Maschinenbau

Wind-, Wasser- und Wellenkraft – Optimierung und Skalierung von Fluidkraftsystemen

Vorlesungsinhalte: Angebot an regenerativen Energien Wandlungsprinzipien Investitionskosten pro elektrische Leistung Erntefaktor Wirkungsgrad Wellen und Körper Wind und Windräder Das Lernmaterial “Wind-, Wasser- und Wellenkraft – Optimierung und Skalierung von Fluidkraftsystemen 46” von Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz unterliegt folgender Creative Commons Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz

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Biofluidmechanik

In der Vorlesung „Biofluidmechanik“ werden Ingenieurmethoden auf biologische Systeme angewendet, um diese zu verstehen. Hierbei wird der Schwerpunkt auf Strömungsmechanik und Dimensionsanalyse gesetzt. Die Studenten werden außerdem sehr häufig mit wissenschaftlichen Texten arbeiten. Folgende Themen werden behandelt: Biologische Antriebssysteme, Fortbewegung von Einzellern, Fortbewegung von aalartigen Fischen, das Schwimmen von Fischen, Peristaltik – Nachgiebige Rohre, Kreislaufsystem,

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Biofluidmechanik

In der Vorlesung „Biofluidmechanik“ werden Ingenieurmethoden auf biologische Systeme angewendet, um diese zu verstehen. Hierbei wird der Schwerpunkt auf Strömungsmechanik und Dimensionsanalyse gesetzt. Die Studenten werden außerdem sehr häufig mit wissenschaftlichen Texten arbeiten. Folgende Themen werden behandelt: Biologische Antriebssysteme, Fortbewegung von Einzellern, Fortbewegung von aalartigen Fischen, das Schwimmen von Fischen, Peristaltik – Nachgiebige Rohre, Kreislaufsystem,

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Wind-, Wasser-, Wellenkraft – Optimierung und Skalierung von Fluidsystemen

Angebot an regenerativen Energien Wandlungsprinzipien Investitionskosten pro elektrische Leistung Erntefaktor Wirkungsgrad Wellen und Körper Wind und Windräder. Das Lernmaterial “Wind-, Wasser-, Wellenkraft – Optimierung und Skalierung von Fluidsystemen 63” von Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz unterliegt folgender Creative Commons Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz

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Strömungslehre für die Mechatronik

Inhalte: Fluideigenschaften, Hydrostatik, Volumenkräfte, Druckkräfte auf Wände, Bernoulli-Gleichung in ruhenden und rotierenden Systemen, Impulssatz, Strömung an Tragflügeln und Gittern, Strömung viskoser Fluide in Spalten und Rohren, Grenzschichten Das Lernmaterial “Strömungslehre für die Mechatronik 1” von Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz unterliegt folgender Creative Commons Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz

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Technical Operations Research

– Begriff und Entwicklung des (T)OR- Optimierungsmodelle- Lineare Optimierung (u.a. Simplex-Algorithmus, Dualität)- Graphentheoretische Grundlagen- Lösungsprinzipien der ganzzahligen und kombinatorischen Optimierung- Dynamische Optimierung- Metaheuristiken- (T)OR-Standardsoftware (Cplex) Das Lernmaterial “Technical Operations Research 99” von Dr. rer. nat. Ulf Lorenz unterliegt folgender Creative Commons Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. Lehrende: Dr. rer. nat. Ulf Lorenz

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Strömungslehre – Einführung in die Hydrodynamik

Die Vorlesung Strömungslehre für die Mechatronik / Einführung in die Hydrodynamik richtet sich an Studierende im Bachelorstudium.Ziel der Vorlesung ist es, grundlegende Kenntnisse der Hydrodynamik (inkompressible Medien) anhand von Beispielen aus der Ingenieurspraxis zu vermitteln. Die notwendigen Herleitungen und theoretischen Grundlagen werden dabei so ausführlich wie nötig und so knapp wie möglich gehalten. Vertieft in

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Wind-, Wasser-, Wellenkraft; Optimierung und Skalierung von Fluidsystemen

Angebot an regenerativen Energien Wandlungsprinzipien Investitionskosten pro elektrische Leistung Erntefaktor Wirkungsgrad Wellen und Körper Wind und Windräder. Das Lernmaterial “Wind-, Wasser-, Wellenkraft; Optimierung und Skalierung von Fluidsystemen 95” von Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz unterliegt folgender Creative Commons Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz

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Kavitation

Kavitation ist ein Phänomen, dass für alle Flüssigkeitsströmungen und damit speziell für hydraulische Maschinen und die Komponenten hydraulischer Anlagen von großer Bedeutung ist. Die praktische Bedeutung des physikalischen Phänomens liegt in den negativen Auswirkungen der Kavitation in Bezug auf eine Veränderung des Strömungsfeldes, Entstehung von Geräuschen und Schwingungen sowie einer Schädigung des Werkstoffs. Die Vorlesung

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