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#51143 / #1

Seit SoSe 2025

Deutsch, Englisch

Thermodynamics for Engineers

6

Bohon, Myles

Benotet

Portfolioprüfung

Englisch

Zugehörigkeit


Fakultät V

Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik

35311200 FG Experimentelle Strömungsmechanik

Physikalische Ingenieurwissenschaft

Kontakt


HF 1

Bohon, Myles

m.bohon@tu-berlin.de

Lernergebnisse

Dieser Kurs konzentriert sich auf die Grundlagen der Thermodynamik mit Anwendungen in der Technik. Die Studierenden lernen, die Eigenschaften von realen Stoffen wie Dampf und idealen Gasen zu bewerten. Sie werden Prozesse in geschlossenen und offenen Systemen analysieren und dabei den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik anwenden. Sie werden in der Lage sein, thermodynamische Kreisläufe und Prozesse zu verstehen und zu beschreiben.

Lehrinhalte

Bestimmung der Eigenschaften realer Stoffe wie Dampf und idealer Gase anhand von tabellarischen Daten oder Zustandsgleichungen. - Korrekte Verwendung absoluten und Celsius-Temperaturen; - Korrekte Verwendung der korrekten absoluten, Manometer- und Vakuumdrücke; - Berechnung der Manometer- und Vakuumdrücke mithilfe der Manometer-Gleichung; - Zeichnen der P-v-, T-v- und P-T-Diagramme; - Bestimmung des Zustandes eines Systems als komprimiert, gesättigt oder überhitzt und Bestimmung der thermodynamischen Eigenschaften in diesem Zustand mithilfe von Eigenschaftstabellen; - Anwendung der idealen Gasgleichung, um Probleme zu lösen, die Druck, Temperatur und Volumen idealer Gase betreffen; - Bestimmung der Änderungen der inneren Energie und der Enthalpie für ideale Gase. Analyse von Prozessen, die ideale Gase und reale Substanzen als Arbeitsstoffe in geschlossenen Systemen und offenen Systemen oder Steuerungsvolumina verwenden, um Prozessdiagramme zu erstellen, die erste Gesetz der Thermodynamik anzuwenden und Energie-Bilanzen zu erstellen sowie Wärme- und Arbeitsübertragungen zu bestimmen. - Bestimmen Sie den Druck-Volumen-Zusammenhang für Prozesse und zeichnen Sie die Prozesse in P-v-, T-v- und P-T-Diagrammen; - Berechnen Sie die Grenzarbeit für eine Vielzahl von Prozessen in geschlossenen Systemen; - Wenden Sie das erste Gesetz auf geschlossene/offene Systeme an, um Wärmeübertragung, Arbeit oder Eigenschaftsänderungen während der Prozesse zu bestimmen. Analyse von Systemen und Steuerungsvolumina durch Anwendung des zweiten Gesetzes - Verstehen Sie thermodynamische Kreisläufe und die Carnot-Wärmekraftmaschine; - Bestimmen Sie die Effizienz von Wärmekraftmaschinen und vergleichen Sie diese mit der Carnot-Wärmekraftmaschinen-Effizienz; - Bestimmen Sie Entropieänderungen für verschiedene Prozesse; - Bestimmen Sie die Eigenschaften eines Arbeitsstoffes am Ende eines isentropen Prozesses; - Zeichnen Sie Prozesse in P-v- und T-s-Diagrammen; - Wenden Sie das erste und das zweite Gesetz an, um Wärmeübertragung, Arbeit und Eigenschaftsänderungen während der Prozesse in geschlossenen und offenen Systemen zu bestimmen. Analyse der thermodynamischen Kreisläufe - Analysieren und vergleichen Sie Motorkreisläufe (Otto, Diesel) - Analysieren und vergleichen Sie Energiekreisläufe (Rankine, Brayton)

Modulbestandteile

Pflichtbereich

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWS ISIS VVZ
Thermodynamics for EngineersIVSoSeen4

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Thermodynamics for Engineers (IV):

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

Integrierte Lehrveranstaltung im Sommersemester 6 ECTS, 4 SWS, Unterrichtssprache: Englisch (Folien auch in Deutsch verfügbar) 2 Vorlesungen pro Woche, 75 Minuten pro Vorlesung. Folien werden bereitgestellt. 1 Übungssitzung ca. alle zwei Wochen, 90 Minuten pro Übungssitzung. Alle Vorlesungen/Übungssitzungen in Präsenz, keine Aufzeichnungen. Portfolio-Prüfung: Note: 35% Hausaufgaben, 65% schriftliche Prüfung. 6 Hausaufgabenblätter während des Semesters. Die Hausaufgaben werden hinsichtlich der Vollständigkeit bewertet; detailliertes Feedback wird in den Übungssitzungen gegeben. Die Hausaufgaben werden nach der Abgabefrist in den Übungssitzungen korrigiert. Keine schriftlichen Lösungen für die Übungssitzungen. Schriftliche Prüfung in Präsenz am Ende des Semesters. Zwei Zeitfenster werden angeboten. Spickzettel wird bereitgestellt + 1 selbst vorbereiteter Zettel (1-seitig). Keine Bücher, keine Computer, keine Telefone erlaubt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Dieses Modul hat keine wünschenswerten Voraussetzungen für die Lehrveranstaltungen.

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
Hausaufgaben35schriftlichca. 6
Schriftliche Prüfung65schriftlich3 St.

Notenschlüssel

Notenschlüssel »Notenschlüssel 7: Fak V«

Gesamtpunktzahl1.01.31.72.02.32.73.03.33.74.0
100.0pt89.0pt85.0pt80.0pt76.0pt72.0pt67.0pt63.0pt59.0pt54.0pt50.0pt

Dauer des Moduls

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

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50.

Anmeldeformalitäten

Anmeldung über Moses. Vorrang für BSc PI, BSc Machinenbau und BSc Verkehrswesen

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Literatur

Empfohlene Literatur
„Thermodynamics: An Engineering Approach“ von Y.A. Çengel und M.A. Boles.

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Maschinenbau (B. Sc.)11SoSe 2025SoSe 2025
Physikalische Ingenieurwissenschaft (B. Sc.)11SoSe 2025SoSe 2025
Verkehrswesen (B. Sc.)11SoSe 2025SoSe 2025

Sonstiges

Keine Angabe