Semesterwochenstunden VL 3 UE 2 Lab - ECTS 6 Angebot im Bachelor/Master. Modulcode MEC109 Semester WS 2019 Veranstaltungssprache Deutsch
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- Pamela Hofmeister
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1 Modulbezeichnung Mechanik I (Statik) Semesterwochenstunden VL 3 UE 2 Lab - ECTS 6 Angebot im Bachelor/Master Bachelor Modulcode MEC109 Semester WS 2019 Veranstaltungssprache Deutsch Vortragende(r) Dr. Murat Hamderi, (MH) Mitwirkende(r) Ferit Yardımcı, B.S. (FY) Ömer Faruk Aydın, M.Sc. (ÖFA), Ahmet Uğur Batuk (AUB), Sefer Arda Serbes, (SAS) Stellung im Studienplan Pflichtfach Wahlfach Lernziele des Moduls Lerninhalt Voraussetzung für die Teilnahme Lernmaterialien Hilfsmittel Grundbegriffe und Grundgleichungen der Mechanik für statische Systeme Die Studierenden lernen die Grundbegriffe und Grundgleichungen der Mechanik für statische Systeme. Sie werden auf die Gleichgewichtsbedingungen in verschiedenen Systemen wie Lager, Tragund Fachwerke aufmerksam gemacht. Sie sind in der Lage, die Lager- und Reaktionskräfte in einem System der starren Körper analytisch zu berechnen. Sie kennen die Zusammenhänge zur Berechnung der Schnittlasten in einem Träger. Insbesondere komplizierte Geometrie wie der geknickte und gekrümmte Träger werden beigebracht, so dass die Studierende in der Lage werden, praxisrelevante Beispiele zu berechnen. Auf Basis des Erlernten sind die Studierenden in der Lage, sich eigenständig in weitere Gebiete der Technischen Mechanik einzuarbeiten und die Aspekte der Technischen Mechanik in zukünftigen Projekten zu berücksichtigen. Wolfgang H. Müller, Ferdinand Ferber, Technische Mechanik für Ingenieure, 4. Auflage, Hanser Verlag / Fachbuch Verlag Leipzig. Russell C. Hibbeler: Technische Mechanik/2 - Festigkeitslehre 8. aktualisierte Aufl. München: Pearson Studium 2013 (insges. 3 Bände). Martin Mayr: Technische Mechanik. Übungsbeispiele und Aufgaben. 2. stark erw. Auflage. München: Hanser Vorlesungsbegleitende Mitschriften (E-Kreide) und Übungsaufgaben (zum Download)
2 Veranstaltungsplan Woche Themen Dozent 1-2 VL Einführung in die Grundbegriffe 3-4 VL Kräfte in einem Angriffspunkt, Gleichgewicht des starren Körper 5-6 VL Momentenbegriff 7-8 VL Vektorielle Deutung des Moments 9-10 VL Der Schwerpunkt 1-2 Ue Kräftegruppe 3-4 Ue Kräftegruppe 5-6 Ue Momentengleichgewicht 7-8 Ue Vektorielle Deutung des Moments 9-10 Ue Schwerpunkt VL Massenschwerpunkt eines Volumens VL Volumen-, Flächen- und Linienschwerpunkt VL Lager, Trag- und Fachwerke VL Fachwerke, Ritterscher Schnitt
3 19-20 VL Der biegesteife Träger Ue Auflagerreaktionen Ue Schwerpunkt Testat Ue Fachwerke Ue Schnittgrößen am biegesteifen Träger Ue Schnittgrößen Ue Übung zum Testat 2 Testat VL Schnittgrößen VL Rand- und Übergangsbedingungen VL Berechnung von Schnittgrößen am Rahmentragwerk VL Gekrümmter Träger VL Wiederholung und Übung zur Klausur Ue Schnittgrößen
4 27-28 Ue Schnittgrößen Ue Übung zur Klausur Prüfung Nachprüfung
5 Lernergebnisse L.E. 1 Die Studierenden kennen die grundlegenden Zusammenhänge der Technischen Mechanik des starren Körpers (Statik). L.E. 2 Sie kennen die Wirkungszusammenhänge von Kräften, Momenten und Lastabtragung in Bauteilen und sind imstande, statische Untersuchungen an Tragwerken (Stab und Balken) eigenmächtig durchzuführen. L.E. 3 Auf Basis des Erlernten sind die Studierenden in der Lage, sich eigenständig in weitere Gebiete der Technischen Mechanik einzuarbeiten und die Aspekte der Technischen Mechanik in zukünftigen Projekten zu berücksichtigen. L.E. 4 L.E. 5 L.E. 6 L.E. 7 L.E. 8 L.E. 9 L.E. 10 ECTS Studienbelastung und Zusammensetzung der Note Aktivität Anzahl Gewichtung Aufwand Aufwand Gesamtaufwand in der Endnote Kontaktstud. Selbststud. Vorlesung Übung Labor Hausaufgaben 2 20% Zwischenprüfung(en) 2 40% Quiz Endprüfung(en) 1 40% Projektarbeit Summe 100% Summe 168 ECTS 6 Berechnungsgrundlage 28 Stunden Aufwand = 1 ECTS Kreditpunkt Gesamtaufwand = Kontakt- und Selbststudium insgesamt Aufwände jeweils in Stunden für das gesamte Semester
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