Festigkeitslehre und Werkstoffe

Fakult?t

Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 27.11.2025.

Modulkennung

11B2009

Niveaustufe

Bachelor

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

H?ufigkeit des Angebots des Moduls

nur Sommersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Das Basismodul "Festigkeit von Werkstoffen und Werkstoffkunde" beleuchtet die beiden eng miteinander verbundenen Themen Festigkeit von Werkstoffen und Werkstoffkunde und gibt den Studierenden ein Grundwissen über die Mechanik von Werkstoffen und Werkstoffeigenschaften. Das Modul stellt einen wesentlichen Baustein für das Verst?ndnis der Belastungen von mechatronischen Systemen dar. Studierende werden dazu bef?higt, Werkstoffe gezielt auszuw?hlen und deren Anwendung in mechatronischen Systemen einzusch?tzen.

Lehr-Lerninhalte

  1. Einführung in die Festigkeitslehre:

    • Definitionen und Grundbegriffe

    • Spannungs- und Verformungsanalysen

    • Sicherheitskonzepte und Sicherheitsfaktoren

  2. Mechanisches Verhalten von Werkstoffen:

    • Elastizit?t und Plastizit?t Werkstoffprüfung und KennwerteEinfluss der Temperatur und Umgebung auf das Werkstoffverhalten

  3. Belastungsarten und Beanspruchungsanalysen:

    • Zug-, Druck-, Schub- und Biegebelastungen

    • Einfluss von dynamischen Belastunge Berechnung von Beanspruchungen in mechatronischen Bauteilen

  4. Werkstoffklassen:

    • Metalle, Polymere (, Keramiken) und Verbundwerkstoffe

    • Eigenschaften, Anwendungen und Verarbeitung

  5. Werkstoffauswahl und Design:

    • Materialauswahlkriterien

    • Anwendungsbezogene Werkstoffauswahl

    • Optimierung von Bauteilgeometrien unter Festigkeitsaspekten

  6. Praktische Anwendungen und Fallstudien:

    • Analyse realer mechatronischer Systeme

    • Anwendung von Simulationswerkzeugen zur Festigkeitsbewertung

    • Experimentelle Festigkeitsprüfungen

Gesamtarbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").

Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
60VorlesungPr?senz-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
40Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
40Prüfungsvorbereitung-
10Arbeit in Kleingruppen-
Benotete Prüfungsleistung
  • Klausur oder
  • e-Klausur
Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung
e‐Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung

Empfohlene Vorkenntnisse

Werkstofftechnik: Grundlagen in Physik und Chemie

Mathematik: Trigonometrie, Algebra, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, einfache Differentialgleichungen

Wissensverbreiterung

Studierende, die dieses Modul erfolgreich studiert haben,
? k?nnen die Begriffe mechanische Spannung und Verzerrung nennen und die Unterschiede erkl?ren.

? k?nnen die für die Festigkeitslehre notwendigen Materialgesetze und Materialeigenschaften nennen und erkl?ren.
? k?nnen verschiedene Festigkeitshypothesen nennen und die Anwendung erl?utern.
? k?nnen die Grundbelastungsarten (Zug, Druck und Temperatur?nderung in St?ben, Biegung Schub und Torsion) nennen und darlegen.
? den Stellenwert der Festigkeitslehre innerhalb des Ingenieurswesens anhand praktischer Beispiele beschreiben

Wissensverst?ndnis

Die Studierenden k?nnen die Festigkeitshypothesen materialspezifisch absch?tzen und analysieren.

Nutzung und Transfer

Die Studierenden k?nnen die Festigkeitshypothesen und auf konkrete Anwendungsbeispiele transferieren und für unterschiedliche Werkstoffklassen evaluieren.

Literatur

Gross, D., Hauger, W., Schr?der, J., Wall, W.: Technische Mechanik, Band 2: Elastostatik, Springer.

Hibbeler, Russell C.: Technische Mechanik Bd.2, Pearson.

Altenbach, H.: Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre, Springer.

Issler,L., Ruo?,H., H?fele, P.: Festigkeitslehre - Grundlagen. Springer.

L?pple, V.: Einführung in die Festigkeitslehre, Springer.

Kessel,S., Fr?hling, D.: Technische Mechanik - Technical Mechanics.

Springer.Assmann, B. Selke, P.: Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre. de Gruyter.

Verwendbarkeit nach Studieng?ngen

  • Mechatronik
    • Mechatronik B.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Jahns, Katrin
    Lehrende
    • Jahns, Katrin
    • Schmehmann, Alexander