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<title>Technische Mechanik in Produktionsumgebungen</title>
<cid>PRI-TM</cid>
<sapsubmodule>P223-0002</sapsubmodule>
<bkey>pri2</bkey>
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<hours>2</hours>
<type>V</type>
<hours>2</hours>
<type>U</type>
</ctypes>
<cp>5</cp>
<semester>3</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur, 120 min.
Hilfsmittel: 1 doppelseitig, handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, nicht-programmierbarer Taschenrechner</exam>
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<cid>PRI-TM</cid>
<branch>Produktionsinformatik</branch>
<semester>3</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>PRI-TM</cid>
<branch>Produktionsinformatik</branch>
<semester>3</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</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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<prerequisites>
<prerequisite>
<pfcid>PRI-MAT1</pfcid>
<pftitle>Mathematik 1</pftitle>
</prerequisite>
<prerequisite>
<pfcid>PRI-MAT2</pfcid>
<pftitle>Mathematik 2</pftitle>
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</prerequisites>
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<prerequisitefor>
<pfcid>PRI-AE</pfcid>
<pftitle>Automation Engineering</pftitle>
</prerequisitefor>
</prerequisitesfor>
<convenor>Prof. Dr.-Ing. John Heppe</convenor>
<convenor-person-key>jhp</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr.-Ing. John Heppe</lecturer>
<lecturer-person-key>jhp</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- statische Problemstellungen zu analysieren und mathematische Beziehungen anzuwenden
- Haltbarkeitsnachweise von Bauteilen und mechanischen Systemstrukturen aus der industriellen Produktion zu berechnen
- eigene Lösungen der technischen Mechanik aus dem Umfeld der Produktionsinformatik anschaulich und verständlich zu präsentieren
</objectives>
<content>A. Einleitung:
- Axiome der Mechanik: Kräftesystem / Momente
- Statische Grundoperationen

B. Statik
- Gleichgewichtsbedingungen
- Freischneiden und Auflager
- Schwerpunkt

C. Technische Mechanik
- Definition Spannung / Festigkeit
- Gegenüberstellung Einzellast / Streckenlast
- Grundbeanspruchungsarten
- Kräfte in der Schraubverbindung
- Drehmomenterzeugung bei elektrischen Maschinen
- Kräfte und Momente in der Produktion, z.B. in der Aktorik



</content>
<media>Lehrveranstaltung mit Praxisbeispielen</media>
<literature>- K.D. Arndt, H. Brüggemann, J. Ihme, Festigkeitslehre für Wirtschaftsingenieure, Springer Lehrbuch
- S. Labisch, G. Wählisch, Technisches Zeichnen, 5. Auflage, Springer Verlag 2017 
- Schaeffler, Technisches Taschenbuch (wird ausgeteilt) 
- H.A. Richard, M. Sander, Technische Mechanik, Festigkeitslehre, Vieweg 
- Läpple, V. Einführung in die Festigkeitslehre, Vieweg Verlag
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