
| Studiengänge >> Maschinenbau 2020 B.Eng. >> Strömungsmechanik I |
| Code: | 256600 |
| Modul: | Strömungsmechanik I |
| Module title: | Fluid Mechanics I |
| Version: | 1.0 (10/2019) |
| letzte Änderung: | 30.09.2025 |
| Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Frana, Karel Karel.Frana@hszg.de |
| angeboten in den 11 Studiengängen: | Energie- und Umwelttechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | Green Engineering (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2023 | Ingenieurpädagogik Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2022 | Ingenieurpädagogik Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2023 | Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | Maschinenbau KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Maschinenbau KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 |
| Modul läuft im: | SoSe+WiSe (Sommer- und Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Status: | Pflichtmodul |
| Lehrort: | Zittau |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Workload* in | SWS ** | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit- std. | ECTS- Pkte |
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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 | ||||
Vor- und Nachbereitung LV |
Vorbereitung Prüfung |
Sonstiges |
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| Lehr- und Lernformen: | Die Vermittlung der Modulinhalte erfolgt in Form von Vorlesungen. Zur Wissensvertiefung werden Rechenübungen durchgeführt. In die Übungen sind Praktika integriert. |
| Hinweise: | keine |
| Prüfung(en) | |||
| Prüfungsvorleistung | Prüfungsvorleistung Laborarbeit (VL) | ||
| Prüfung | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% |
| Lerninhalt: |
In den Seminaren werden Übungsaufgaben aus diesen Bereichen behandelt. |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … technische Aufgabenstellungen mit ruhenden und bewegten Fluiden zu lösen • ... Erläuterung grundlegender Zusammenhänge: Interpretieren von Kontinuitätsgleichung, Bernoulli-Gleichung, Impulssatz unter Verwendung von Begriffen, Formeln, Diagrammen • … Druckverluste in Rohren und Kanälen zu berechnen und experimentell zu untersuchen • … Kraftwirkungen auf durch- und umströmte Bauteile analytisch und experimentell zu bestimmen • ... Umsetzung des Erlernten an einfachen Übungsaufgaben im Seminar und Messaufgaben im Praktikum • ... Zerlegen zusammenhängender Strömungsprozesse in charakteristische Abschnitte unter Vereinfachung mittels geeigneter Randbedingungen (z.B. Ableiten von Druck- und Geschwindigkeitsverläufen entlang von Stromlinien, Identifizieren von Druckverlusten in Rohrleitungssystemen usw.) |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … komplexe Information zu einem Lösungsansatz zusammen zu führen • … in Kleingruppen zusammen zu arbeiten gemeinsam Lösungen zu finden • … Arbeitstechniken zur Lösung ingenieurtechnischer Aufgabenstellungen zu entwickeln • … Anwendung numerischer Integration (Mathematik) • … Kräftegleichgewichte (technische Mechanik) • … Stoffwertbestimmung (Thermodynamik) |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Grundkenntnisse in Mathematik und Physik, |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Technische Mechanik Technische Thermodynamik I |
| Literatur: |
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