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#50527 / #6

Seit WiSe 2023/24

Deutsch

Kontinuumsphysikalische Simulationen

6

Müller, Wolfgang

Benotet

Portfolioprüfung

Deutsch

Zugehörigkeit


Fakultät V

Institut für Mechanik

35371100 FG Mechanik, insbes. Kontinuumsmechanik und Materialtheorie

Physikalische Ingenieurwissenschaft

Kontakt


MS 2

Keine Angabe

wolfgang.h.mueller@tu-berlin.de

Lernergebnisse

- Fähigkeit, ein Randwertproblem in starker und schwacher Form zu formulieren. - Fähigkeit zur Durchführung von analytischen und numerischen Lösungen. - praktische Erfahrung in der Entwicklung grundlegender Programmierskripte, z. B. in Python oder Matlab, für wissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Zwecke. - Kenntnisse im Umgang mit den fortgeschrittenen Modellierungsfunktionen der Abaqus FEA-Software, wie z. B. Python-Skripte für Abaqus und das Schreiben von Benutzerunterprogrammen. - Soft Skills: Arbeit in Teams, Schreiben von technischen Berichten in LaTeX, Erstellen von Präsentationen mit LaTeX Beamer oder MS Powerpoint.

Lehrinhalte

- Die Vorlesungen umfassen Hintergrundinformationen zur Kontinuumsmechanik unter Verwendung der Tensorkalkulation, konstitutive Modelle des Kriechens, Grundkonzepte der Finite-Elemente-Methode und Einführung in Abaqus-Anwenderunterprogramme. - Hausaufgaben und Projektarbeit beinhalten analytische und numerische Lösungen verschiedener BVP's. - Verfassen eines technischen Berichts und Erstellen einer Abschlusspräsentation.

Modulbestandteile

Pflichtbereich

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWS ISIS VVZ
Kontinuumsphysikalische SimulationenPJ0530 L 046WiSe/SoSeen4

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Kontinuumsphysikalische Simulationen (PJ):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.04.0h60.0h
Vor-/Nachbereitung15.08.0h120.0h
180.0h(~6 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Drei Vorlesungsblöcke werden durch praktische Teile des Kurses unterbrochen, die regelmäßige Hausaufgaben und ein individuelles Projekt beinhalten. Diese sind in Gruppen von maximal fünf Personen zu bearbeiten. Die Gruppen werden in Sprechstunden von Dozenten und/oder Lehrbeauftragten beraten. Die Abschlusspräsentation mit anschließender mündlicher Prüfung am Ende der Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Das Bestehen der Hausaufgaben und die Vorlage des Abschlussberichts sind Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus einer 15-minütigen Präsentation der Projektergebnisse und einem anschließenden 30-minütigen Gespräch. Die abschließende Bewertung der Gruppenleistung erfolgt auf der Grundlage der mündlichen Präsentation, des anschließenden Interviews und des Berichts im Verhältnis 30:40:30. Eine Gesamtleistung von 50% wird mit der Note 4,0 bewertet. 95% der maximal möglichen Leistung ergibt die Note 1,0. Dazwischen liegt eine lineare Skalierung. Obligatorische Module: Statik und Festigkeit von Werkstoffen (Mechanik I), Kinematik und Dynamik (Mechanik II), Wünschenswerte Module/Kompetenzen: Praxisprojekt zur Finite-Elemente-Analyse, Grundlagen der Kontinuumstheorie I und II, Kontinuumsmechanik (Mechanik III), Grundkenntnisse der Finite-Elemente-Methode.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Portfolioprüfung

Art der Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamt

Sprache(n)

Englisch

Prüfungselemente

NamePunkteKategorieDauer/Umfang
Projektbericht30schriftlichmax. 10 Seiten
Vortrag des Projektstandes30flexibelca. 20 Minuten
Mündliche Rücksprache40mündlichca. 20 Minuten

Notenschlüssel

Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung).

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Winter- und Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50.

Anmeldeformalitäten

Zu Beginn der Veranstaltung findet eine schriftliche Zulassungsprüfung statt. Dieser Zulassungstest ist unbenotet. Wenn der Test bestanden ist, kann an einem Gruppenprojekt teilgenommen werden.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Literatur

Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Computational Engineering Science (Informationstechnik im Maschinenwesen) (M. Sc.)13SoSe 2024SoSe 2025
Fahrzeugtechnik (M. Sc.)13SoSe 2024SoSe 2025
Physikalische Ingenieurwissenschaft (B. Sc.)26SoSe 2024SoSe 2025
Physikalische Ingenieurwissenschaft (M. Sc.)215SoSe 2024SoSe 2025

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Geeignet für folgende Studienrichtungen im Masterstudium: Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master), Maschinenbau (Master), Bauingenieurwesen (Master), Physik (Master)

Sonstiges

Relevante projektbezogene Literatur wird individuell zur Verfügung gestellt.