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Konstruktionstechnik

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Konstruktionstechnik
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Biomedizinische Technik, Bachelor, ASPO 01.10.2011
Code: BMT303
SAP-Submodul-Nr.:
Die Prüfungsverwaltung mittels SAP-SLCM vergibt für jede Prüfungsart in einem Modul eine SAP-Submodul-Nr (= P-Nummer). Gleiche Module in unterschiedlichen Studiengängen haben bei gleicher Prüfungsart die gleiche SAP-Submodul-Nr..
P213-0059, P213-0060
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
3V+1U (4 Semesterwochenstunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
5
Studiensemester: 3
Pflichtfach: ja
Arbeitssprache:
Deutsch
Prüfungsart:
Klausur (50%), Projektarbeit (50%)

[letzte Änderung 07.04.2013]
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum:
Alle Studienprogramme, die das Modul enthalten mit Jahresangabe der entsprechenden Studienordnung / ASPO-Anlage.

BMT303 (P213-0059, P213-0060) Biomedizinische Technik, Bachelor, ASPO 01.10.2011 , 3. Semester, Pflichtfach
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke
Dozent/innen:
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke


[letzte Änderung 07.11.2013]
Lernziele:
Die Studierenden erwerben Fähigkeiten und Techniken, den Aufbau technischer Produkte zu analysieren, zu verstehen und in Form von System-, Funktions- und Baustrukturen sowie durch technische Zeichnungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen darzustellen.
Mit den vermittelten Kenntnissen über den Produktentwicklungsprozess und den dabei anzuwendenden Methoden sind die Studierenden in der Lage,  den Prozess der Planung und Entwicklung eines technischen Produktes im Team mitzugestalten.


[letzte Änderung 07.04.2013]
Inhalt:
1        Das technische Produkt
 1.1         Der Produktlebenslauf
 1.2         Das technische Produkt aus Kundensicht
 1.3         Das technischer Produkt aus Unternehmenssicht
 1.4     Der Prozess der Produktentwicklung
2        Methodik der Produktentwicklung
 2.1          Das Produkt als technisches System
 2.2         Lösung von Entwicklungsproblemen
 2.3     Allgemeine Arbeitsmethodik
 2.4     Konzipieren – Lösungen entwickeln und bewerten
 2.5     Entwerfen – Grundregeln des Gestaltens
3        Technisches Zeichnen
 3.1         Darstellen technischer Produkte
 3.2         Toleranzen und Passungen
 3.3         Dokumentation technischer Produkte
4        Elemente technischer Produkte
 4.1         Verbindungstechniken
 4.2         Stifte, Bolzen, Niete, Schrauben
 4.3         Technische Federn
 4.4         Gehäusekonstruktionen
 4.5         Wälz- und Gleitlager


[letzte Änderung 07.04.2013]
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorlesungsscript mit Materialien für die Mitarbeit und Nachbereitung, fachbezogene Anschauungsobjekte, Beamer, Tafelbilder.

[letzte Änderung 07.04.2013]
Literatur:
/1/   Eigner, M.; Stelzer, R.: Product Lifecycle Management. 2.Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag 2009
/2/   Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. 4., überarbeitete  Auflage. München, Wien: Carl Hanser Verlag 2009
/3/   Pahl, G.; Beitz, W.: Konstruktionslehre. 6. Auflage, Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag 2004
/4/   Saatweber, J.: Kundenorientierung durch Quality Function Deployment. 2., überarbeitete  Auflage. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH 2007
/5/   Hoischen, H.; Hesser, W.: Technisches Zeichnen. 32., überarbeitete  Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag 2009
/6/   Kurz, U.; Wittel, K.: Böttcher/Forberg – Technisches Zeichnen. 25., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag 2010
/7/   Wittel, H.; Muhs, D.; Jannasch, D.; Voßiek, J.: Roloff/Matek -  Maschinenelemente. 19., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teuber Fachverlage 2009
/8/   Decker: Maschinenelemente. 17., aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser Verlag 2009
/9/   Hoenow, G.; Meißner, T.: Entwerfen und Gestalten im Maschinenbau. 3., aktualisierte Auflage. Leipzig: Fachbuchverlag 2010


[letzte Änderung 07.04.2013]
[Mon Dec 23 07:08:23 CET 2024, CKEY=bkb, BKEY=bmt, CID=BMT303, LANGUAGE=de, DATE=23.12.2024]