Modulbeschreibung
Technische Mechanik 3
Kürzel:
M_TechM3
Durchführungszeitraum:
FS/12-FS/16
ECTS-Credits:
5
Lernziele:
Gesetze der mechanischen Schwingungen kennen
Gesetze der statisch unbestimmten Probleme (Elastostatik) kennen
Relevante Lösungsmethoden kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Methoden der Festigkeitslehre kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Besonderheiten spezieller Kapitel der Festigkeitslehre kennen und die relevanten Lösungsansätze auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Verantwortliche Person:
Prof. Dr. Henne Markus
Standort (angeboten):
Rapperswil-Jona
Empfohlene Module:
Technische Mechanik 2 (M_TechM2, HS/11-HS/16)
Skriptablage:
https://moodle.ost.ch
Modultyp:
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik STD_05
(Empfohlenes Semester: 4)
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik-Innovation STD_10
(Empfohlenes Semester: 4)
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik-Innovation STD_14
(Empfohlenes Semester: 4)
ECTS-Credits pro Kategorie
Maschinentechnik STD_05
Maschinentechnik / 5 Credits
Maschinentechnik-Innovation STD_10
Grundstudium Maschinentechnik-Innovation / 5 Credits
Maschinentechnik-Innovation STD_14
Grundstudium Maschinentechnik-Innovation / 5 Credits
Modulbewertung
Bewertungsart:
Note von 1 - 6
Leistungsbewertung
Während der Prüfungssession:
Schriftliche Prüfung, 150 Minuten
Kurse in diesem Modul
Schwingungen und Elastostatik
Kürzel:
SchwiEla
Semester:
1
Lernziele:
Gesetze der mechanischen Schwingungen kennen
Gesetze der statisch unbestimmten Probleme (Elastostatik) kennen
Relevante Lösungsmethoden kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Plan und Lerninhalt:
Freie ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen
Erzwungene Schwingungen
Technische Anwendungen der Schwingungslehre: Biege- und torsionskritische Drehzahlen
Schwingungsabwehr: Aktive und passive Schwingungsisolation
Schwinger mit zwei Freiheitsgraden, Schwingungstilger
Statisch unbestimmte Systeme: Deformationsmethode, Integrationsmethode, Überlagerungsmethode, Verfahren von Castigliano
Unterrichtssprache:
Deutsch
Kursart:
Durchführung gemäss Stundenplan
Vorlesung mit 1 Lektionen pro Woche
- Max. Teilnehmer: 72
- Harte Grenze: ja
Uebung mit 1 Lektionen pro Woche
- Max. Teilnehmer: 18
- Harte Grenze: ja
Festigkeitslehre 2
Kürzel:
Festl2
Semester:
1
Lernziele:
Methoden der Festigkeitslehre kennen und auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Besonderheiten spezieller Kapitel der Festigkeitslehre kennen und die relevanten Lösungsansätze auf einfachere Problemstellungen anwenden können
Plan und Lerninhalt:
Torsion: Torsions-Grundgleichung, Rotationssymmetrische und allgemeine Querschnitte, Physikalische Analogien, Formänderungsenergie bei Torsion, Torsion gekrümmter Stäbe
Schwingende Belastung: Dauer- und Zeitschwingfestigkeit
Kerbwirkung bei ruhender und schwingender Belastung
Thermoelastizität: Wärmedehnungen, Wärmespannungen
Stabilitätsprobleme: Knicken, Beulen
Kontaktprobleme (Hertzsche Pressung)
Bruchmechanik
Ausgewählte Bauelemente: Rohre inkl. Press- und Schrumpfverbindungen, Scheiben, Platten, Schicht-Verbundelemente
Unterrichtssprache:
Deutsch
Kursart:
Durchführung gemäss Stundenplan
Vorlesung mit 2 Lektionen pro Woche
- Max. Teilnehmer: 72
- Harte Grenze: ja
Uebung mit 1 Lektionen pro Woche
- Max. Teilnehmer: 18
- Harte Grenze: ja