Spezialisierungsfachübersicht

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Transkript:

Spezialisierungsfachübersicht Spezialisierungsfachübersicht zum Masterstudiengang Maschinenbau STAND Sept. 07 Herausgegeben vom Studiengangsmanagement Maschinenbau

Gruppe : Produktentwicklung und Konstruktionstechnik 0 Spezialisierungsfach Konstruktionstechnik www.iktd.uni-stuttgart.de www.ima.uni-stuttgart.de 90 90 60 0 0 Dichtungstechnik 6.0 Werner Haas Konstruktion der Fahrzeuggetriebe 6.0 Bernd Bertsche Methodische Produktentwicklung 6.0 Hansgeorg Binz Technisches Design 6.0 Thomas Maier Zuverlässigkeitstechnik 6.0 Bernd Bertsche 90 0 0 00 0 90 60 0 0 Dichtungstechnik 6.0 Werner Haas Fahrzeug-Design 6.0 Thomas Maier Getriebelehre: Grundlagen der Kinematik 6.0 Bettina Rzepka Informationstechnik und Wissensverarbeitung in der Produktentwicklung 6.0 Alfred Katzenbach Interface-Design 6.0 Thomas Maier Konstruktion der Fahrzeuggetriebe 6.0 Bernd Bertsche Methodische Produktentwicklung 6.0 Hansgeorg Binz Technisches Design 6.0 Thomas Maier Zuverlässigkeitstechnik 6.0 Bernd Bertsche Ergänzungsfach mit LP 50 0 6050 6090 60 090 70 0 570 80 Anwendung der Methode der Finiten Elemente im Maschinenbau.0 Matthias Bachmann Dynamiksimulation in der Produktentwicklung.0 Heiko Alxneit Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Produktentwicklung.0 Daniel Roth Grundlagen der Tribologie.0 Frank Bauer Grundlagen der Wälzlagertechnik.0 Bernd Bertsche Industriegetriebe.0 Matthias Bachmann Planetengetriebe.0 Bernd Bertsche Simulation im technischen Entwicklungsprozess.0 Lina Longhitano Spezielle Methoden der Zuverlässigkeitstechnik.0 Bernd Bertsche Value Management.0 Dietmar Traub

90 Konstruktionstechnik, Spezialisierungsfach.0 Bernd Bertsche Seite

Gruppe : Werkstoff- und Produktionstechnik Spezialisierungsfach Fabrikbetrieb www.iff.uni-stuttgart.de 0 580 Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion 6.0 Thomas Bauernhansl 770 60 90 0 660 00 580 Auftragsmanagement - Planung und Steuerung der industriellen Produktion 6.0 Thomas Bauernhansl Fabrikplanung und Anlagenwirtschaft 6.0 Thomas Bauernhansl Lacktechnik - Lacke und Pigmente 6.0 Thomas Bauernhansl Oberflächentechnik: Galvanotechnik und PVD /CVD 6.0 Thomas Bauernhansl Qualitätsmanagement 6.0 Thomas Bauernhansl Strategien in Entwicklung und Produktion 6.0 Thomas Bauernhansl Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion 6.0 Thomas Bauernhansl Ergänzungsfach mit LP 70 6880 0 70 60 Digitale Transformation in der Industrie.0 Thomas Bauernhansl Energetische Optimierung der Produktion.0 Alexander Sauer Fabrikplanung und Anlagenwirtschaft I.0 Thomas Bauernhansl Nachhaltigkeit im produzierenden Gewerbe.0 Thomas Bauernhansl Oberflächen- und Beschichtungstechnik I.0 Thomas Bauernhansl 90 Fabrikbetrieb.0 Thomas Bauernhansl Seite

Spezialisierungsfach Fertigungstechnik keramischer Bauteile, Verbundwerkstoffe u. Oberflächentechnik www.uni-stuttgart.de/ifkb 00 0 500 Fertigungsverfahren Faser- und Schichtverbundwerkstoffe 6.0 Rainer Gadow Grundlagen der Keramik und Verbundwerkstoffe 6.0 Rainer Gadow Neue Werkstoffe und Verfahren in der Fertigungstechnik 6.0 Rainer Gadow 00 090 970 0 50 0 60 500 50 0 80 570 Fertigungsverfahren Faser- und Schichtverbundwerkstoffe 6.0 Rainer Gadow Festigkeitslehre I 6.0 Stefan Weihe Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik 6.0 Wolfgang Schinköthe Grundlagen der Keramik und Verbundwerkstoffe 6.0 Rainer Gadow Leichtbau 6.0 Michael Seidenfuß Materialbearbeitung mit Lasern 6.0 Thomas Graf Methodische Produktentwicklung 6.0 Hansgeorg Binz Neue Werkstoffe und Verfahren in der Fertigungstechnik 6.0 Rainer Gadow Oberflächen- und Beschichtungstechnik 6.0 Rainer Gadow Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter 6.0 Alexander Verl Werkstofftechnik und -simulation 6.0 Siegfried Schmauder Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme 6.0 Hans-Christian Möhring Ergänzungsfach mit LP 50 0 50 50 Grundlagen der Zerspanungstechnologie.0 Hans-Christian Möhring Thermokinetische Beschichtungsverfahren.0 Andreas Killinger Total Quality Management (TQM) und unternehmerisches Handeln.0 Rainer Gadow Werkstoffe und Fertigungstechnik technischer Kohlenstoffe.0 Frank Kern 550 Fertigungstechnik keramischer Bauteile, Verbundwerkstoffe u. Oberflächentechnik.0 Rainer Gadow Seite

Spezialisierungsfach Festigkeitsberechnung und Werkstoffmechanik www.imwf.uni-stuttgart.de 090 50 000 Festigkeitslehre I 6.0 Stefan Weihe Leichtbau 6.0 Michael Seidenfuß Methoden der Werkstoffsimulation 6.0 Siegfried Schmauder 090 50 000 060 050 Festigkeitslehre I 6.0 Stefan Weihe Leichtbau 6.0 Michael Seidenfuß Methoden der Werkstoffsimulation 6.0 Siegfried Schmauder Werkstoffe und Festigkeit 6.0 Stefan Weihe Werkstoffeigenschaften 6.0 Michael Seidenfuß Ergänzungsfach mit LP 0900 090 570 080 070 Festigkeitslehre II.0 Michael Seidenfuß Fügetechnik.0 Michael Seidenfuß Neue Werkstoffe und moderne Produktionsverfahren im Automobilbau.0 Michael Seidenfuß Schadenskunde.0 Michael Seidenfuß Werkstoffmodellierung.0 Michael Seidenfuß 090 Werkstoff- und Bauteilprüfung.0 Stefan Weihe Seite 5

Spezialisierungsfach Fördertechnik und Logistik www.uni-stuttgart.de/ift 990 60 6000 Grundlagen der Fördertechnik 6.0 Karl-Heinz Wehking Logistik 6.0 Karl-Heinz Wehking Seiltechnologie, Hochleistungsseilbahnen, Aufzüge und Großkrane 6.0 Karl-Heinz Wehking 990 60 6090 60 6000 600 Grundlagen der Fördertechnik 6.0 Karl-Heinz Wehking Logistik 6.0 Karl-Heinz Wehking Moderne Sicherheitstechnik und Schadensanalyse 6.0 Karl-Heinz Wehking Planung und Simulation in der Logistik 6.0 Karl-Heinz Wehking Seiltechnologie, Hochleistungsseilbahnen, Aufzüge und Großkrane 6.0 Karl-Heinz Wehking Supply Chain Management und Produktionslogistik 6.0 Karl-Heinz Wehking Ergänzungsfach mit LP 60 5860 60 Baumaschinen.0 Christian Häfner Management von Produktivität und Bestand in der Praxis.0 Karl-Heinz Wehking Materialflussautomatisierung.0 Gudrun Willeke 660 Fördertechnik und Logistik.0 Karl-Heinz Wehking Seite 6

Spezialisierungsfach 5 Kunststofftechnik www.ikt.uni-stuttgart.de 00 Kunststofftechnik - Grundlagen und Einführung 6.0 Christian Bonten 7690 00 670 50 6050 Konstruieren mit Kunststoffen 6.0 Christian Bonten Kunststofftechnik - Grundlagen und Einführung 6.0 Christian Bonten Kunststoffverarbeitungstechnik 6.0 Christian Bonten Kunststoff-Werkstofftechnik 6.0 Christian Bonten Methoden der zerstörungsfreien Prüfung 6.0 Marc Kreutzbruck Ergänzungsfach mit LP 60570 9960 6800 700 560 60 Faserkunststoffverbunde.0 Marc Kreutzbruck Grundlagen der zerstörungsfreien Prüfung Marc Kreutzbruck Kunststoffe in der Medizintechnik.0 Christian Bonten Rheologie und Rheometrie der Kunststoffe.0 Christian Bonten Simulation in der Kunststoffverarbeitung.0 Christian Bonten Technologiemanagement für Kunststoffprodukte.0 Christian Bonten 790 Kunststofftechnik.0 Christian Bonten Seite 7

Spezialisierungsfach 6 Laser in der Materialbearbeitung www.ifsw.uni-stuttgart.de 9990 0 Grundlagen der Laserstrahlquellen 6.0 Thomas Graf Materialbearbeitung mit Lasern 6.0 Thomas Graf 0 670 9990 0 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung 6.0 Thomas Graf Festkörperlaser 6.0 Thomas Graf Grundlagen der Laserstrahlquellen 6.0 Thomas Graf Materialbearbeitung mit Lasern 6.0 Thomas Graf Ergänzungsfach mit LP 6900 690 760 9980 770 70 60 0 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur Anlage Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: von der Anlage zum Betrieb.0 Thomas Graf.0 Thomas Graf Diodenlaser.0 Thomas Graf Einführung in das Optik-Design.0 Alois Herkommer Gitter-Wellenleiter Strukturen für Hochleistungslaser.0 Thomas Graf Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung.0 Thomas Graf Scheibenlaser.0 Thomas Graf Thermokinetische Beschichtungsverfahren.0 Andreas Killinger 800 Lasertechnik.0 Thomas Graf Seite 8

Spezialisierungsfach 7 Umformtechnik www.ifu-stuttgart.de 550 780 Grundlagen der Umformtechnik 6.0 Mathias Liewald Karosseriebau 6.0 Mathias Liewald 800 550 780 6070 790 80 CAx in der Umformtechnik 6.0 Mathias Liewald Grundlagen der Umformtechnik 6.0 Mathias Liewald Karosseriebau 6.0 Mathias Liewald Maschinen und Anlagen der Umformtechnik I/II - Blechumformung und Massivumformung 6.0 Jens Baur Prozesssimulation in der Umformtechnik 6.0 Mathias Liewald Verfahren und Werkzeuge der Massivumformung 6.0 Mathias Liewald Ergänzungsfach mit LP 80 850 80 80 Maschinen und Anlagen der Umformtechnik - Blechumformung.0 Jens Baur Maschinen und Anlagen der Umformtechnik - Massivumformung.0 Jens Baur Werkzeuge der Blechumformung.0 Jens Baur Werkzeuge der Blechumformung.0 Jens Baur 860 Grundlagen der Umformtechnik.0 Jens Baur Seite 9

Spezialisierungsfach 8 Werkzeugmaschinen www.ifw.uni-stuttgart.de 570 Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme 6.0 Hans-Christian Möhring 50 870 570 Grundlagen der Holzbearbeitungstechnologie 6.0 Hans-Christian Möhring Grundlagen spanender Werkzeugmaschinen 6.0 Hans-Christian Möhring Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme 6.0 Hans-Christian Möhring Ergänzungsfach mit LP 0 670 Beurteilung des Verhaltens von Werkzeugmaschinen.0 Hans-Christian Möhring Rechnergestützte Konstruktion von Werkzeugmaschinen.0 Hans-Christian Möhring 90 Werkzeugmaschinen.0 Hans-Christian Möhring Seite 0

Gruppe : Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische 0 Optik Spezialisierungsfach Elektronikfertigung www.ims-chips.de www.ines.uni-stuttgart.de 50 00 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme 6.0 Joachim Burghartz Fundamentals of Microelectronics 6.0 Joachim Burghartz 70 760 50 00 970 50 70 0 560 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten 6.0 Wolfgang Schinköthe Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien 6.0 André Zimmermann Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme 6.0 Joachim Burghartz Fundamentals of Microelectronics 6.0 Joachim Burghartz Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik 6.0 Wolfgang Schinköthe Grundlagen der Mikrotechnik 6.0 André Zimmermann Optische Messtechnik und Messverfahren 6.0 Wolfgang Osten Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter 6.0 Alexander Verl Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I 6.0 Hermann Sandmaier Ergänzungsfach mit LP 50 770 Elektronik für Mikrosystemtechniker.0 Rainer Mohr Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II.0 Hermann Sandmaier 90 Mikroelektronikfertigung.0 Joachim Burghartz Seite

Spezialisierungsfach Feinwerktechnik www.uni-stuttgart.de/ikff 70 970 60 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten 6.0 Wolfgang Schinköthe Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik 6.0 Wolfgang Schinköthe Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation 6.0 Wolfgang Schinköthe 70 50 970 50 70 60 560 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten 6.0 Wolfgang Schinköthe Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme 6.0 Joachim Burghartz Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik 6.0 Wolfgang Schinköthe Grundlagen der Mikrotechnik 6.0 André Zimmermann Optische Messtechnik und Messverfahren 6.0 Wolfgang Osten Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation 6.0 Wolfgang Schinköthe Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I 6.0 Hermann Sandmaier Ergänzungsfach mit LP 80 00 0 50 880 80 Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I) Alexander Bulling Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik.0 Hubert Effenberger Elektronik für Feinwerktechniker.0 Hubert Effenberger Elektronik für Mikrosystemtechniker.0 Rainer Mohr Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik.0 Rainer Mohr Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL.0 Wolfgang Schinköthe 780 Feinwerktechnik.0 Wolfgang Schinköthe Seite

Spezialisierungsfach Mikrosystemtechnik www.ifm.uni-stuttgart.de www.mst.uni-stuttgart.de 0 760 0 50 690 560 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau 6.0 André Zimmermann Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien 6.0 André Zimmermann Grundlagen der Mikrosystemtechnik 6.0 Hermann Sandmaier Grundlagen der Mikrotechnik 6.0 André Zimmermann Mikrofluidik und Mikroaktorik 6.0 Hermann Sandmaier Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I 6.0 Hermann Sandmaier 70 0 760 50 0 0 50 690 70 560 580 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten 6.0 Wolfgang Schinköthe Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau 6.0 André Zimmermann Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien 6.0 André Zimmermann Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme 6.0 Joachim Burghartz Grundlagen der Biomedizinischen Technik 6.0 Joachim Nagel Grundlagen der Mikrosystemtechnik 6.0 Hermann Sandmaier Grundlagen der Mikrotechnik 6.0 André Zimmermann Mikrofluidik und Mikroaktorik 6.0 Hermann Sandmaier Optische Messtechnik und Messverfahren 6.0 Wolfgang Osten Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I 6.0 Hermann Sandmaier Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion 6.0 Thomas Bauernhansl Ergänzungsfach mit LP 50 880 50 50 0 770 Elektronik für Mikrosystemtechniker.0 Rainer Mohr Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik.0 Rainer Mohr Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen).0 Hermann Sandmaier Mikrofluidik (Übungen).0 Hermann Sandmaier Modellierung und Simulation in der Mikrosystemtechnik.0 Rainer Mohr Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II.0 Hermann Sandmaier 80 Mikrosystemtechnik.0 Joachim Sägebarth Seite

Spezialisierungsfach 5 Technische Optik www.uni-stuttgart.de/ito 060 9950 70 Grundlagen der Technischen Optik 6.0 Wolfgang Osten Optische Informationsverarbeitung 6.0 Wolfgang Osten Optische Messtechnik und Messverfahren 6.0 Wolfgang Osten 70 50 50 060 9950 70 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten 6.0 Wolfgang Schinköthe Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme 6.0 Joachim Burghartz Grundlagen der Mikrotechnik 6.0 André Zimmermann Grundlagen der Technischen Optik 6.0 Wolfgang Osten Optische Informationsverarbeitung 6.0 Wolfgang Osten Optische Messtechnik und Messverfahren 6.0 Wolfgang Osten Ergänzungsfach mit LP 870 760 9980 9970 00 Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung.0 Tobias Haist Diodenlaser.0 Thomas Graf Einführung in das Optik-Design.0 Alois Herkommer Optik dünner und nanostrukturierter Schichten.0 Karsten Frenner Optische Phänomene in Natur und Alltag.0 Tobias Haist 60 Technische Optik.0 Wolfgang Osten Seite 5

Gruppe : Energietechnik Spezialisierungsfach Elektrische Maschinen und Antriebe www.iew.uni-stuttgart.de 580 550 0 Elektrische Maschinen I 6.0 Nejila Parspour Leistungselektronik I 6.0 Jörg Roth-Stielow 580 690 70 550 70 70 750 Elektrische Maschinen I 6.0 Nejila Parspour Elektrische Maschinen II 6.0 Nejila Parspour Elektromagnetische Verträglichkeit 6.0 Stefan Tenbohlen Leistungselektronik I 6.0 Jörg Roth-Stielow Leistungselektronik II 6.0 Jörg Roth-Stielow Speichertechnik für elektrische Energie I 6.0 Kai Peter Birke Speichertechnik für elektrische Energie II 6.0 Kai Peter Birke Ergänzungsfach mit LP 090 090 0950 EMV in der Automobiltechnik.0 Stefan Tenbohlen Industriegetriebe.0 Matthias Bachmann Mobile Energiespeicher.0 Kai Peter Birke 0960 Elektrische Maschinen und Antriebe.0 Nejila Parspour Seite 6

Spezialisierungsfach Energiesysteme- und Energiewirtschaft www.ier.uni-stuttgart.de 6980 6890 750 990 Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Energiemärkte und Energiehandel 6.0 Kai Hufendiek Nachhaltige Energieversorgung und Rationelle Energienutzung 6.0 Kai Hufendiek Planungsmethoden in der Energiewirtschaft 6.0 Kai Hufendiek 600 6980 6890 6000 0800 670 750 990 Brennstoffzellentechnik - Grundlagen, Technik und Systeme 6.0 Andreas Friedrich Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Energiemärkte und Energiehandel 6.0 Kai Hufendiek Erneuerbare Energien 6.0 Kai Hufendiek Kraft-Wärme-Kopplung und Versorgungskonzepte 6.0 Markus Blesl Methoden und Anwendungen der Energiesystemmodellierung 6.0 Markus Blesl Nachhaltige Energieversorgung und Rationelle Energienutzung 6.0 Kai Hufendiek Planungsmethoden in der Energiewirtschaft 6.0 Kai Hufendiek Ergänzungsfach mit LP 750 7950 790 6880 6990 6970 69500 6800 6860 7970 6760 Analyse und Optimierung industrieller Energiesysteme.0 Peter Radgen Druckluft und Pneumatik.0 Peter Radgen Elektrische Verbundssysteme.0 Stefan Tenbohlen Energetische Optimierung der Produktion.0 Alexander Sauer Energieeffizienz I - Querschnittstechnologien.0 Peter Radgen Energieeffizienz II - Branchentechnologien.0 Peter Radgen Energiemanagement nach ISO 5000.0 Peter Radgen Energiepolitik.0 Kai Hufendiek Konstruktion von Wärmeübertragern.0 Klaus Spindler Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft.0 Burkhard Pedell Wärmepumpen.0 Klaus Spindler 00 Energiesysteme.0 Kai Hufendiek Seite 7

Spezialisierungsfach Feuerungs- und Kraftwerkstechnik www.ifk.uni-stuttgart.de 0570 50 5960 Dampferzeugung 6.0 Günter Scheffknecht Firing Systems and Flue Gas Cleaning 6.0 Günter Scheffknecht Kraftwerksanlagen 6.0 Uwe Schnell 860 600 0570 0 0580 50 5960 0590 5970 8550 Berechnung von Wärmeübertragern 6.0 Wolfgang Heidemann Brennstoffzellentechnik - Grundlagen, Technik und Systeme 6.0 Andreas Friedrich Dampferzeugung 6.0 Günter Scheffknecht Einführung in die energetische Nutzung von Biomasse 6.0 Günter Scheffknecht Einführung in die numerische Simulation von Verbrennungsprozessen 6.0 Oliver Thomas Stein Firing Systems and Flue Gas Cleaning 6.0 Günter Scheffknecht Kraftwerksanlagen 6.0 Uwe Schnell Modellierung und Simulation turbulenter reaktiver Strömungen 6.0 Oliver Thomas Stein Modellierung und Simulation von Technischen Feuerungsanlagen 6.0 Uwe Schnell Regelung von Kraftwerken und Netzen 6.0 Hendrik Lens Ergänzungsfach mit LP 050 6860 060 6880 6790 050 Dampfturbinentechnologie.0 Damian Vogt Konstruktion von Wärmeübertragern.0 Klaus Spindler Regelungstechnik für Kraftwerke.0 Hendrik Lens Solartechnik II.0 Klaus Spindler Thermal Waste Treatment.0 Günter Scheffknecht Verbrennung und Verbrennungsschadstoffe.0 Andreas Kronenburg 060 Feuerungs- und Kraftwerkstechnik.0 Günter Scheffknecht Seite 8

Spezialisierungsfach Gebäudeenenergetik www.ige.uni-stuttgart.de 060 060 Grundlagen der Heiz- und Raumlufttechnik 6.0 Konstantinos Stergiaropoulos Heiz- und Raumlufttechnik 6.0 Konstantinos Stergiaropoulos 060 060 060 Energetische Anlagenbewertung und Lüftungskonzepte 6.0 Konstantinos Stergiaropoulos Grundlagen der Heiz- und Raumlufttechnik 6.0 Konstantinos Stergiaropoulos Heiz- und Raumlufttechnik 6.0 Konstantinos Stergiaropoulos Ergänzungsfach mit LP 0650 0660 60 0670 050 Ausgewählte Energiesysteme und Anlagen.0 Konstantinos Stergiaropoulos Luftreinhaltung am Arbeitsplatz.0 Konstantinos Stergiaropoulos Planung von Anlagen der Heiz- und Raumlufttechnik.0 Konstantinos Stergiaropoulos Simulation in der Gebäudeenergetik.0 Konstantinos Stergiaropoulos Sonderprobleme der Gebäudeenergetik.0 Konstantinos Stergiaropoulos 0680 Gebäudeenergetik.0 Konstantinos Stergiaropoulos Seite 9

Spezialisierungsfach 5 Kernenergietechnik www.ike.uni-stuttgart.de 0 50 0690 Kerntechnische Anlagen zur Energieerzeugung 6.0 Jörg Starflinger Simulation kerntechnischer Anlagen (Anlagendynamik) 6.0 Jörg Starflinger Thermofluiddynamik kerntechnischer Anlagen 6.0 Eckart Laurien 0 68050 0700 0690 Kerntechnische Anlagen zur Energieerzeugung 6.0 Jörg Starflinger Probabilistik und Monte-Carlo-Methoden 6.0 Jörg Starflinger Reaktorphysik und -sicherheit 6.0 Jörg Starflinger Thermofluiddynamik kerntechnischer Anlagen 6.0 Eckart Laurien Ergänzungsfach mit LP 070 Strahlenschutz.0 Jörg Starflinger 070 Kernenergietechnik.0 Jörg Starflinger Seite 0

Spezialisierungsfach 6 Methoden der Modellierung und Simulation www.ihr.uni-stuttgart.de 00 Simulation mit Höchstleistungsrechnern 6.0 Michael Resch 0 00 0 Parallele Simulationstechnik 6.0 Michael Resch Simulation mit Höchstleistungsrechnern 6.0 Michael Resch Softwareentwurf für technische Systeme 6.0 Yevgeniya Kovalenko Ergänzungsfach mit LP 80 70 50 0 60 Computerunterstützte Simulationsmethoden (MCAE) im modernen Entwicklungsprozess.0 Erich Schelkle Numerik für Höchstleistungsrechner.0 Michael Resch Parallelrechner - Architektur und Anwendung.0 Alfred-Erich Geiger Simulation im technischen Entwicklungsprozess.0 Lina Longhitano Virtuelle und erweiterte Realität in der technisch-wissenschaftlichen Visualisierung.0 Uwe Wössner 90 Methoden der Modellierung und Simulation.0 Michael Resch Seite

Spezialisierungsfach 7 Rationelle Energienutzung www.itw.uni-stuttgart.de 860 6980 00 070 80 Berechnung von Wärmeübertragern 6.0 Wolfgang Heidemann Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Solarthermie 6.0 Harald Drück Thermische Energiespeicher 6.0 Henner Kerskes Thermophysikalische Stoffeigenschaften 6.0 Klaus Spindler 860 600 6980 00 070 80 Berechnung von Wärmeübertragern 6.0 Wolfgang Heidemann Brennstoffzellentechnik - Grundlagen, Technik und Systeme 6.0 Andreas Friedrich Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Solarthermie 6.0 Harald Drück Thermische Energiespeicher 6.0 Henner Kerskes Thermophysikalische Stoffeigenschaften 6.0 Klaus Spindler Ergänzungsfach mit LP 750 7950 6850 6990 6970 69500 6870 6860 680 6770 6750 6760 Analyse und Optimierung industrieller Energiesysteme.0 Peter Radgen Druckluft und Pneumatik.0 Peter Radgen Elektrochemische Energiespeicherung in Batterien.0 Andreas Friedrich Energieeffizienz I - Querschnittstechnologien.0 Peter Radgen Energieeffizienz II - Branchentechnologien.0 Peter Radgen Energiemanagement nach ISO 5000.0 Peter Radgen Kältetechnik.0 Klaus Spindler Konstruktion von Wärmeübertragern.0 Klaus Spindler Lithiumbatterien: Theorie und Praxis.0 Andreas Friedrich Optimale Energiewandlung.0 Klaus Spindler Rationelle Wärmeversorgung.0 Klaus Spindler Wärmepumpen.0 Klaus Spindler 0 Rationelle Energienutzung.0 Klaus Spindler Seite

Spezialisierungsfach 8 Strömungsmechanik und Wasserkraft www.ihs.uni-stuttgart.de 00 Hydraulische Strömungsmaschinen in der Wasserkraft 6.0 Stefan Riedelbauch 00 5780 7600 90 Hydraulische Strömungsmaschinen in der Wasserkraft 6.0 Stefan Riedelbauch Modeling of Two-Phase Flows 6.0 Eckart Laurien Numerische Strömungsmechanik 6.0 Albert Ruprecht Transiente Vorgänge und Regelungsaspekte in Wasserkraftanlagen 6.0 Stefan Riedelbauch Ergänzungsfach mit LP 0750 0770 070 Meeresenergie.0 Albert Ruprecht Planung von Wasserkraftanlagen.0 Stefan Riedelbauch Strömungsmesstechnik.0 Oliver Kirschner 0780 Strömungsmechanik und Wasserkraft.0 Oliver Kirschner Seite

Spezialisierungsfach 9 Thermische Turbomaschinen www.itsm.uni-stuttgart.de 070 080 Grundlagen der Thermischen Strömungsmaschinen 6.0 Damian Vogt Thermische Strömungsmaschinen 6.0 Damian Vogt 070 080 57060 080 Grundlagen der Thermischen Strömungsmaschinen 6.0 Damian Vogt Numerik und Messtechnik für Turbomaschinen 6.0 Damian Vogt Spezielle Themen zu Thermischen Turbomaschinen 6.0 Damian Vogt Thermische Strömungsmaschinen 6.0 Damian Vogt Ergänzungsfach mit LP 050 080 0860 0850 Dampfturbinentechnologie.0 Damian Vogt Numerische Methoden in Fluid- und Strukturdynamik.0 Jürgen Mayer Strömungs- und Schwingungsmesstechnik für Turbomaschinen.0 Damian Vogt Turbochargers.0 Damian Vogt 0870 Thermische Turbomaschinen.0 Damian Vogt Seite

Spezialisierungsfach Thermofluiddynamik www.itv.uni-stuttgart.de www.ike.uni-stuttgart.de 090 80 Grundlagen Technischer Verbrennungsvorgänge I + II 6.0 Andreas Kronenburg Numerische Strömungssimulation 6.0 Eckart Laurien 0580 090 860 5780 0590 60 80 80 Einführung in die numerische Simulation von Verbrennungsprozessen 6.0 Oliver Thomas Stein Grundlagen Technischer Verbrennungsvorgänge I + II 6.0 Andreas Kronenburg Methoden der Numerischen Strömungssimulation 6.0 Eckart Laurien Modeling of Two-Phase Flows 6.0 Eckart Laurien Modellierung und Simulation turbulenter reaktiver Strömungen 6.0 Oliver Thomas Stein Molekularsimulation 6.0 Joachim Groß Numerische Strömungssimulation 6.0 Eckart Laurien Thermophysikalische Stoffeigenschaften 6.0 Klaus Spindler Ergänzungsfach mit LP 5800 580 Advanced Combustion.0 Andreas Kronenburg Angewandte Strömungsmesstechnik und Versuchstechnik.0 Eckart Laurien 56090 Thermo-Fluid Dynamik.0 Eckart Laurien Seite 5

Spezialisierungsfach Techniken zur effizienten Energienutzung 6980 750 0790 Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Nachhaltige Energieversorgung und Rationelle Energienutzung 6.0 Kai Hufendiek Optimale Energiewandlung und Wärmeversorgung 6.0 Klaus Spindler 860 6980 6890 0800 750 0790 Berechnung von Wärmeübertragern 6.0 Wolfgang Heidemann Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung 6.0 Peter Radgen Energiemärkte und Energiehandel 6.0 Kai Hufendiek Kraft-Wärme-Kopplung und Versorgungskonzepte 6.0 Markus Blesl Nachhaltige Energieversorgung und Rationelle Energienutzung 6.0 Kai Hufendiek Optimale Energiewandlung und Wärmeversorgung 6.0 Klaus Spindler Ergänzungsfach mit LP 750 7950 6880 6990 6970 69500 6870 6860 6760 Analyse und Optimierung industrieller Energiesysteme.0 Peter Radgen Druckluft und Pneumatik.0 Peter Radgen Energetische Optimierung der Produktion.0 Alexander Sauer Energieeffizienz I - Querschnittstechnologien.0 Peter Radgen Energieeffizienz II - Branchentechnologien.0 Peter Radgen Energiemanagement nach ISO 5000.0 Peter Radgen Kältetechnik.0 Klaus Spindler Konstruktion von Wärmeübertragern.0 Klaus Spindler Wärmepumpen.0 Klaus Spindler 080 : Techniken zur effizienten Energienutzung.0 Peter Radgen Seite 6

Gruppe 5: Fahrzeug- und Motorentechnik Spezialisierungsfach 5 Agrartechnik www.uni-hohenheim.de/einrichtung/institut-fuer-agrartechnik- 50 900 90 Ackerschlepper und Ölhydraulik 6.0 Stefan Böttinger Landmaschinen I und II 6.0 Stefan Böttinger 900 0 7800 00 90 90 60 0 Ackerschlepper und Ölhydraulik 6.0 Stefan Böttinger Getriebelehre: Grundlagen der Kinematik 6.0 Bettina Rzepka Grundlagen der Fahrzeugantriebe 6.0 Michael Bargende Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik 6.0 Manfred Piesche Konstruktion der Fahrzeuggetriebe 6.0 Bernd Bertsche Landmaschinen I und II 6.0 Stefan Böttinger Methodische Produktentwicklung 6.0 Hansgeorg Binz Technisches Design 6.0 Thomas Maier Ergänzungsfach mit LP 60 Baumaschinen.0 Christian Häfner 70 Agrartechnik.0 Stefan Böttinger Seite 7

Spezialisierungsfach 5 Kraftfahrzeugmechatronik www.ivk.uni-stuttgart.de 950 0 Embedded Controller und Datennetze in Fahrzeugen 6.0 Hans-Christian Reuß Kraftfahrzeugmechatronik I + II 6.0 Hans-Christian Reuß 50 0 090 950 6980 7000 Echtzeitdatenverarbeitung 6.0 Cristina Tarin Sauer Elektrische Signalverarbeitung 6.0 Cristina Tarin Sauer Elektronikmotor 6.0 Nejila Parspour Embedded Controller und Datennetze in Fahrzeugen 6.0 Hans-Christian Reuß Simulationstechnik 6.0 Oliver Sawodny Technologien und Methoden der Softwaresysteme II 6.0 Michael Weyrich Ergänzungsfach mit LP 580 7800 5850 7790 870 Baukastenmanagement in der modernen Fahrzeugentwicklung.0 Hans-Christian Reuß Einführung in die KFZ-Systemtechnik.0 Hans-Christian Reuß Fahrzeugdiagnose.0 Hans-Christian Reuß Hybridantriebe.0 Hans-Christian Reuß Qualität automobiler Elektroniksysteme.0 Hans-Christian Reuß 780 Kraftfahrzeugmechatronik.0 Hans-Christian Reuß Es sind beide Kernfächer zu belegen. Falls das Modul "Kraftfahrzeugmechatronik I/II" bereits als Kompetenzfeld oder als Vertiefungsmodul belegt wurde, kann ein weiteres Ergänzungsfach aus dem Bereich "Ergänzungsfächer mit 6 LP" gewählt werden. Seite 8

Spezialisierungsfach 5 Kraftfahrzeuge www.ivk.uni-stuttgart.de 00 590 Grundlagen der Fahrzeugtechnik 6.0 Nils Widdecke Kraftfahrzeuge I + II 6.0 Nils Widdecke 00 590 660 Grundlagen der Fahrzeugtechnik 6.0 Nils Widdecke Kraftfahrzeuge I + II 6.0 Nils Widdecke Spezielle Kapitel bei Fahrzeugen 6.0 Nils Widdecke Ergänzungsfach mit LP 7760 Fahreigenschaften des Kraftfahrzeugs.0 Jens Neubeck 780 Kraftfahrzeuge.0 Nils Widdecke Es sind beide Kernfächer zu belegen. Falls das Modul "Kraftfahrzeuge I/II" bereits als Kompetenzfeld oder als Vertiefungsmodul belegt wurde, kann das Ergänzungsfach "Spezielle Kapitel bei Fahrzeugen" gewählt werden. Seite 9

Spezialisierungsfach 55 Schienenfahrzeugtechnik www.ima.uni-stuttgart.de 6860 6790 Das System Bahn: Akteure, Prozesse, Regelwerke 6.0 Corinna Salander Grundlagen Schienenfahrzeugtechnik und -betrieb 6.0 Corinna Salander 6860 6790 6700 Das System Bahn: Akteure, Prozesse, Regelwerke 6.0 Corinna Salander Grundlagen Schienenfahrzeugtechnik und -betrieb 6.0 Corinna Salander Schienenfahrzeugdynamik 6.0 Corinna Salander Ergänzungsfach mit LP 050 69900 050 Elektrische Bahnsysteme.0 Corinna Salander Fahrdrahtunabhängige Schienenfahrzeuge.0 Corinna Salander Grundlagen der spurgeführten Fahrzeuge für Straßen-, Stadt- und U- Bahnen.0 Corinna Salander 0 Schienenfahrzeug.0 Corinna Salander Seite 0

Spezialisierungsfach 56 Fahrzeugantriebe 7800 78060 Grundlagen der Fahrzeugantriebe 6.0 Michael Bargende Spezielle Themen bei Fahrzeugantrieben.0 Michael Bargende 7800 70 78060 Grundlagen der Fahrzeugantriebe 6.0 Michael Bargende Motorische Verbrennung und Abgase 6.0 Dietmar Schmidt Spezielle Themen bei Fahrzeugantrieben.0 Michael Bargende Ergänzungsfach mit LP 7750 Berechnung und Analyse innermotorischer Vorgänge.0 Michael Bargende 7800 Fahrzeugantriebe.0 Michael Bargende Seite

Gruppe 6: Technologiemanagement Spezialisierungsfach 6 Technologiemanagement www.iat.uni-stuttgart.de 60 0 Technologiemanagement 6.0 Dieter Spath 60 650 890 900 90 680 0 Angewandte Arbeitswissenschaft 6.0 Dieter Spath Digitale Produktion 6.0 Dieter Spath Informationstechnik 6.0 Dieter Spath Mensch-Rechner-Interaktion 6.0 Dieter Spath Produktionsmanagement 6.0 Dieter Spath Service Engineering - Systematische Entwicklung von Dienstleistungen 6.0 Dieter Spath Technisches Design 6.0 Thomas Maier Ergänzungsfach mit LP 59980 60 60 580 600 Angewandtes Technologiemanagement.0 Dieter Spath Führungsinformationssysteme.0 Dieter Spath Neue Methoden des FuE-Managements.0 Dieter Spath Personalwirtschaft.0 Dieter Spath Simultaneous Engineering und Projektmanagement.0 Dieter Spath 590 Technologiemanagement.0 Dieter Spath Seite

Gruppe 7: Mechatronik und Technische Kybernetik Spezialisierungsfach 7 Regelungstechnik www.ist.uni-stuttgart.de 70 860 Konzepte der Regelungstechnik 6.0 Frank Allgöwer 990 57680 860 70 5850 860 860 860 670 90 Convex Optimization 6.0 Christian Ebenbauer Einführung in die Chaostheorie 6.0 Frank Allgöwer Konzepte der Regelungstechnik 6.0 Frank Allgöwer Model Predictive Control 6.0 Matthias Müller Networked Control Systems 6.0 Frank Allgöwer Nonlinear Control 6.0 Frank Allgöwer Optimal Control 6.0 Christian Ebenbauer Robust Control 6.0 Carsten Scherer Statistische Lernverfahren und stochastische Regelungen 6.0 Christian Ebenbauer Stochastische Prozesse und Modellierung 6.0 Nicole Radde Ergänzungsfach mit LP 57860 56970 5990 580 8850 Advanced Methods in Systems and Control Theory.0 Frank Allgöwer Analysis and Control of Multi-agent Systems.0 Frank Allgöwer Dynamik Nichtglatter Systeme.0 Frank Allgöwer Introduction to Adaptive Control.0 Frank Allgöwer Mehrgrößenregelung.0 Frank Allgöwer 660 Spezialisierungsfach Regelungstechnik.0 Frank Allgöwer Seite

Spezialisierungsfach 7 Steuerungstechnik www.isw.uni-stuttgart.de 7870 7880 650 0 IT-Architekturen in der Produktion 6.0 Oliver Riedel Produktionstechnische Informationstechnologien 6.0 Oliver Riedel Steuerungstechnik 6.0 Alexander Verl Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter 6.0 Alexander Verl 660 0 7870 7000 7880 650 0 Angewandte Regelungstechnik in Produktionsanlagen 6.0 Alexander Verl Anwendungen von Robotersystemen 6.0 Alexander Verl IT-Architekturen in der Produktion 6.0 Oliver Riedel Modellierung, Analyse und Entwurf neuer Roboterkinematiken 6.0 Andreas Pott Produktionstechnische Informationstechnologien 6.0 Oliver Riedel Steuerungstechnik 6.0 Alexander Verl Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter 6.0 Alexander Verl Ergänzungsfach mit LP 70 770 880 670 770 780 7500 70 Automatisierung in der Montage- und Handhabungstechnik.0 Alexander Verl Entwicklung von wissenschaftlich-technischer Software.0 Andreas Pott Grundlagen der Bionik.0 Alexander Verl Grundlagen der Prozessrechentechnik und Softwaretechnik.0 Alexander Verl Mechatronische Systeme in der Medizin - Anwendungen aus Orthopädie und Rehabilitation.0 Alexander Verl Ölhydraulik und Pneumatik in der Steuerungstechnik.0 Michael Seyfarth Simulationsgestützte Planung und Auslegung von Produktionsanlagen.0 Oliver Riedel Steuerungsarchitekturen und Kommunikationstechnik.0 Alexander Verl 890 Steuerungstechnik.0 Alexander Verl Seite

Spezialisierungsfach 7 Systemdynamik www.isys.uni-stuttgart.de 9900 80 00 Dynamik verteiltparametrischer Systeme 6.0 Oliver Sawodny Flat Systems 6.0 Oliver Sawodny Modellierung und Identifikation dynamischer Systeme 6.0 Oliver Sawodny 80 9900 80 50 0 80 00 90 Dynamik ereignisdiskreter Systeme 6.0 Cristina Tarin Sauer Dynamik verteiltparametrischer Systeme 6.0 Oliver Sawodny Dynamische Filterverfahren 6.0 Cristina Tarin Sauer Echtzeitdatenverarbeitung 6.0 Cristina Tarin Sauer Elektrische Signalverarbeitung 6.0 Cristina Tarin Sauer Flat Systems 6.0 Oliver Sawodny Modellierung und Identifikation dynamischer Systeme 6.0 Oliver Sawodny Numerische Methoden der Optimierung und Optimalen Steuerung 6.0 Eckhard Arnold Ergänzungsfach mit LP 850 6770 860 7000 Automatisierungstechnik.0 Cristina Tarin Sauer Einführung in die Funktionale Sicherheit.0 Oliver Sawodny Objektorientierte Modellierung und Simulation.0 Eckhard Arnold Prozessführung und Production IT in der Verfahrenstechnik.0 Oliver Sawodny 880 Systemdynamik.0 Cristina Tarin Sauer Seite 5

Spezialisierungsfach 7 Technische Dynamik www.itm.uni-stuttgart.de 000 Flexible Mehrkörpersysteme 6.0 Peter Eberhard 700 000 60 000 080 50 Ausgewählte Probleme der Dynamik 6.0 Peter Eberhard Flexible Mehrkörpersysteme 6.0 Peter Eberhard Fuzzy Methoden 6.0 Michael Hanss Modellierung und Simulation in der Mechatronik 6.0 Peter Eberhard Nichtlineare Schwingungen und Experimentelle Modalanalyse 6.0 Michael Hanss Numerische Methoden der Dynamik 6.0 Peter Eberhard Ergänzungsfach mit LP 70 000 690 000 5070 0 0060 Ausgewählte Probleme der Mechanik.0 Peter Eberhard Biomechanik.0 Peter Eberhard Experimentelle Modalanalyse.0 Michael Hanss Fahrzeugdynamik.0 Peter Eberhard Modellreduktion in der Mechanik.0 Peter Eberhard Nichtlineare Schwingungen.0 Michael Hanss Optimization of Mechanical Systems.0 Peter Eberhard 0070 Technische Dynamik.0 Peter Eberhard Seite 6

Spezialisierungsfach 76 Nichtlineare Mechanik www.inm.uni-stuttgart.de 5870 5880 Dynamik mechanischer Systeme 6.0 Remco Ingmar Leine Nichtlineare Dynamik mechanischer Systeme 6.0 Remco Ingmar Leine 5870 59950 0 59990 5880 Dynamik mechanischer Systeme 6.0 Remco Ingmar Leine Mechanik nichtlinearer Kontinua 6.0 Remco Ingmar Leine Methode der finiten Elemente in Statik und Dynamik 6.0 Remco Ingmar Leine Nichtglatte Dynamik 6.0 Remco Ingmar Leine Nichtlineare Dynamik mechanischer Systeme 6.0 Remco Ingmar Leine Ergänzungsfach mit LP 56670 690 6750 Discretization Methods.0 Andre Schmidt Experimentelle Modalanalyse.0 Michael Hanss Miszellaneen der Mechanik.0 Remco Ingmar Leine 600 Nichtlineare Mechanik.0 Remco Ingmar Leine Seite 7

Gruppe 8: Verfahrenstechnik Spezialisierungsfach 8 Angewandte Thermodynamik www.itt.uni-stuttgart.de 80 590 5890 0 Thermische Verfahrenstechnik I 6.0 Joachim Groß Thermische Verfahrenstechnik II 6.0 Joachim Groß Thermodynamik der Gemische I 6.0 Joachim Groß 60 590 5890 0 Molekularsimulation 6.0 Joachim Groß Thermische Verfahrenstechnik I 6.0 Joachim Groß Thermische Verfahrenstechnik II 6.0 Joachim Groß Thermodynamik der Gemische I 6.0 Joachim Groß Ergänzungsfach mit LP 6900 80 Molekulare Thermodynamik.0 Joachim Groß Nichtgleichgewichts-Thermodynamik: Wärme und Stofftransport.0 Joachim Groß 0 Angewandte Thermodynamik.0 Joachim Groß Seite 8

Spezialisierungsfach 8 Biomedizinische Verfahrenstechnik www.igvp.uni-stuttgart.de 0 Medizinische Verfahrenstechnik 6.0 Günter Tovar 990 0 Grenzflächenverfahrenstechnik und Nanotechnologie - Chemie und Physik der Grenzflächen und Nanomaterialien 6.0 Günter Tovar Medizinische Verfahrenstechnik 6.0 Günter Tovar Ergänzungsfach mit LP 0 0 Biomaterialien für Implantate.0 Michael Doser Implantate und Organersatz.0 Michael Doser 50 Medizinische Verfahrenstechnik.0 Günter Tovar Seite 9

Spezialisierungsfach 8 Chemische Verfahrenstechnik www.icvt.uni-stuttgart.de 90 Chemische Reaktionstechnik I 6.0 Ulrich Nieken 800 90 5570 80 5580 590 8090 860 590 CAD in der Apparatetechnik 6.0 Clemens Merten Chemische Reaktionstechnik I 6.0 Ulrich Nieken Chemische Reaktionstechnik II 6.0 Ulrich Nieken Festigkeitsberechnung (FEM) in der Apparatetechnik 6.0 Clemens Merten Membrantechnik und Elektromembran-Anwendungen 6.0 Jochen Kerres Modellierung verfahrenstechnischer Prozesse 6.0 Ulrich Nieken Numerische Methoden II 6.0 Ulrich Nieken Polymer-Reaktionstechnik 6.0 Ulrich Nieken Prozess- und Anlagentechnik 6.0 Clemens Merten Ergänzungsfach mit LP 860 Abgasnachbehandlung in Fahrzeugen.0 Ute Tuttlies 080 Verfahrenstechnik.0 Ulrich Nieken Seite 0

Spezialisierungsfach 8 Faser- und Textiltechnik www.itv-denkendorf.de 00 070 Faser- und Garntechnologien 6.0 Michael Doser Textile Flächenherstellungsverfahren 6.0 Michael Doser 00 070 Faser- und Garntechnologien 6.0 Michael Doser Textile Flächenherstellungsverfahren 6.0 Michael Doser Ergänzungsfach mit LP 6800 050 060 Bionik - Ausgewählte Beispiele für die Umsetzung biologisch inspirierter Entwicklungen in die Technik.0 Michael Doser Technische Textilien und Faserverbundstoffe.0 Michael Doser Textile Prüftechnik und Statistik (inkl. Übungen).0 Michael Doser 00 Textiltechnik.0 Michael Doser Seite

Spezialisierungsfach 85 Mechanische Verfahrenstechnik www.imvt.uni-stuttgart.de 00 Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik 6.0 Manfred Piesche 00 860 80 8080 Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik 6.0 Manfred Piesche Methoden der Numerischen Strömungssimulation 6.0 Eckart Laurien Numerische Strömungssimulation 6.0 Eckart Laurien Transportprozesse disperser Stoffsysteme 6.0 Eckart Laurien Ergänzungsfach mit LP 690 F&E Management und kundenorientierte Produktentwicklung.0 Manfred Piesche 080 Verfahrenstechnik.0 Ulrich Nieken Seite