Modul Numerische Methoden in Strahlen- und Kerntechnik
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Code: | 199400 |
Modul: | Numerische Methoden in Strahlen- und Kerntechnik |
Module title: | Numerical Methods in Radiation and Nuclear Engineering |
Version: | 1.0 (09/2014) |
letzte Änderung: |
09.04.2019 |
Modulverantwortliche/r: |
Prof. Dr. rer. nat. Schönmuth, Thomas T.Schoenmuth@hszg.de |
| Dipl.-Ing. Alt, Sören s.alt@hszg.de |
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angeboten in den 2 Studiengängen:
| Energietechnik (M.Eng.) gültig ab Matrikel 2017 |
Energietechnik (M.Eng.) gültig ab Matrikel 2019 |
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Modul läuft im: | SoSe (Sommersemester)
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Niveaustufe: | Master |
Dauer des Moduls: | 1 Semester |
Status: | Wahlpflichtmodul (Vertiefung) |
Lehrort: | Zittau |
Lehrsprache: | Deutsch |
Workload* in |
SWS ** |
Semester |
Zeit- std. | ECTS- Pkte |
1 |
2 |
3 |
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V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
150 | 5 | 4.0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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* | Gesamtarbeitsaufwand pro Modul
(1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden) |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
Selbststudienzeit in h |
Angabe gesamt |
davon |
105 |
60 Vor- und Nachbereitung LV |
45 Vorbereitung Prüfung |
0 Sonstiges |
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Lehr- und Lernformen: | Vorlesung mit Einsatz mulimedialer Lehrmittel |
Prüfung(en) |
Prüfung | Prüfungsleistung als Beleg (PB) |
- |
100.0% |
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Lerninhalt: |
- Numerische Abschätzungen und Berechnungen von Strahlungsfeldern und abgeleiteter Dosisgrößen
- Modelle und Simulationen zum dynamischen Verhalten von Kernreaktoren
- Numerische thermohydraulische Störfallsimulationen
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Lernergebnisse/Kompetenzen: |
Fachkompetenzen: | Modellierung komplexer Systeme zur Simulation physikalischer Vorgänge im Bereich Strahlen- und Kernenergietechnik
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Fachübergreifende Kompetenzen: | Kritische Beurteilung von Modellen |
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Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Sichere Beherrschung mathematischer und physikalischer Prozeduren zur Modellierung von Prozessen |
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Literatur: | - Reaktortechnik - Physikalisch-technische Grundlagen (Ziegler, Springer-Vieweg 2013)
- FLUKA - Manual (IFRN / CERN 2011) |