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Master's Modules12

Advanced ControlIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou learn how to model real dynamic systems in state-space representation, linearize them, and analyze stability, controllability, and observability. Building on this, you design state-feedback regulators (including LQR), state observers, measures for disturbance rejection, as well as extended 2-DOF regulator structures; you also receive an introduction to input-output linearization for SISO systems.5 ECTSruns this semesterMW1420Angewandte CFDIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou receive a practice-oriented introduction to numerical fluid dynamics (CFD). You will learn modeling of turbulent flows, numerical methods for solving the Navier–Stokes equations, boundary conditions, grid generation, as well as visualization and evaluation of simulation results and you will apply this practically with ANSYS CFX/ICEM.5 ECTSruns this semesterMW1628Faser-, Matrix-, und Verbundwerkstoffe mit ihren EigenschaftenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn about the structure, properties and potential applications of fiber, matrix and composite materials. In the end you will be able to differentiate starting materials and their processing into components, evaluate material and manufacturing processes, and assess and design potentials and manufacturing concepts for fiber-reinforced components.5 ECTSruns this semesterMW1394Methods of Product DevelopmentIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn systematic work and problem-solving methods for the development of products – from goal planning to ensuring goal achievement. Using different process models you practice problem clarification, intuitive and systematic solution finding, as well as evaluation and selection of alternatives. Classical methods are complemented by modern approaches such as agile development and networked design.5 ECTSruns this semesterMW0003Multiphysikalische Interaktion in mechanischen SystemenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn this module you will learn the fundamentals of Technical Dynamics and apply them to mechanically multi-physically coupled systems. You will be able to analyze simple mechanical systems, linearize, discretize, and assess the dynamic behavior of systems with couplings such as electromechanical, acoustic and thermo-elastic.5 ECTSruns this semesterED160054
7 more in Master's ModulesA Foray into Multiphase Flows with SeminarIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn this module you will learn to recognize and quantify physically relevant phenomena in gas–liquid and other multiphase flows. You will learn to model these processes with the fundamental equations of thermo-fluid dynamics (conservation laws for mass, momentum, and energy) and to mathematically analyze technical questions such as bubble dynamics, droplet formation, or population balances.5 ECTSno date this semesterED140027FabrikplanungIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn the fundamentals of factory planning: from objectives and site selection through structure and layout planning to production, assembly and logistics planning as well as lean production principles and digital tools. In the end you will be able to systematically analyze factory planning tasks, design concepts for layout, production and logistics, and perform economic feasibility assessments for factory projects.5 ECTSno date this semesterMW0036GasdynamikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn the fundamentals of compressible flow theory: from the compressible Navier–Stokes equations and thermodynamic principles through stationary flow line theory and shock relations to linear and nonlinear wave dynamics. In the end you will be able to treat stationary and unsteady gas-dynamic problems in sub- and supersonic regimes with analytical methods and to estimate simple multidimensional effects in supersonic flows.5 ECTSno date this semesterMW0357Multidisciplinary Design OptimizationIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn how engineering design problems are formulated and solved as mathematical optimization problems. The module provides fundamentals and practice of multidisciplinary design optimization, including model creation, selection of suitable algorithms, and their application to efficiently search for admissible, physically meaningful designs.5 ECTSno date this semesterMW0085Technische DynamikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou will learn methods for deriving and analyzing motion equations of mechanical systems—from rigid multibody systems to one-dimensional continua. In the end you will be able to formulate models, linearize, analyze stability and vibration modes, and discretize and evaluate continuous systems with Rayleigh– Ritz and the Finite Element Method.5 ECTSno date this semesterMW2098TurbomachineryIngenieurwissenschaftliche GrundlagenYou learn the fundamental theory, application and calculation of turbomachinery. In the end you will be able to classify the main types of turbomachinery in function and application and describe and calculate energy conversion processes mathematically.5 ECTSno date this semesterED110101Turbulente StrömungenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn this module you will learn the physical fundamentals and typical phenomena of turbulent flows as well as methods for their statistical description. You will learn how to formulate real flow problems with the basic equations, when turbulence modeling is necessary, and how to select appropriate models (including LES) to investigate flows numerically in an efficient and sufficiently accurate way.5 ECTSno date this semesterMW0595
18 more modules match, but they are taught in German. Show themBewegungstechnikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst Grundlagen des Bewegungsdesigns und der Getriebesystematik sowie Methoden zur grafischen und numerischen Analyse kinematischer Größen. Am Ende kannst du Mechanismen kinematisch erfassen, grafisch darstellen und Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Krümmungsverhältnisse analysieren sowie einfache Antriebs- und Koppelgetriebe konstruieren.5 ECTSno date this semesterMW0052Finite ElementeIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst, wie Strukturen des Ingenieurwesens mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) modelliert, diskretisiert und numerisch gelöst werden. Am Ende kannst du passende Modell- und Elementtypen auswählen, FEM-Lösungen durchführen und deren Ergebnisse kritisch einschätzen.5 ECTSno date this semesterMW0612FügetechnikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn diesem Modul lernst Du die grundlegenden Prinzipien und Verfahren der Fügetechnik kennen. Du kannst nach Abschluss die wesentlichen Fügeverfahren (z. B. Schrauben, Nieten, Kleben, Löten, Schweißen, Umformen) unterscheiden und für praktische Anwendungsbeispiele geeignete Fügetechnologien auswählen und begründen.5 ECTSno date this semesterMW0049Grundlagen elektrischer MaschinenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn diesem Modul lernst Du Aufbau, Wirkungsweise und quasi-stationäres Betriebsverhalten wichtiger elektrischer Maschinen kennen. Du verstehst die Erzeugung von Kräften und Drehmomenten in elektromechanischen Wandlern und kannst die zugehörigen Betriebskennlinien anwenden.5 ECTSruns this semesterEI0620Grundlagen Human Factors / ErgonomicsIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu erhältst einen Überblick über Grundlagen der Arbeitswissenschaft und zentrale Themen der Ergonomie. Du lernst Modelle von Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Motorik kennen, übst Kommunikations- und Interaktionsaspekte in Mensch‑Maschine‑Systemen zu analysieren und lernst Methoden zur Messung und Evaluation ergonomischer Qualität und Leistung anzuwenden.5 ECTSruns this semesterMW2129MaschinensystemtechnikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst die Systembetrachtung und Auslegung komplexer Maschinensysteme. Das Modul vermittelt Grundlagen zu Bauelementen, elektrischen Antrieben, Automatisierung, hydraulischen Systemen und Stahltragwerken und befähigt dich, diese Methoden auf praktische Geräte und Anlagen anzuwenden.5 ECTSruns this semesterMW0993Materialflusstechnik und Robotik in der IntralogistikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDas Modul vermittelt Grundlagen und Technik der innerbetrieblichen Förder- und Materialflusstechnik sowie Einsatzmöglichkeiten von Robotik in der Intralogistik. Du lernst typische Geräte, Technologien und Berechnungsmethoden kennen und kannst danach Materialflusssysteme bewerten sowie Fördermittel auslegen und Einsatzmöglichkeiten von Robotik analysieren.5 ECTSruns this semesterMW0068Messsystem- und Sensortechnik im MaschinenwesenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst Messsysteme und Sensoren kennen, ihre physikalischen Wirkprinzipien und die Auswertung von Messwerten. Am Ende kannst Du unterschiedliche Messverfahren analysieren, Messverstärker und Brückenschaltungen bewerten sowie Messunsicherheiten und Einheiten fachgerecht anwenden.5 ECTSno date this semesterEI53551Moderne Methoden der Regelungstechnik 1Ingenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst moderne Zustandsraummethoden zur Auslegung von Mehrgrößenregelsystemen kennen und anzuwenden. Am Ende kannst du lineare Zustandsregler und Zustandsbeobachter entwerfen, Systemeigenschaften wie Stabilität, Steuer- und Beobachtbarkeit beurteilen und Maßnahmen zur Störunterdrückung sowie Ein-/Ausgangs-Linearisierung für ein- bzw. ein-/ausgangslineare Systeme entwerfen.5 ECTSno date this semesterMW0538Moderne Methoden der Regelungstechnik 2Ingenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst Methoden zur optimalen Steuerung und Regelung dynamischer Systeme sowie Verfahren für nichtlineare Regelungen. Ein Schwerpunkt ist die Herleitung und Anwendung optimaler Regelgesetze (z. B. zeit- oder verbrauchsoptimale Lösungen, LQ-Regler, Pontryagin-Minimumprinzip, dynamische Programmierung). Daneben werden wichtige Konzepte und Entwurfsverfahren für nichtlineare Systeme behandelt (z. B. Ein-/Ausgangslinearisierung, Flachheit, Zustandsbeobachtung, Ljapunow-Methoden). Am Ende kannst Du optimale Regelungen entwerfen, Stabilität nichtlinearer Systeme beurteilen und Beobachter für nichtlineare Systeme konstruieren.5 ECTSruns this semesterMW0539Nichtlineare Finite-Element-MethodenIngenieurwissenschaftliche GrundlagenIn diesem Modul lernst du, wie die Finite-Elemente-Methode auf technische Probleme mit geometrischer und materieller Nichtlinearität angewendet wird. Am Ende kannst du geeignete Dehnungs- und Spannungsmaße wählen, nichtlineare Gleichgewichtspfade berechnen und kritische Punkte bzw. Stabilitätsphänomene erkennen.5 ECTSno date this semesterMW0620Nichtlineare KontinuumsmechanikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung des Verhaltens kontinuierlicher Körper unter Kräften. Dazu gehören Tensorrechnung, Kinematik, Bilanzgleichungen und konstitutive Beziehungen; am Ende kannst du quantitative Methoden zur Beschreibung beliebiger kontinuierlicher Systeme anwenden und erkennst, wie technische Mechanik und Fluidmechanik als Spezialfälle eingeordnet werden.5 ECTSno date this semesterMW0850Prozess- und AnlagentechnikIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst die Grundlagen der Prozess- und Anlagentechnik sowie ingenieurmäßige Methoden zur Auslegung und zum Bau verfahrenstechnischer Produktionsanlagen. Schwerpunkte sind Prozessentwicklung, Methanolherstellung aus fossilen und regenerativen Rohstoffen, Wärmeintegration, hydraulische und mechanische Auslegung sowie Wirtschaftlichkeitsbewertung. Am Ende kannst du einfache verfahrenstechnische Anlagen analysieren, ökologisch und ökonomisch bewerten und Auslegungsmethoden für energieeffiziente Prozesse anwenden.5 ECTSno date this semesterMW0437QualitätsmanagementIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDas Modul vermittelt Grundlagen und Methoden des Qualitätsmanagements über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und behandelt den Aufbau unternehmensweiter QM-Systeme sowie Aspekte von Umwelt- und Energiemanagement. Am Ende kannst du Qualitätsbegriffe erklären, QM-Methoden in Planung, Entwicklung und Produktion anwenden und den Aufbau sowie die Zertifizierung von QM- Systemen darlegen und diskutieren.5 ECTSruns this semesterMW0104Reaktionsthermodynamische Grundlagen für EnergiesystemeIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst, thermodynamische Grundlagen auf reale Stoffe und Reaktionssysteme anzuwenden. Das Modul behandelt Zustandsgrößen, reale Gas- und Mischungsverhalten, Reaktions- und Phasengleichgewichte sowie Exergie und chemisches Potential, so dass Du chemische Gleichgewichte aus thermodynamischen Daten berechnen und den Zusammenhang zwischen Reaktion und thermodynamischen Größen verstehen kannst.5 ECTSruns this semesterMW1896Thermische Verfahrenstechnik 2Ingenieurwissenschaftliche GrundlagenDu vertiefst die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen thermischer Trennprozesse aufbauend auf Thermische Verfahrenstechnik I. Am Modulende kannst du Absorption/Desorption, Verdampfung, Kristallisation, Trocknung, Extraktion und Adsorption in ihren entscheidenden Prozessparametern auslegen und bewerten sowie die thermodynamischen Auslegungskriterien wichtiger apparativer Einrichtungen verstehen.5 ECTSruns this semesterMW0129VerbrennungIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst die Grundlagen reaktiver Strömungen am Beispiel stationärer Gleichdruck-Verbrennung in Flammen kennen. Am Ende kannst du thermofluiddynamische Zusammenhänge in Flammen und verbrennungstechnischen Systemen beschreiben sowie Verbrennungsanlagen grundlegend entwerfen, skalieren und analysieren.5 ECTSno date this semesterMW0136Wärme- und StoffübertragungIngenieurwissenschaftliche GrundlagenDu lernst die physikalischen Grundlagen und praktischen Methoden zur Beschreibung von Wärme- und Stofftransport in technischen Systemen. Am Ende kannst du relevante Transportmechanismen erkennen, geeignete mathematische Modelle aufstellen und Wärme- sowie Stoffströme quantitativ berechnen und bewerten.5 ECTSruns this semesterMW0006