektmanagement: Die Studierenden verfügen über Kenntnisse im Bereich der Unternehmensorganisation und Personalentwicklung. Sie sind in der Lage CAQ-Netzwerke für Entwicklungs- und Fertigungsprozesse unter Beachtung international anerkannter Normen, Richtlinien- und Methoden umzusetzen. Die Studierenden können die Organisation von Projekten übernehmen sowie die Verifizierung/Validierung von Entwicklungs- und Fertigungsergebnissen unterstützen. Sie minimieren Entwicklungsrisiken mit Hilfe der System-FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse) und lenken Fertigungsprozesse unter Anwendung statistischer Methoden (SPC). 3 Inhalte Qualitäts- und Projektmanagement: Aufbauorganisation und dokumentation verschiedener Unternehmen (Investitionsgüterentwickler und -lieferant, Gebrauchsgüterentwickler und -lieferant, Dienstleister) Ablauforganisation und dokumentation Prozessorganisation in Anlehnung an DIN EN ISO 9000 ff. Projektmanagement (Projektauftrag, Projektziele/Lastenheft, Projektstartsitzung, Projektteam, Projektleitung, Projektorganisation/Projektstruktur, Projektphasenplan, Kooperation und Kommunikation im Projekt, Projektdokumentation, Projektabschluss und -präsentation) Qualität und Qualitätskosten Einführung in die Qualitätssicherung (Messsystemanalyse, Fähigkeitsnachweise) Messsystemqualität (MSA) Prozessqualität (SPC) Produktqualität (Prozessintegrierte Qualitätssicherung) 1. Projekt: System-FMEA Produkt/Prozess (Übung) 2. Projekt: Organisation des Studiums ausgehend von einem Studienstandgespräch (Übung) 3. weitere Projektbeispiele (Übung) 4 Lehrformen Qualitäts- und Projektmanagement Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Praxisnahe Aufgabenstellungen/Projekte zu den Vorlesungsinhalten werden in den Übungen zeitnah bearbeitet. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
34 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Qualitäts- und Projektmanagement und Teilnahmenachweis 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Qualitäts- und Projektmanagement muss bestanden sein; der Teilnahmenachweis muss vorab erbracht sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Hartke Prof. Dr. Hartke 11 Literaturempfehlungen Qualitäts- und Projektmanagement: Vorlesung: Skript im Downloadbereich des Lehrenden. Übung: Arbeits- und Verfahrensanweisungen im Downloadbereich des Lehrenden. DokuWiki zum Thema System-FMEA auf der Website der ELIAS GmbH (elias-gmbh.de) N. N.: DIN EN ISO 9000 ff. Qualitätsmanagementsysteme. Beuth Verlag, Berlin. Cassel, M.: ISO TS in der Automobilindustrie umsetzen. Carl Hanser Verlag, München Wien N.N.: VDA (QMC) Schriftenreihe Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie, Band 4 Teil 3 Projektplanung. Frankfurt am Main 1998 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
35 Mathematik II Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Mathematik II 2V / 30 h 90 h 300 Studierende 2Ü / 30 h 40 Studierende 2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden haben grundlegende fachliche und methodische Kenntnisse in Mathematik zum Verständnis ingenieurwissenschaftlicher Methoden. Mathematik II: Die Studierenden sind mit den verschiedenen Darstellungsformen komplexer Zahlen vertraut und beherrschen neben den Grundrechenarten auch das Berechnen von Wurzeln. Die Studierenden kennen die wichtigsten Konvergenzkriterien für Reihen und können insbesondere den Konvergenzbereich von Potenzreihen bestimmen. Sie verstehen die Funktionsapproximation durch Taylorpolynome und können diese auf der Basis bekannter Potenzreihenentwicklungen berechnen.. Sie sind sicher im Umgang mit Funktionen mehrerer Veränderlicher insbesondere deren Integration und Differentiation. Sie haben die Grundgedanken zur Behandlung gewöhnlicher Differentialgleichungen verstanden und können sie auf einfache dynamische Vorgänge (z.b. Schwingungen) anwenden. 3 Inhalte Mathematik II: Komplexe Zahlen Zahlenreihen Potenzreihen Taylorreihen Funktionen von mehreren Variablen (Partielle Abteilung, Extremwerte, Fehlerrechnung, Mehrfachintegrale) gewöhnliche Differenzialgleichungen 1. Ordnung (separable, lineare) gewöhnliche Differenzialgleichungen 2. Ordnung (lineare mit konstanten Koeffizienten). 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
36 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Mathematik II und semesterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Mathematik II und semsterbegleitende Prüfungsleistung müssen bestanden sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48% (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Straßmann Dr. Knoche 11 Literaturempfehlungen Mathematik II: L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Formelsammlung, Vieweg-Verlag Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
37 Festigkeitslehre Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Festigkeitslehre 3V / 45 h 90 h 300 Studierende 3Ü / 45 h 40 Studierende 2 Lernergebnisse (learningoutcomes) / Kompetenzen Die Studierenden beherrschen die Spannungs- und Stabilitätsberechnungen und Nachweise für stabund balkenförmigen Tragwerke sowie die Behandlung statisch unbestimmt gelagerter Balken. 3 Inhalte Festigkeitslehre: Berechnung Spannungen und Verformungen von Stäben infolge Druck-Zug- und Torsionsbeanspruchung Normal- und Schub- bzw. Torsionsspannungs- und Verformungsberechnung von Balken unter Biege-, Druck-Zug-,Torsions- und Querkraftbeanspruchung, Vergleichsspannungen, Spannungsnachweise, Stabilitätsberechnungen von Stäben, Elastostatik statisch unbestimmt gelagerter Balken. 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen sowie Praktika zeitnah behandelt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Festigkeitslehre: Statik, Mathematik I 6 Prüfungsformen Modulprüfung Festigkeitslehre und semesterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Modulprüfung Festigkeitslehre und semsterbegleitende Prüfungsleistung müssen bestanden sein 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48 % (vgl. BPO) Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
38 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Borchert hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Borchert 11 Literaturempfehlungen Festigkeitslehre: Gross/Hauger/Schröder/Wall: Technische Mechanik 2 - Elastostatik, Springer-Verlag, Holzmann/Meyer/Schumpich: Technische Mechanik - Festigkeitslehre, Teubner-Verlag, Bronstein-Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik, Verlag Harri Deutsch. Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
39 Konstruktionselemente I Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit Dauer MB_ Semester Sommersemester 1 Semester 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Gruppengröße Konstruktionselemente I 2V / 30 h 75 h 300 Studierende 1Ü / 15 h 40 Studierende 2 Lernergebnisse (learningoutcomes) / Kompetenzen Konstruktionselemente I: Die Studierenden besitzen die Kenntnisse über grundlegende Konstruktionstechniken sowie Einsatz und Auslegung der gebräuchlichsten Maschinenelemente. Die Studierenden sind in der Lage, die ersten Schritte in einer Konstruktionsaufgabe bis zu einem fertigen Konzept auszuführen, die Gestaltungsrichtlinien sowie die wesentlichen Auslegungsgrundlagen anzuwenden, die dafür erforderlichen Informationen (Kennwerte, geometrische Daten, etc.) aus den dem Stand der Technik entsprechenden verfügbaren Quellen zu beschaffen. 3 Inhalte Konstruktionselemente I: In der Lehrveranstaltung Konstruktionselemente I (2. Semester) werden folgende Inhalte angeboten: Festigkeitsberechnung, Festigkeitsnachweis statisch und dynamisch, Schraubenverbindungen, Bewegungsschrauben Welle-Nabe-Verbindungen 4 Lehrformen Vorlesung und Übungen. Die Vorlesungen vermitteln die theoretischen Inhalte. Anhand typischer Aufgabenstellungen werden praktische Problemstellungen in den entsprechenden Übungen sowie Praktika zeitnah behandelt. 5 Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhaltlich: Statik, Mathematik I 6 Prüfungsformen Modulprüfung Klausur Konstruktionselemente I und semsterbegleitende Prüfungsleistung 7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Modulprüfung Konstruktionselemente I und semesterbegleitende Prüfungsleistung müssen bestanden Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
40 8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) optional 9 Stellenwert der Note für die Endnote 3,48 % (vgl. BPO) 10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende/r Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Kleinschnittger hauptamtlich Lehrende/r: Prof. Dr. Kleinschnittger 11 Literaturempfehlungen Konstruktionselemente I: Wittel, Herbert; Muhs, Dieter; Jannasch, Dieter; Voßiek, Joachim: Roloff/Matek Maschinenelemente, Normung, Berechnung, Gestaltung; Vieweg; 21. Auflage Wittel, Herbert; Muhs, Dieter; Jannasch, Dieter; Voßiek, Joachim: Roloff/Matek Tabellenbuch; Vieweg; 21. Auflage Schlecht, Bertold: Maschinenelemente 1, Festigkeit, Wellen, Verbindungen,Federn, Kupplungen. München; Pearson 2007 Schlecht, Bertold: Maschinenelemente 2, Getriebe, Verzahnungen, Lagerungen. München; Pearson 2010 ISBN: ; Schlecht, Bertold: Maschinenelemente 3, Tabellen und Formelsammlung. München; Pearson 2011 ISBN: ; Gasser, Andreas: Konstruktionslehre rechnergestützt. Handwerk und Technik, 2011 Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau
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