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| Code:  DFBGM402 | 
| 4V (4 Semesterwochenstunden) | 
| 4 | 
| Studiensemester: 4 | 
| Pflichtfach: ja | 
| Arbeitssprache: Deutsch
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| Studienleistungen (lt. Studienordnung/ASPO-Anlage): Schriftliche Prüfung, 90 Minuten
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| Prüfungsart: Schriftliche Prüfung, 90 Minuten
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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| DFBGM402 Maschinenbau, Bachelor, ASPO 01.10.2018
, 4. Semester, Pflichtfach
 
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| Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 4 Creditpoints 120 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 75 Stunden zur Verfügung. | 
| Empfohlene Voraussetzungen (Module): Keine.
 
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| Als Vorkenntnis empfohlen für Module: 
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| Modulverantwortung: Dr. Olivia Freitag-Weber
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| Dozent/innen: Dr. Olivia Freitag-Weber
 
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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| Lernziele: Unterschied zwischen Zustandsgrößen und Prozessgrößen erklären können
 Energiebilanzen idealer Prozesse aufstellen und berechnen
 p-V, T-s, h-s Diagramme und Dampftafeln benutzen und anwenden können.
 Kreisprozesse für ideales Gas und Dampf kennen und berechnen können
 
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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| Inhalt: Einführung und Grundbegriffe
 Thermodynamische Systeme und Zustände
 - Druck, Temperatur (Nullter Hauptsatz), spezifisches Volumen, Dichte, Molmasse
 - Innerer Zustand, äußerer Zustand, Totalzustand,
 Zustandsgleichungen und Zustandsänderungen
 - Zustandsgleichungen idealer Gase
 - Spezifische Wärmekapazitäten für ideale Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe
 - Definition von Arbeit und Wärme,
 - Volumen- und Druckänderungsarbeit, Reibungsarbeit, äußere Arbeit, Leistung
 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, Einführung und Definition
 - Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme und stationäre Fließprozesse
 Quasistatische Zustandsänderungen homogener Systeme
 - Isobare, isotherme, isochore, adiabate, isentrope, polytrope Zustandsänderungen
 Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, Einführung und Definition
 - Entropieänderung idealer Gase
 - Entropieänderung bei stationären Fließprozessen, Ausgleichsprozessen, adiabate Drosselung
 Gesamtentropieänderung System und Umgebung
 - T-s-Diagramm, h-s – Diagramm
 Kreisprozesse, Wirkungsgrade und Leistungsziffern
 - Grundlagen Kreisprozesse. Rechts- und linkslaufend, thermischer Wirkungsrad, Leistungsziffer
 - Idealisierte Kreisprozesse mit idealen Gasen
 - Carnot-Prozess, Joule-Prozess,
 - Wirkungsgradverbesserungen durch inneren Wärmetausch, Carnotisierung des Joule-Prozesses
 - Idealisierte Kreisprozesse von Motoren, Otto-, Diesel, Stirling-Motor
 Reale Stoffe und ihre Anwendungen
 - Definition, Realgasfaktor, Van der Waals-Gleichung, Phasenumwandlungen von Wasser
 - Zustandsfunktionen realer Stoffe, p-T, p-v, T-s, h-s – Diagramme von Wasser
 Definition des Dampfgehaltes x im Nassdampfgebiet
 - Einfache Zustandsänderungen im Nassdampfgebiet, adiabate Drosselung bzw Isenthalpe
 Kreisprozesse mit Dämpfen
 - Clausius-Rankine-Prozess,
 - Verbesserungen des Clausius-Rankine-Prozesses durch Zwischenüberhitzungen und
 regenerative Speisewassererwärmung
 - Linkslaufende Prozesse mit Dämpfen.
 - Der reale Dampfprozesse und seine Wirkungsradverluste
 
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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| Weitere Lehrmethoden und Medien: Vorlesung und Übungen
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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| Literatur: G.Cerbe, G.Wiliams: Einführung in die Wärmelehre
 E.Doering, H-Schedwill, M. Dehli: Grundlagen der technischen Thermodynamik
 N.Elsner, Grundlagen der technischen Thermodynamik
 
 
 [letzte Änderung 14.04.2016]
 
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