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<title>Simulation und Messung von Windkraftanlagen</title>
<cid>EE1534</cid>
<sapsubmodule>P212-0095, P212-0096</sapsubmodule>
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<semester>5</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur (Nb) und Ausarbeitung (B)</exam>
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<cid>EE1534</cid>
<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
<semester>5</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>EE1101</pfcid>
<pftitle>Ingenieurmathematik 1</pftitle>
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<pfcid>EE1105</pfcid>
<pftitle>Erneuerbare Energien</pftitle>
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<pfcid>EE1201</pfcid>
<pftitle>Ingenieurmathematik 2</pftitle>
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<pfcid>EE1206</pfcid>
<pftitle>Thermodynamik</pftitle>
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<pfcid>EE1307</pfcid>
<pftitle>Fluiddynamik, Wärme und Stoffübertragung</pftitle>
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<pfcid>EE1405</pfcid>
<pftitle>Prozesstechnik</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr. Marc Deissenroth-Uhrig</convenor>
<convenor-person-key>mde</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>M.Eng. Mirco Hißler</lecturer>
<lecturer-person-key>mih</lecturer-person-key>
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<objectives>Die Studierenden sind in der Lage
•	Die theoretischen Hintergründe von CFD zu verstehen
•	Das Programmpaket Ansys grundlegend zu bedienen
•	Einfache Simulationen mit der Simulationssoftware Ansys fluent durchzuführen
•	Die Simulationsergebnisse kritisch zu hinterfragen
•	Einen aussagekräftigen Projektbericht zu erstellen, um die Simulationsergebnisse nachhaltig zu dokumentieren
</objectives>
<content>00.	Einleitung in CFD
01.	Einführung in CFD
02.	Inbetriebnahme der Workbench / CFD Crashkurs
03.	Theoretische Grundlagen CFD
04.	Theoretische Grundlagen Windkraftanlagen
05.	Geometrieerstellung
06.	Vernetzung
07.	Simulations-Setup
08.	Lösung
09.	Post-Processing
10.	Übungen und Praktikum
</content>
<literature>•	Ferziger, Joel H.; Peri&amp;#263;, Milovan; Street, Robert L. (2020): Numerische Strömungsmechanik. 2., aktualisierte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg
•	Lecheler, Stefan (2018): Numerische Strömungsberechnung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
•	Martin, Helmut (2011): Numerische Strömungssimulation in der Hydrodynamik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
•	Schwarze, Rüdiger (2013): CFD-Modellierung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
•	Gasch, Robert; Twele, Jochen (2005): Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb. 4. Aufl.: B.G. Teubner Verlag.
•	Hau, Erich (2016): Windkraftanlagen. Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. 6. Auflage. Berlin: Springer Vieweg.
•	Quaschning, Volker (2013): Regenerative Energiesysteme. In: Volker Quaschning (Hg.): Regenerative Energiesysteme. München: Carl Hanser Verlag GmbH &amp; Co. KG
•	Reich, Gerhard; Reppich, Marcus (2013): Regenerative Energietechnik. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
</literature>
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<moduldb-query>Mon Jun 15 16:30:38 CEST 2026, CKEY=esumvw, BKEY=ee3, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=15.06.2026</moduldb-query>
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