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Stand: 11. Mai 2012 Seite 1 von 2 Modul 1150 Multiphysik (Multiphys) zugeordnet zu: Studiengang 965 Berechnung und Simulation im Maschinenbau Studiengang: [965] Berechnung und Simulation im Maschinenbau Pflichtkennzeichen: [WP] Wahlpflichtfach Credit Points: 5.0 Prüfungsform: [KB] Klausur/Andere Prüfungsart: [PL] Prüfungsleistung Art der Notengebung: [9a] Noten 0,7 - 5,0 zulässig Modulkoordination / Modulverantwortliche/r Baumann Lehrende Professoren Baumann Empfohlenes Semester 1. oder 2. Semester Arbeitsaufwand (Workload) Präsenzstudium 48 Stunden, Selbststudium 72 Stunden Teilnahmevoraussetzungen / Vorkenntnisse Pflicht: Bachelor Eng. Maschinenbau oder verwandte Disziplin Vorteilhaft: WPM „Finite Elemente und Technische Physik“ (Bachelor Studiengang „Entwicklung und Konstruktion“) Lehrsprache deutsch Zu erwerbende Kompetenzen / Lernziele Fachlich-inhaltliche und methodische Kompetenzen Es werden theoretische Grundlagen für die Simulation gekoppelter Feldprobleme behandelt Diese Grundlagen werden im Rechnerpraktikum bei der Lösung einfacher Modellprobleme mit einem geeigneten FE-Programm angewandt und vertieft. Sozial- und Selbstkompetenz Durch die Lehrform des seminaristischen Unterrichts sollen die Teilnehmer zur Diskussion technischer Problemstellungen angeregt werden. Zu jeder Vorlesung ist eine Literaturliste durchzuarbeiten. Das Verständnis ist in schriftlicher Form zu belegen.

Modul 1150 Multiphysik (Multiphys) · PDF file• Incropera, F . P. and D.P. DeWitt. Fundamentals of heat and mass transfer, Wiley New York, 1996 • Kost, A.: Numerische Methoden

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Stand: 11. Mai 2012 Seite 1 von 2

Modul 1150 Multiphysik (Multiphys)zugeordnet zu: Studiengang 965 Berechnung und Simulation im Maschinenbau

Studiengang: [965] Berechnung und Simulation imMaschinenbau

Pflichtkennzeichen: [WP] Wahlpflichtfach

Credit Points: 5.0 Prüfungsform: [KB] Klausur/Andere

Prüfungsart: [PL] Prüfungsleistung Art der Notengebung: [9a] Noten 0,7 - 5,0zulässig

Modulkoordination / Modulverantwortliche/r Baumann

Lehrende Professoren Baumann

Empfohlenes Semester 1. oder 2. Semester

Arbeitsaufwand (Workload) Präsenzstudium 48 Stunden, Selbststudium 72Stunden

Teilnahmevoraussetzungen / Vorkenntnisse Pflicht: Bachelor Eng. Maschinenbau oder verwandteDisziplin

Vorteilhaft: WPM „Finite Elemente und TechnischePhysik“ (Bachelor

Studiengang „Entwicklung und Konstruktion“)

Lehrsprache deutsch

Zu erwerbende Kompetenzen / Lernziele Fachlich-inhaltliche und methodischeKompetenzen

Es werden theoretische Grundlagen für dieSimulation gekoppelter Feldprobleme behandeltDiese Grundlagen werden im Rechnerpraktikum beider Lösung einfacher Modellprobleme mit einemgeeigneten FE-Programm angewandt und vertieft.

Sozial- und Selbstkompetenz

Durch die Lehrform des seminaristischen Unterrichtssollen die Teilnehmer zur Diskussion technischerProblemstellungen angeregt werden. Zu jederVorlesung ist eine Literaturliste durchzuarbeiten. DasVerständnis ist in schriftlicher Form zu belegen.

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Stand: 11. Mai 2012 Seite 2 von 2

Lerninhalte • Konvektives Kühlung• Elektromagnetische Feldprobleme• Piezoelektrizität• Widerstandsheizen• Akustisch induzierte Strömungen• Plasmen

Lehr- und Lernformen / Methoden / Medienformen Seminaristischer Unterricht, Tafel, Computer/Beamer für Illustrationen,

Praxis-Beispiele und -Berechnungen (z.B. mitCOMSOL Multiphysics,

Matlab). Die Lehrveranstaltung wird teilweise imRechnerlabor durchgeführt

Literatur / Arbeitsmaterialien • Baumann, B.: Skript• Arens, T., Hettlich, F., Karpfinger, Ch., Kockelkorn,

U., Lichtenegger, K. und Stachel, H.: Mathematik,2008, Spektrum Akademischer Verlag

• Bestehorn, M.: Hydrodynamik und Strukturbildung,2006, Springer Berlin Heidelberg

• Incropera, F . P. and D.P. DeWitt. Fundamentalsof heat and mass transfer, Wiley New York, 1996

• Kost, A.: Numerische Methoden in der Berechnungelektromagnetischer Felder, Springer, 1994.

• Morse, P. M. and K. U. Ingard: Theoreticalacoustics. MacGraw- Hill,1968.

• Temkin, S.: Elements of Acoustics. John Wiley &Sons Inc., New York, 1981.

• Zimmermann, W. B. J.: Multiphysics Modelingwith Finite Element Methods, World ScientificPublishing, 2006.

• Kuhlmann, H. : Strömungsmechanik, PearsonStudium, 2007