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StuPO 2009 - TU Berlin...01. Mathematische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen,...

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Studiengangsbeschreibung: keine Angabe Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.vm.tu-berlin.de/verkehrswesen/info/bachelor-studiengang/ Studien-/Prüfungsordnungsbeschreibung: keine Angabe Weitere Informationen zur Studienordnung finden Sie unter: http://www.vm.tu-berlin.de/fileadmin/f5/FAKV_Dateien/StuBe_VW/Bachelor/Stupo_BSc_VW_Neufassung.pdf Weitere Informationen zur Prüfungsordnung finden Sie unter: http://www.vm.tu-berlin.de/fileadmin/f5/FAKV_Dateien/StuBe_VW/Bachelor/Stupo_BSc_VW_Neufassung.pdf Die Gewichtungsangabe '1.0' bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 47 Abs. 6 AllgStuPO); '0.0' bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP. Weitere Hinweise zur Bildung der Gesamtnote sind der geltenden Studien- und Prüfungsordnung zu entnehmen. Studiengang Bachelor of Science Verkehrswesen (BSc-VW) Abschluss: Bachelor of Science Kürzel: BSc-VW Immatrikulation zum: Winter- und Sommersemester Fakultät: Fakultät V Verantwortlich: Schwedes, Oliver Bachelor of Science Verkehrswesen (BSc-VW) StuPO 2009 Datum: 22.02.2006 Punkte: 180 10.04.2018 20:14 Uhr Verkehrswesen - StuPO 2009 Seite 1 von 12
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Studiengangsbeschreibung: keine Angabe

Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.vm.tu-berlin.de/verkehrswesen/info/bachelor-studiengang/

Studien-/Prüfungsordnungsbeschreibung: keine Angabe

Weitere Informationen zur Studienordnung finden Sie unter:http://www.vm.tu-berlin.de/fileadmin/f5/FAKV_Dateien/StuBe_VW/Bachelor/Stupo_BSc_VW_Neufassung.pdf

Weitere Informationen zur Prüfungsordnung finden Sie unter:http://www.vm.tu-berlin.de/fileadmin/f5/FAKV_Dateien/StuBe_VW/Bachelor/Stupo_BSc_VW_Neufassung.pdf

Die Gewichtungsangabe '1.0' bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 47 Abs. 6 AllgStuPO); '0.0' bedeutet, die Notewird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP. Weitere Hinweise zur Bildung der Gesamtnote sindder geltenden Studien- und Prüfungsordnung zu entnehmen.

Studiengang

Bachelor of Science Verkehrswesen (BSc-VW)

Abschluss:

Bachelor of ScienceKürzel:

BSc-VWImmatrikulation zum:

Winter- und Sommersemester

Fakultät:

Fakultät VVerantwortlich:

Schwedes, Oliver

Bachelor of Science Verkehrswesen (BSc-VW)

StuPO 2009

Datum:

22.02.2006Punkte:

180

10.04.2018 20:14 Uhr Verkehrswesen - StuPO 2009 Seite 1 von 12

01. Mathematische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Pflichtmodule Unterbereich von 01. Mathematische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Es muss mindestens 1 Modul bestanden werden. Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden. Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 01. Mathematische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

02. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Pflichtmodule Mechanik Unterbereich von 02. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen Aus dem Bereich Pflichtmodule Mechanik muss entweder das Modul Mechanik E oder das Modul Statik und elementare Festigkeitslehregewählt und bestanden werden. Die Wahl wird durch die Anmeldung zur Prüfung verbindlich. Ein nachträglicher Tausch ist nicht möglich. Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2009

Modulliste SS 2018

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAnalysis I für Ingenieure 8 Schriftliche Prüfung ja 1.0Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAnalysis II für Ingenieure 8 Schriftliche Prüfung ja 1.0Differentialgleichungen für Ingenieure 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Empirische Forschungsmethoden für Ingenieure 9 Portfolioprüfung ja 1.0Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften 6 Portfolioprüfung ja 1.0Stochastik für Informatiker 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtMechanik E 8 Portfolioprüfung ja 1.0Statik und elementare Festigkeitslehre 9 Portfolioprüfung ja 1.0

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Wahlpflichtmodule Unterbereich von 02. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule - Strömungslehre I Unterbereich von 02. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen Parallelangebot - es kann nur eins der beiden Module eingebracht werden. Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es muss mindestens 1 Modul bestanden werden. Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule - Strömungslehre II Unterbereich von 02. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen Parallelangebot - es kann nur eins der beiden Module eingebracht werden. Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es muss mindestens 1 Modul bestanden werden. Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

03. Technisch-methodische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Pflichtmodule Unterbereich von 03. Technisch-methodische Grundlagen

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAerodynamik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Aerothermodynamik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Applied Data Science for Quality Engineering 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Klassische Physik für Ingenieure 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Energiemethoden der Mechanik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Fluidsystemdynamik-Einführung 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundelemente des Leichtbaus 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Baustoffe 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Elektrotechnik (Service) 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Kinematik und Dynamik 9 Portfolioprüfung ja 1.0Kontinuumsmechanik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Lärmbekämpfung - praktische Grundlagen 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Messtechnik und Sensorik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Strukturmechanik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Thermodynamik I 7 Schriftliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtGrundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtHöhere Strömungslehre / Strömungslehre II 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Strömungslehre-Technik und Beispiele / Strömungslehre II 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

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Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Pflichtmodule Informationstechnik Unterbereich von 03. Technisch-methodische Grundlagen Aus dem Bereich Pflichtmodule Informationstechnik muss eins der aufgelisteten Module gewählt und bestanden werden. Die Wahl wirddurch die Anmeldung zur Prüfung verbindlich. Ein nachträglicher Tausch ist nicht möglich. Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es muss mindestens 1 Modul bestanden werden. Es darf höchstens 1 Modul bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 03. Technisch-methodische Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule - Regelungstechnik Unterbereich von 03. Technisch-methodische Grundlagen

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtKonstruktion 1 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in die Informationstechnik für Ingenieure 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure 6 Portfolioprüfung ja 1.0Praktisches Programmieren und Rechneraufbau 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAktorik und Mechatronik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Angewandte Informatik für Ingenieure 6 Portfolioprüfung ja 1.0Applied Data Science for Reliability Engineering 6 Portfolioprüfung ja 1.0Beanspruchungsgerechtes Konstruieren 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Blue Engineering - Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in Matlab/Octave 3 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Finite-Elemente-Methode 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Engineering Tools / Bachelor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flow Measurement Methods 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Beschichtungstechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Industriellen Informationstechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen des Projektmanagements im Verkehrswesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen des Qualitätsmanagements 6 Portfolioprüfung ja 1.0Introduction to Engineering Data Analytics with R 6 Portfolioprüfung ja 1.0Konstruktion 2 6 Portfolioprüfung ja 1.0Konstruktion 3 4 Portfolioprüfung ja 1.0Methodisches Konstruieren 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt Messtechnik / Mechanik 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Projekt Produktentwicklung (Bachelor) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Systemtechnische Grundlagen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Systemtechnische Grundlagen und interdisziplinäre Projektarbeit 12 Portfolioprüfung ja 1.0Technologien der Virtuellen Produktentstehung I 6 Portfolioprüfung ja 1.0Werkstoffkunde (WK) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0

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Parallelangebot - es kann nur eins der beiden Module eingebracht werden. Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

04. Wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 04. Wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

05. Sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 05. Sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtGrundlagen der Regelungstechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Methoden der Regelungstechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtBaubetrieb und Vertragsrecht 5 Schriftliche Prüfung ja 1.0Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen

6 Portfolioprüfung ja 1.0

Einführung in die Stadt- und Regionalplanung 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Bauwirtschaft 4 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen des Bau- und Planungsrechts 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung I 6 Portfolioprüfung ja 1.0

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06. und 07. Studienrichtungen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es darf höchstens 1 Studiengangsbereich bestanden werden.

Fahrzeugtechnik Unterbereich von 06. und 07. Studienrichtungen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

06. Grundlagen der Studienrichtung Unterbereich von Fahrzeugtechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Pflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtArbeits- und Organisationspsychologie 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Architektursoziologie 3 Schriftliche Prüfung ja 1.0Ausgewählte Probleme der allgemeinen soziologischen Theorie und Empirie -APASTE

3 Referat nein 1.0

Bedarfsorientierte Innovationsentwicklung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Big Data: Digitale und analoge Verwaltungs- und Massendaten 6 Portfolioprüfung nein 1.0Einführung in die Geschichte des Verkehrswesens 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Stadt- und Regionalplanung 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Arbeitswissenschaft 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Produktergonomie - Arbeitswissenschaft II 6 Portfolioprüfung ja 1.0Human-Factors-Engineering 6 Portfolioprüfung ja 1.0Human-Factors-Engineering (E-Learning) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Kommunikation und Gesellschaft 6 Portfolioprüfung ja 1.0Neuere Ansätze soziologischer Theorie 6 Portfolioprüfung ja 1.0Offene Befragung und Transkription 3 Portfolioprüfung nein 1.0Organisation und Gesellschaft 6 Referat ja 1.0Partizipative Umweltplanung 3 Portfolioprüfung nein 0.0Planungs- und Architektursoziologie 3 Referat ja 1.0Planungstheorien 6 Portfolioprüfung ja 1.0Politiksoziologie 6 Portfolioprüfung ja 1.0Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Soziologie der Geschlechter (6 LP) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Soziologie der Kommunikation und der Medien (6 LP) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Stadt, Raum und Gesellschaft 6 Portfolioprüfung ja 1.0Stadt- und Raumsoziologie 3 Referat ja 1.0Survey Methodology 1: Fragebogenkonstruktion 3 Portfolioprüfung ja 1.0Technik und Gesellschaft 6 Portfolioprüfung ja 1.0Technikwissenschaft und Gesellschaft 3 Portfolioprüfung ja 1.0Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende) 3 Portfolioprüfung nein 1.0Theorien der Soziologie 2 (für Nebenfachstudierende) 3 Portfolioprüfung nein 1.0Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft 6 Portfolioprüfung ja 1.0Videoanalyse 6 Portfolioprüfung ja 1.0Zur politischen Ökonomie von Stadt- und Verkehrsentwicklung 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in das Verkehrswesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0

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Wahlpflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Unterbereich von Fahrzeugtechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Wahlpflichtbereich Unterbereich von 07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Luft- und Raumfahrttechnik Unterbereich von 06. und 07. Studienrichtungen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtFahrzeuge im System Eisenbahn 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Fahrzeugantriebe 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Fahrzeugdynamik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik 12 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen des Schienenverkehrs 6 Portfolioprüfung ja 1.0Introduction in the technique of railway vehicles 6 Portfolioprüfung ja 1.0Mobilitätsumfelder 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAerodynamik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Antriebstechnik 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Bahnbetrieb 6 Portfolioprüfung ja 1.0CAD im Automobil und Maschinenbau 6 Portfolioprüfung ja 1.0Electric vehicle technologies and applications 6 Portfolioprüfung ja 1.0Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs 6 Portfolioprüfung ja 1.0Getriebetechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen Mobiler Arbeitsmaschinen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen des Straßenwesens 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Konstruktion von Schienenfahrwegen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeuge 6 Portfolioprüfung ja 1.0Labor Verbrennungsmotor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Matlab/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Mechanik der Faserverbundwerkstoffe 6 Portfolioprüfung ja 1.0Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1) 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Projekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt im Verkehrswesen - Bachelor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Schienenfahrzeugtechnik I 6 Portfolioprüfung ja 1.0Schienenfahrzeugtechnik II 6 Portfolioprüfung ja 1.0Verbrennungsmotoren 1 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Verbrennungsmotoren 2 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Verkehrsunfallanalyse, Unfallforschung und Fahrzeugsicherheit I 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Ölhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme 6 Portfolioprüfung ja 1.0

10.04.2018 20:14 Uhr Verkehrswesen - StuPO 2009 Seite 7 von 12

06. Grundlagen der Studienrichtung Unterbereich von Luft- und Raumfahrttechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Pflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Unterbereich von Luft- und Raumfahrttechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Wahlpflichtbereich Unterbereich von 07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in das Verkehrswesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAerodynamik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flugmechanik 1 (Flugleistungen) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flugzeugentwurf I 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Raumfahrttechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Luftfahrtantriebe Grundlagen 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Satellitentechnik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0

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Planung und Betrieb Unterbereich von 06. und 07. Studienrichtungen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

06. Grundlagen der Sudienrichtung Unterbereich von Planung und Betrieb Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden.

Pflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Sudienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Sudienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtAerodynamik II 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Aeroelastik und Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt 6 Mündliche Prüfung ja 1.0CAD im Luftfahrzeugbau (CATIA V5) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Erweiterte analytische Verfahren im Leichtbau 6 Portfolioprüfung ja 1.0Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I) 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Flugführung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flugmechanik 2 (Flugdynamik) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flugzeugentwurf II 6 Portfolioprüfung ja 1.0Flugzeugsysteme für Bachelor 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundelemente des Leichtbaus 6 Portfolioprüfung ja 1.0Intelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor) 6 Portfolioprüfung ja 1.0Luftfahrtantriebe Vertiefung 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Luftverkehr für Bachelor 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Mechanik der Faserverbundwerkstoffe 6 Portfolioprüfung ja 1.0Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I 6 Portfolioprüfung ja 1.0Methoden der Regelungstechnik 6 Portfolioprüfung ja 1.0Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1) 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Praxis des Flugbetriebs 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Projekt Avionik Software 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt im Verkehrswesen - Bachelor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Raumfahrtplanung und -betrieb I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Satellitentechnik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Turbulenz und Strömungskontrolle I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0UAS-Projekt I: Planung, Entwurf und Betrieb 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in das Verkehrswesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0

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07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Unterbereich von Planung und Betrieb Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

Wahlpflichtbereich Unterbereich von 07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Schiffs- und Meerestechnik Unterbereich von 06. und 07. Studienrichtungen Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben.

06. Grundlagen der Studienrichtung Unterbereich von Schiffs- und Meerestechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden.

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtFlugführung und Luftverkehr - Grundlagen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen des Schienenverkehrs 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen des Straßenwesens 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Introduction in the technique of railway vehicles 6 Portfolioprüfung ja 1.0Mobilitätsumfelder 6 Portfolioprüfung ja 1.0Theorie und Praxis des Seeverkehrs 6 Mündliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtBahnbetrieb 6 Portfolioprüfung ja 1.0Binnensschiffstechnik und -schifffahrt 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Datenauswertung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Einführung in die Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs 6 Portfolioprüfung ja 1.0Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Güterwirtschaftsverkehr 6 Portfolioprüfung ja 1.0Konstruktion von Schienenfahrwegen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Leit- und Sicherungstechnik der Eisenbahn 6 Portfolioprüfung ja 1.0Luftverkehr für Bachelor 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Maßnahmen der Integrierten Verkehrsplanung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Modellierung und Simulation von Verkehr 6 Portfolioprüfung ja 1.0Multi-agent transport simulation 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt im Verkehrswesen - Bachelor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Städtebau und Straßenverkehrsplanung 6 Portfolioprüfung ja 1.0

10.04.2018 20:14 Uhr Verkehrswesen - StuPO 2009 Seite 10 von 12

Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden.

Pflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 06. Grundlagen der Studienrichtung Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Unterbereich von Schiffs- und Meerestechnik Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es müssen mindestens 30 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte bestanden werden.

Wahlpflichtmodule Unterbereich von 07. Vertiefungs- und Anwendungsbereich Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für diesen Studiengangsbereich sind keine Wahlregeln angegeben. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in das Verkehrswesen 6 Portfolioprüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtEinführung in die Meerestechnik 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Schiffstechnik I 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Einführung in die Schiffstechnik II 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der Fahrzeugantriebe 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Intaktstabilität von maritimen Systemen 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Schiffshydrodynamik I 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0

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08. Freie Wahlmodule Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Es müssen mindestens 12 Leistungspunkte bestanden werden. Es dürfen höchstens 12 Leistungspunkte bestanden werden.

09. Betriebspraktikum Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

10. Bachelorarbeit Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Alle Module dieses Studiengangsbereiches müssen bestanden werden. Module in diesem Studiengangsbereich:

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtBinnensschiffstechnik und -schifffahrt 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik 3 Portfolioprüfung ja 1.0Fertigung Maritimer Systeme 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung 6 Portfolioprüfung ja 1.0Grundlagen des Fabrikbetriebs 6 Portfolioprüfung ja 1.0Labor Verbrennungsmotor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Leckstabilität von maritimen Systemen 6 Portfolioprüfung ja 1.0Mechanik der Faserverbundwerkstoffe 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau 6 Portfolioprüfung ja 1.0Projekt im Verkehrswesen - Bachelor 6 Portfolioprüfung ja 1.0Sea the Future - Meer als eine Alternative 3 Portfolioprüfung ja 1.0Theorie und Praxis des Seeverkehrs 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen 6 Mündliche Prüfung ja 1.0Verbrennungsmotoren 1 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Verbrennungsmotoren 2 6 Schriftliche Prüfung ja 1.0Yachtentwurf und Segeltheorie 6 Mündliche Prüfung ja 1.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtBerufspraktikum Bachelor Verkehrswesen 8 Keine Prüfung nein 0.0

Titel LP Prüfungsform Benotet GewichtBachelorarbeit - Verkehrswesen 12 Abschlussarbeit ja 1.0

10.04.2018 20:14 Uhr Verkehrswesen - StuPO 2009 Seite 12 von 12

Lernergebnisse Die Studierenden sollen:- die Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen als Voraussetzung für den Umgang mit mathematischenModellen der Ingenieurwissenschaften beherrschen,- die methodischen Grundlagen zur mathematischen Fundierung der Natur- und Ingenieurwissenschaften beherrschen,- fundierte Kenntnisse über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Inhalte Prinzipien und Methoden haben.

Lehrinhalte - Mengen und Abbildungen, vollständige Induktion- Zahldarstellungen, reelle Zahlen, komplexe Zahlen- Zahlenfolgen, Konvergenz, unendliche Reihen, Potenzreihen, Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen,- Elementare rationale und transzendente Funktionen- Differentiation, Extremwerte, Mittelwertsatz und Konsequenzen- Höhere Ableitungen, Taylorpolynom und -reihe- Anwendungen der Differentiation- Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Integration rationaler und komplexer Funktionen, uneigentliche Integrale, Fourierreihen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 240.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 8 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, im technisch machbaren Umfang unter Verwendung von e-Kreide und anderen multimedialen Hilfsmitteln. WöchentlicheHausaufgaben. Übung in Kleingruppen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Analysis I für Ingenieure

Titel des Moduls:

Analysis I für Ingenieure

Leistungspunkte:

8

Verantwortliche Person:

Fackeldey, Konstantin

Sekretariat:

MA 5-3

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAnalysis I für Ingenieurwissenschaften VL 3236 L 007 WS/SS 4Analysis I für Ingenieurwissenschaften UE 904 WS/SS 2

Analysis I für Ingenieurwissenschaften (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

120.0h

Analysis I für Ingenieurwissenschaften (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

1.) Leistungsnachweis Analysis I für Ingenieurwissenschaften

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20303/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Übung erfolgt elektronisch. Nähere Informationen unter: www.moses.tu-berlin.de/tutorien/anmeldung/.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik 1, Springer-Lehrbuch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20303/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Chemieingenieurwesen (Bachelor of Science) BSc_ChemIng_2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Elektrotechnik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Geotechnologie (Bachelor of Science) StuPO 18.02.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technische Informatik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Werkstoffwissenschaften (Bachelor of Science) BSc Werkstoffwissenschaften 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20303/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sollen:- die Differential- und Integralrechnung für Funktionen mit mehreren reellen Variablen als Voraussetzung für den Umgang mitmathematischen Modellen der Ingenieurwissenschaften beherrschen,- die methodischen Grundlagen zur mathematischen Fundierung der Natur- und Ingenieurwissenschaften beherrschen,- fundierte Kenntnisse über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Inhalte, Prinzipien und Methoden haben. Die Veranstaltung vermittelt:70 % Wissen & Verstehen, 30 % Analyse & Methodik

Lehrinhalte - Mengen und Konvergenz im n-dimensionalen Raum- Funktionen mehrerer Variablen und Stetigkeit- lineare Abbildungen und Differentiation- partielle Ableitungen- Koordinatensysteme- Fehlerschranken und Approximation- höhere Ableitungen und Extremwerte- klassische Differentialoperatoren- Kurvenintegrale- mehrdimensionale Integration- Koordinatentransformation- Integration auf Flächen- Integralsätze von Gauß und Stokes

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 240.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 8 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, im technisch machbaren Umfang unter Verwendung von e-Kreide und anderen multimedialen Hilfsmitteln.Wöchentliche Hausaufgaben. Übung in Kleingruppen.

Analysis II für Ingenieure

Titel des Moduls:

Analysis II für Ingenieure

Leistungspunkte:

8

Verantwortliche Person:

Fackeldey, Konstantin

Sekretariat:

MA 5-3

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAnalysis II für Ingenieurwissenschaften VL 3236 L 012 WS/SS 4Analysis II für Ingenieurwissenschaften UE 004 WS/SS 2

Analysis II für Ingenieurwissenschaften (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

120.0h

Analysis II für Ingenieurwissenschaften (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20304/2 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Übung erfolgt elektronisch. Nähere Informationen unter: www.moses.tu-berlin.de/tutorien/anmeldung/.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Leistungsnachweis Analysis II für Ingenieure

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik 2, Springer-Lehrbuch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20304/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Chemieingenieurwesen (Bachelor of Science) BSc_ChemIng_2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Elektrotechnik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Geotechnologie (Bachelor of Science) StuPO 18.02.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technische Informatik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20304/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sollen:- die elementare Theorie der Differentialgleichungen als wesentliches Mittel zur Modellierung ingenieurwissenschaftlicher Problemebeherrschen- Lösungsansätze für gewöhnliche und partielle DGL kennenlernen

Lehrinhalte Systeme linearer und nichtlinearer gewöhnlicher Differentialgleichungen (Lösbarkeit, Stabilität)Lineare partielle Differentialgleichungen, Rand- und Eigenwertprobleme, Laplacetransformation

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, im technisch machbaren Umfang unter Verwendung von e-Kreide und anderen multimedialen Hilfsmitteln. WöchentlicheHausaufgaben. Übung in Kleingruppen unter Leitung wiss. Mitarbeiter/-innen oder Tutoren/-innen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: dringend empfohlen: Analysis I und II für Ingenieurwissenschaften, Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls

Differentialgleichungen für Ingenieure

Titel des Moduls:

Differentialgleichungen für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Fackeldey, Konstantin

Sekretariat:

MA 5-3

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDifferentialgleichungen für Ingenieure VL 3236 L 022 WS/SS 2Differentialgleichungen für Ingenieure UE 3236 L 022 WS/SS 2

Differentialgleichungen für Ingenieure (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Differentialgleichungen für Ingenieure (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

1.) Leistungsnachweis Differentialgleichungen für Ingenieure

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20320/4 Seite 1 von 3

Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Übung (Tutorium) erfolgt elektronisch. Nähere Informationen unter: www.moses.tu-berlin.de/tutorien/anmeldung/

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik 2, Springer-Lehrbuch

Chemieingenieurwesen (Bachelor of Science) BSc_ChemIng_2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20320/4 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20320/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen über ein Grundverständnis des Rechners. Sie beherrschen eine der Programmiersprachen FORTRAN95 oderC.Sie besitzen Grundkenntnisse in LINUX, MATLAB, LATEX und Messdatenverarbeitung.

Lehrinhalte Betriebssystem LINUX. Struktogramme. Programmiersprache: wahlweise FORTRAN95oder C (Datentypen, Kontrollstrukturen, Funktionen, Felder, Dateioperationen), MATLAB, Messdatenaufnahme mit dem Rechner,Ergebnisvisualisierung, Textverarbeitung mit LATEX.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Lösung von Programmieraufgaben in 2er-Gruppen. Einführungsvorträge zu den Lehreinheiten. Lernen direkt am Rechner anhand vonSkripten, dabei intensive Betreuung durch Tutoren. Wöchentlich 2x4 Stunden betreute Rechnerzeit.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 110

Anmeldeformalitäten Anmeldung zum Modul auf der im Vorlesungsverzeichnis angegebenen WWW-Seite. Die Prüfungsanmeldung erfolgt online über QISPOS bzw. beim Referat Prüfungen. Für die Prüfungsanmeldung ist ein Leistungsnachweiserforderlich.

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Karow, Michael

Sekretariat:

MA 4-5

Ansprechpartner:

Karow, Michael

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSInformationstechnik für Ingenieure IV 3236 L 079 WS/SS 4

Informationstechnik für Ingenieure (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 8.0h 120.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

180.0h

1.) Leistungsnachweis Einführung in die Informationstechnik

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20322/1 Seite 1 von 3

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

kostenlos

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Lehrmaterialien sind erhältlich auf der ISIS-Seite des Kurses.

Empfohlene Literatur:Kerningham/Ritchie, Programmieren in C, 2. AuflageRRZN/ZRZ, Die Programmiersprache C, NachschlagewerkRRZN/ZRZ, FORTRAN95, Nachschlagewerk

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20322/1 Seite 2 von 3

Ingenieur- und naturwissenschaftliche Studienänge, die eine einsemestrige praktische Einführung in die Informationstechnik wünschen.

Sonstiges Keine Angabe

Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Biotechnologie 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Lebensmitteltechnologie (Master of Science) MSc Lebensmitteltechnologie 2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: WS 2014/15 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20322/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Erkennen physikalischer Zusammenhänge; Umsetzung der Erkenntnisse in physikalische Gleichungen; Abschätzung vonGrößenordnungen; physikalische Modellbildung; der Erwerb von Fachkenntnis in der Physik; Erlernen des Umgangs mitMultimediaelementen

Lehrinhalte Mechanik, Relativitätstheorie, Elektrizitätslehre, Optik, Thermodynamik

Modulbestandteile"Pflicht" (Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:)

"Wahlpflicht" (Aus den folgenden Veranstaltungen müssen mindestens 1 , maximal 1 Veranstaltungen abgeschlossen werden.)

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung und Übung benutzen moderne Medien (elektronische Kreide, elektronische Mitschrift im Internet, Foren) und beinhaltenExperimente.In der Großen Übung (incl. einer Multimedia Aufgabe) ist die Eigenbeteiligung der Studierenden bei der Lösung der Aufgabenvorausgesetzt. In den Tutorien wird in Kleingruppen der Stoff der Vorlesung mit Experimenten und Beispielaufgaben vertieft. NachMöglichkeit werden auch fremdsprachliche Tutorien angeboten, z.B. Englisch, Französisch oder Spanisch. In diesem Modul sind dieVorlesung und entweder Übung oder Tutorium Pflicht.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine Voraussetzungen erforderlich

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Einführung in die Klassische Physik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Klassische Physik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hoffmann, Axel

Sekretariat:

EW 5-4

Ansprechpartner:

Hoffmann, Axel

Webseite:

http://www.ifkp.tu-berlin.de/menue/arbeitsgruppen/ag_thomsen/lehre/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die klassische Physik für Ingenieure VL 3231 L 082 WS 2

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die klassische Physik für Ingenieure TUT 3231 L 085 WS 2Einführung in die klassische Physik für Ingenieure UE 3231 L 083 WS 2

Einführung in die klassische Physik für Ingenieure (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die klassische Physik für Ingenieure (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die klassische Physik für Ingenieure (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20324/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung erfolgt über das Referat für Prüfungsangelegenheiten in elektronischer Form (z.Zt Qispos) oder persönlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

erh. im Buchhandel

nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:C. Thomsen und H.-E. Gumlich, Ein Jahr für die Physik Newton: Feynman und andereC. Thomsen, Ein Jahr für die Physik: Aufgabensammlung

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20324/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Einteilung in die Tutorien, Anmeldung zur Klausur und Klausurnoten über das Internet: http://www.moses.tu-berlin.de/Konto/ Informationenzur Lehrveranstaltung (allgemeine Informationen, Übungszettel, eKreide Daten...) über das Internet: http://www.isis.tu-berlin.de

Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Geotechnologie (Bachelor of Science) StuPO 18.02.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20324/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Erkennen physikalischer Zusammenhänge; Umsetzung der Erkenntnisse in physikalische Gleichungen; Abschätzung vonGrößenordnungen; physikalische Modellbildung; der Erwerb von Fachkenntnissen in der Physik; Erlernen des Umgangs mitMultimediaelementen

Lehrinhalte Atomphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik, Festkörperphysik

Modulbestandteile"Pflicht" (Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:)

"Wahlpflicht" (Aus den folgenden Veranstaltungen müssen mindestens 1 , maximal 1 Veranstaltungen abgeschlossen werden.)

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung und Übung benutzen moderne Medien (elektronische Kreide, elektronische Mitschrift im Internet, Foren) und beinhaltenExperimente. In der Großen Übung (incl. einer Multimedia Aufgabe) ist die Eigenbeteiligung der Studierenden bei der Lösung der Aufgabenvorausgesetzt. In den Tutorien wird in Kleingruppen der Stoff der Vorlesung mit Experimenten und Beispielaufgaben vertieft. NachMöglichkeit werden auch fremdsprachliche Tutorien angeboten, z.B. Englisch, Französisch oder Spanisch. In diesem Modul sind dieVorlesung und entweder Übung oder Tutorium Pflicht.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hoffmann, Axel

Sekretariat:

EW 5-4

Ansprechpartner:

Hoffmann, Axel

Webseite:

http://www.ifkp.tu-berlin.de/menue/arbeitsgruppen/ag_thomsen/lehre/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Moderne Physik für Ingenieure VL 3231 L 040 SS 2

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Moderne Physik für Ingenieure UE 3231 L 041 SS 2Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure TUT 3231 L 043 SS 2

Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die Moderne Physik für Ingenieure (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20325/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung erfolgt über das Refarat für Prüfungsangelegenheiten in elektronischer Form (z.Zt. Qispos) oder persönlich

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Im Buchhandel erhältlich

nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:C. Thomsen und H.E. Gumlich, Ein Jahr für die Physik: Newton, Feynman und andereC. Thomsen, Ein Jahr für die Physik: Aufgabensammlung

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20325/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Einteilung in die Tutorien, Anmeldung zur Klausur und Klausurnoten über das Internet: http://www.moses.tu-berlin.de/Konto/ Informationenzur Lehrveranstaltung (allgemeine Informationen, Übungszettel, eKreide Daten...) über das Internet: http://www.isis.tu-berlin.de

Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Chemieingenieurwesen (Bachelor of Science) BSc_ChemIng_2013 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Geotechnologie (Bachelor of Science) StuPO 18.02.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Werkstoffwissenschaften (Bachelor of Science) BSc Werkstoffwissenschaften 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Werkstoffwissenschaften 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20325/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sollen• lineare Strukturen als Grundlage für die ingenieurwissenschaftliche Modellbildung beherrschen,eingeschlossen sind darin die Vektor- und Matrizenrechnung ebenso wie die Grundlagen der Theorie linearer Differentialgleichungen,• über die methodischen Grundlagen zur mathematischen Fundierung der Natur- und Ingenieurwissenschaften verfügen und• fundierte Kenntnisse über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Inhalte,Prinzipien und Methoden haben.

Lehrinhalte • Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Gaußalgorithmus• Vektoren und Vektorräume• Lineare Abbildungen• Dimension und lineare Unabhängigkeit• Matrixalgebra• Vektorgeometrie• Determinanten, Eigenwerte• Lineare Differentialgleichungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, im technisch machbaren Umfang unter Verwendung von e-Kreide und anderen multimedialenHilfsmitteln. Wöchentliche Hausaufgaben. Übung in Kleingruppen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Titel des Moduls:

Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Fackeldey, Konstantin

Sekretariat:

MA 5-3

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLineare Algebra für Ingenieurwissenschaften VL 3236 L 002 WS/SS 2Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften UE 002 WS/SS 2

Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung Hausaufgaben und Übung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

1.) Leistungsnachweis Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20363/2 Seite 1 von 4

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Übung erfolgt elektronisch. Nähere Informationen unter: www.moses.tu-berlin.de/tutorien/anmeldung/

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Meyberg/Vachenauer:Höhere Mathematik 1 und 2, Springer-Lehrbuch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20363/2 Seite 2 von 4

Sonstiges

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Chemieingenieurwesen (Bachelor of Science) BSc_ChemIng_2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Elektrotechnik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Geotechnologie (Bachelor of Science) StuPO 18.02.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informatik (Bachelor of Science) BSc Informatik StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technische Informatik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Werkstoffwissenschaften (Bachelor of Science) BSc Werkstoffwissenschaften 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20363/2 Seite 3 von 4

Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20363/2 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Techniken der Numerischen Mathematikund sind in der Lage sie auf aturwissenschaftlich-technische Problemstellungen anzuwenden.Darüber hinaus können sie Simulationsergebnisse kritisch bewerten.

Lehrinhalte Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile.In der Vorlesungsphase werden die Grundlagen der Numerischen Mathematik vermittelt:Zahlendarstellung im Rechner, Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme, Ausgleichsrechnung, Polynominterpolation, numerische Integration, numerische Lösunggewöhnlicher Differentialgleichungen.In der anschließenden Projektphase werden die gewonnenen Erkenntnisse angewandtund vertieft, um eine umfangreichere Aufgabe zu lösen. Die Projektaufgaben stammenaus verschiedenen Anwendungsgebieten, z.B. Festigkeitslehre, Strömungslehre,Thermodynamik und Chemie. Die Projekte werden in Kleingruppen bearbeitet.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In den ersten Wochen Vorlesung mit wöchentlichen Hausaufgaben und Kleinübungsgruppen.Anschließend Projektarbeit in Kleingruppen mit wöchentlichen Sprechstunden und Programmierberatung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Dringend empfohlen: Analysis I und II für Ingenieurwissenschaften und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften. Differentialgleichungen für Ingenieure, Kenntnis einer Programmiersprache.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften

Titel des Moduls:

Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Liesen, Jörg

Sekretariat:

MA 4-5

Ansprechpartner:

Liesen_old, Jörg

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSNumerische Mathematik I für Ingenieure VL 3236 L 039 WS/SS 2Numerische Mathematik I für Ingenieure PJ 3236 L 039 WS/SS 2

Numerische Mathematik I für Ingenieure (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Numerische Mathematik I für Ingenieure (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 3.0h 45.0h

75.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtProjektbericht 1.0 40.0h 40.0hPräsentation 1.0 5.0h 5.0h

45.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20384/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung über das Moses-Konto.Anmeldung zur Modulprüfung über QISPOS oder (falls dies nicht möglich ist) direkt beim Referat Prüfungen. Für die Anmeldung zur Prüfung ist ein Leistungsnachweis (Erfüllung des Hausaufgabenkriteriums) notwendig.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Leistungsnachweis Numerische Mathematik I für Ingenieurwissenschaften

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Erstellung eines Simulationsprogramms und eines schriftlichen Projektberichts.Mündliche Ergebnispräsentation.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangErstellung eines Simulationsprogramms und einesschriftlichen Projektberichts

flexibel 70 Keine Angabe

Mündliche Ergebnispräsentation mündlich 30 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Lehrmaterialien sind erhältlich auf der ISIS-Seite des Kurses.

Empfohlene Literatur:G. Bärwolff: Numerik für Ingenieure, Physiker und Informatiker, Spektrum Verlag.M. Bollhöfer, V. Mehrmann: Numerische Mathematik: Eine projektorientierte Einführung, Vieweg Verlag.W. Dahmen, A. Reusken: Numerik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer Verlag.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20384/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Energie- und Verfahrenstechnik (Master of Science) MSc Energie- und Verfahrenstechnik 2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Gebäudeenergiesysteme (Master of Science) MSC Gebäudetechnik 2011 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20384/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Beherrschung stochastischer Modellbildung als Grundlage für die Anwendungen. Erlernen kombinatorischer Grundfertigkeiten und derGrundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie.

Lehrinhalte Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariablen, diskrete Verteilungen wie Binomial- und Poissonverteilung, Gesetz der großen Zahl,Tschebyscheff-Ungleichung, zentraler Grenzwertsatz, Normal- und Exponentialverteilung, Markovketten, Warteschlagen, Einführung in dieStochastische Analyse von Kommunikationsnetzwerken.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 170.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, im technisch machbaren Umfang unter Verwendung von e-Kreide und anderen multimedialen Hilfsmitteln. WöchentlicheHausaufgaben. Übung in Kleingruppen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Stochastik für Informatiker

Titel des Moduls:

Stochastik für Informatiker

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Fackeldey, Konstantin

Sekretariat:

MA 5-3

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStochastik für Informatiker VL 0230 L 018 SS 4Stochastik für Informatiker UE 901 SS 2

Stochastik für Informatiker (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 10.0 4.0h 40.0hVor-/Nachbereitung 10.0 4.0h 40.0h

80.0h

Stochastik für Informatiker (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 10.0 2.0h 20.0hVor-/Nachbereitung 10.0 4.0h 40.0h

60.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtKlausurvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

1.) Leistungsnachweis Stochastik für Informatiker2.) Modul Analysis I für Ingenieure (#20303) bestanden oder Modul Analysis I für Ingenieurwissenschaften (#20132) bestanden3.) Modul Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften (#20363) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20416/2 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Übung erfolgt elektronisch. Nähere Informationen unter: www.moses.tu-berlin.de/tutorien/anmeldung/.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:H.H. Storrer: Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften, Bd. IIH.O. Georgrii: Stochastik. De Gruyter 2002

Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #20416/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sollen: -als theoretische Grundlage diverser ingen­ieur­wis­sen­schaftlicher Arbeitsgebiete Kenntnisse über die Grundzüge der Thermodynamikhaben, -durch das erlernte abstrakte Denken und das Denken in physikalischen Modellen grundle­gende Prozesse beurteilen und begleiten können. Die Veranstaltung vermittelt:60 % Wissen & Verstehen, 40 % Analyse & Methodik

Lehrinhalte -Allgemeine Grundlagen-Energie und der erste Hauptsatz der Thermodynamik-Entropie und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik-thermodynamische Eigenschaften von Gasen und Flüssigkeiten-reale Stoffe-Quasistatische Zustandsänderungen und technische Prozesse-Exergie-Mischung idealer Gase-Verbrennung-Feuchte Luft

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 210.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 7 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Thermodynamik I

Titel des Moduls:

Thermodynamik I

Leistungspunkte:

7

Verantwortliche Person:

Tsatsaronis, Georgios

Sekretariat:

KT 1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected],[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSThermodynamik I TUT 0330 L 446 WS/SS 2Thermodynamik I VL 0330 L 444 WS/SS 3Thermodynamik I UE 0330 L 445 WS/SS 2

Thermodynamik I (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Thermodynamik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 3.0h 45.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

60.0h

Thermodynamik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtVorbereitung Prüfung: 1.0 60.0h 60.0h

60.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30046/1 Seite 1 von 3

Vorlesungen und analytische Übungen im Frontalunterricht. In der analytischen Übung wird der Vorlesungsinhalt anhand praxisbezogenerAufgaben vertieft. Es werden Tutorien der Kategorie 1 angeboten, in denen das in der VL und UE vermittelte Wissen im Rahmen betreuterKleingruppen von den Studierenden selbständig angewendet und weiter vertieft werden kann.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Klausur erfolgt über die Online-Prüfungsanmeldung des Prüfungsamtes.Aus organisatorischen Gründen verlangt das Fachgebiet eine Anmeldung zur Klausur und zu den Übungen über das Internet.VL und UE: keine Anmeldung erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Skript in Papierform inklusive großem h,s-Diagramm vorhanden.Das Skript kann im Sekretariat KT 1 / TK 7 gekauft werden.

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Zusatzinformationen und Downloads: www.iet.tu-berlin.de/html_files/Allgemeine_Hinweise_TDI.htm

Empfohlene Literatur: siehe VL-Skript „Thermodynamik I“

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30046/1 Seite 2 von 3

Bachelor- bzw. Diplomstudiengänge: Energie- und Prozesstechnik, Lebensmitteltechnologie, Physikalische Ingenieurwissenschaften,Verkehrswesen, Informationstechnik im Maschinenwesen

Sonstiges Zur Förderung von Studentinnen der Ingenieurswissenschaften werden auf Wunsch der Teilnehmerinnen Frauentutorien angeboten. Dieses Modul wird abwechselnd von Prof. Tsatsaronis und Prof. Enders angeboten.

Automotive Systems (Master of Science) MSc Automotive Systems PO 2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30046/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Im Modul "Werkstoffkunde" soll dem in allen Bereichen der Technik tätigen Ingenieur ein elementares Verständnis über denZusammenhang von Werkstoffstruktur Beanspruchung und Werkstoffverhalten überwiegend am Beispiel von metallischen Werkstoffenvermittelt werden. Er soll hierdurch befähigt werden bei der Auslegung von Bauteilen unter Berücksichtigung der Beanspruchungssituationim Dialog mit einem Werkstoffspezialisten grundlegende Entscheidungen zur Auswahl und Anwendung von Werkstoffen zu treffen. Die Veranstaltung vermittelt:50 % Fachkompetenz, 30 % Methodenkompetenz, 10 % Systemkompetenz, 10 % Sozialkompetenz

Lehrinhalte I Einführung: Zielsetzung, atomare Struktur und Bindung, Festkörperstruktur, Werkstoffgruppen. II Metallische Werkstoffe: Struktureller Aufbau: Gitterstrukturen, Gitterfehler. Legierungssysteme im Gleichgewicht: Komponente / Phase /Gefüge, Zweistoffsysteme, Zustandsdiagramme, Phasenregel, Hebelgesetz. Systeme im Ungleichgewicht: Zeit-Temperatur-Umwandlung-Schaubilder, Erholung und Rekristallisation. Legierungssystem Fe-C (metastabil): Phasen, Werkstoffe, Umwandlungsvorgänge, Gefüge,Wärmebehandlung, Einfluss wichtiger Legierungselemente. Wichtige Stähle. Bezeichnung. Legierungssystem Fe-C (stabil): Phasen,Gefüge. Wichtige Gusseisen. Bezeichnung NE-Legierungen: Wärmebehandlung und Aushärten. Wichtige Al-Legierungen. Bezeichnung. III Mechanische Eigenschaften: Verformung: Elastizität, Plastizität, Verformungsmechanismen, Verfestigungsmechanismen, Ver- /Entfestigungsvorgänge. Bruchverhalten: Duktil-, Sprödbruch, Ermüdungsbruch. Prüfverfahren: Zugversuch, Härteprüfung,Kerbschlagbiegeversuch, Ermüdungsversuch, Zeitstandversuch. Mechanische Konstruktionskennwerte. IV Werkstofftechnische Probleme bei der Verarbeitung: Gießen, Pulvermetallurgie, Schweißen. V Korrosion der Metalle: Grundvorgänge: Elektrolytische Lösung, Korrosionselement, Passivierung. Erscheinungsformen: gleichmäßige /lokalisierte Korrosion. Korrosionsschutz: Prinzip, Beispiele. VI Polymerwerkstoffe: Strukturaufbau: Monomere - Polymere. Thermoplastische, duroplastische und elastomere Kunststoffe. Konstitution,Konformation, Konfiguration. Mechanische Eigenschaften: Verformungsverhalten, Kennwerte, Temperatureinfluss. WichtigePolymerwerkstoffe. VII Keramische Werkstoffe: Strukturaufbau. Herstellverfahren (Sintern). Mechanische Eigenschaften: Verformungsverhalten, Kennwerte.Wichtige keramische Werkstoffe. VIII Verbundwerkstoffe: Strukturaufbau. Mechanische Eigenschaften: Steifigkeit, Festigkeit, Versagensverhalten, Pseudoduktilität,Rissfortschritt. Wichtige Verbundwerkstoffsysteme

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Werkstoffkunde (WK)

Titel des Moduls:

Werkstoffkunde (WK)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Fleck, Claudia

Sekretariat:

EB 13

Ansprechpartner:

Fleck, Claudia

Webseite:

http://www.tu-berlin.de/fak_3/institut_fuer_werkstoffwissenschaften_und_-technologien/werkstofftechnik/menue/studium_und_lehre/werkstoffkunde/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSWerkstoffkunde I IV 0334 L 033 SS 2Werkstoffkunde I PR 059 SS 1Werkstoffkunde II PR 001 WS 1Werkstoffkunde II IV 0334 L 112 WS 2

Werkstoffkunde I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbearbeitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30546/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Wissensvermittlung erfolgt primär in den IV. Diese bestehen aus Vorlesungs- und Übungsbestandteilen. Das Praktikum besteht auseinem theoretischen und einem praktischen Teil und dient der Vertiefung wichtiger thematischer Schwerpunkte anhand praktischerBeispiele und mit Hilfe von Demonstrationsversuchen. Es wird dementsprechend in Kleingruppen durchgeführt. Die Versuche sollen so weitwie möglich unter Anleitung selbst durchgeführt werden. Zu Beginn eines Versuchs wird von einer Gruppe von Studierenden der Stoff desletzten Termins in Form eines Kurzreferats zusammengefasst. Ziel ist, jeden Studierenden mindestens einmal im Semester kurz vortragenzu lassen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Für die Teilnahme am Praktikum ist der Stoff der IV Voraussetzung.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Werkstoffkunde I (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbearbeitung 15.0 0.5h 7.5h

22.5h

Werkstoffkunde II (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbearbeitung 15.0 0.5h 7.5h

22.5h

Werkstoffkunde II (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbearbeitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 45.0h 45.0h

45.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 66.0 62.0 58.0 54.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Im Modul können in einer Portfolioprüfung insgesamt 100 Punkte erworben werden – Benotung nach Schema 2 Fakultät III:Teilnahme an allen Versuchen des Praktikums und ein Gruppenvortrag:10 Pkt.Hausarbeiten zu 10 Themen aus IV und PR:30 Pkt.Test zu IV Werkstoffkunde I (nach Ende der VL-Zeit des SoSe)30 Pkt.Test zu IV Werkstoffkunde II (nach Ende der VL-Zeit des WiSe)30 Pkt.Hinweis: Die Bearbeitung der Hausarbeiten erfolgt in Untergruppen, die im Praktikum gebildet werden, und ist deshalb nur beiregelmäßiger Teilnahme an der zugewiesenen Praktikumsgruppe möglich.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangTeilnahme an allen Versuchen des Praktikums und einGruppenvortrag

mündlich 10 Keine Angabe

Hausarbeiten zu 10 Themen aus IV und PR schriftlich 30 Keine AngabeTest zu IV Werkstoffkunde I schriftlich 30 Keine AngabeTest zu IV Werkstoffkunde II schriftlich 30 Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30546/2 Seite 2 von 3

Anmeldeformalitäten Anmeldung zum Praktikum in der 1. Vorlesungswoche des SoSe (Teil I) bzw. des WiSe (Teil II) im Internet (Moses); Termin undAnmeldeformalitäten werden durch Aushang am Raum EB 133c und auf der Homepage des Fachgebiets bekannt gegeben - bitteunbedingt beachten! Bitte beachten Sie auch den Termin für die obligatorische Sicherheitseinweisung, ohne die wir Sie nicht zumPraktikum zulassen dürfen.Bitte melden Sie sich unbedingt bei uns, wenn Sie noch nicht volljährig sind. Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt im SoSe innerhalb der ersten vier Wochen nach Beginn beim Prüfungsamt (über Qispos), spätestensvor Erbringung der ersten Teilleistung, .

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist für alle Studiengänge und Fakultäten offen, inhaltlich jedoch in erster Linie auf die Bedürfnisse der Ingenieurwissenschaften(Maschinenbau, Verkehrstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen mit entsprechenden Vertiefungen; Physikalische Ingenieurwissenschaft)ausgerichtet.

Sonstiges Keine Begrenzung zu den IV, für die Praktika besteht Teilnahmebeschränkung aus sicherheitstechnischen Gründen.Das Modul kann nur im SoSe begonnen werden.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

IV-Unterlagen, Glossar zur IV, Arbeitsblätter/ Skript/Hausaufgabenzur IV und zum P, Aufgaben zur Vor-/Nachbereitung, Abgabe derHausaufgaben: über ISIS

Empfohlene Literatur:Bargel, H.-J., Schulze, G. (Hrsg.): „Werkstoffkunde“, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 11. Auflage, 2012Bergmann, W.: „Werkstofftechnik”, Carl Hanser Verlag München Teil I: Grundlagen z. Auflage, 2013, Teil II: Anwendung 4. Auflage, 2009Callister, W.D., Rethwisch, D.G.: „Materialwissenschaften und Werkstofftechnik“, Wiley VCH, 1. Auflage 2013Macherauch, E.: “Praktikum in Werkstoffkunde”, Vieweg & Sohn, Braunschweig.Shackelford, J.F. „Werkstofftechnologie für Ingenieure“, Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA, 8. Auflage,2007

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #30546/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Da die elektrische Energie und deren Anwendung zur Energiewandlung und Signalverarbeitung in den verschiedenen Bereichen desIngenieurwesens eine bedeutende Rolle spielt wird in den beiden Modulteilen Fach- und Methodenkompetenz zu diesem Thema vermittelt.Es werden sowohl Methoden zur Behandlung elektrotechnischer Fragestellungen als auch wichtigste Anwendungen der Elektrotechnikbehandelt.

Lehrinhalte Begriffe und Grundgrößen der Elektrotechnik; elektrische Gleichstrom-Netzwerke; el. und magn. Felder; Wechselstrom; Transformator;Schwingkreise; Dioden, Feldeffekttransistoren; Verstärker; Operationsverstärker; Gleichstrommaschine.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. In der integrierten Veranstaltung wird der Stoff anhand von Beispielenvertieft. Übung und Praktikum werden im Rahmen einer Veranstaltung abgehalten.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Physikalisches Grundwissen (Grundkurs Oberstufe), Kenntnisse der Differential- und Integralrechnung (Leistungskurs Oberstufe)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen der Elektrotechnik (Service)

Titel des Moduls:

Grundlagen der Elektrotechnik (Service)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Dieckerhoff, Sibylle

Sekretariat:

E 2

Ansprechpartner:

Dieckerhoff, Sibylle

Webseite:

http://www.pe.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Elektrotechnik (Service) TUT 0430 L 522 WS/SS 1Grundlagen der Elektrotechnik (Service) PR 0430 L 522 WS/SS 1Grundlagen der Elektrotechnik (Service) VL 0430 L 522 WS/SS 2

Grundlagen der Elektrotechnik (Service) (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

45.0h

Grundlagen der Elektrotechnik (Service) (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

45.0h

Grundlagen der Elektrotechnik (Service) (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 120 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40469/8 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Studierenden in den Bachelorstudiengängen von Fak. III und V melden sich über das QISPOS-System zur Prüfung an. Studierende inden anderen Studiengängen müssen sich weiterhin über das Prüfungsamt anmelden. Weitere Details finden sich auf der Webseite:www.pe.tu-berlin.de

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.pe.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40469/8 Seite 2 von 3

Für Studierende des Ingenieurwesens: Betrieb und Anwendung einfacher elektrotechnischer Geräte; Voraussetzung zum Besuchausgewählter Vertiefungsveranstaltungen aus der Elektrotechnik

Sonstiges Zulassungsvoraussetzung für die Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an Übung und Praktikum. Literatur: Hinweise sind im Skript zu finden.

Elektrotechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Medientechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40469/8 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Absolventen des Moduls verfügen über das Verständnis des Systems Rechner (Hardware, Betriebssystem), sind des praktischen Umgangsmit der UNIX-Shell befähigt und können eine Programmiersprache (wahlweise Java oder C) anwenden. Am Ende des Kurses sind die Studierenden in der Lage:1) mit dem Rechner und seinen "Werkzeugen" umzugehen2) einfache kurze Programme zu schreiben3) die grundlegenden Sprachkonzepte korrekt zu verwenden.

Lehrinhalte 1) Darstellung von Information im Rechner (Bits und Bytes, binäres Zahlensystem, Darstellung von Zeichen und Zahlen im Rechner)2) Logische Schaltungen (logische Funktionen, logische Gatter, Flip-Flop, Addierwerke und ALU, Multiplexer)3) Rechneraufbau (Teile des Rechners, CPU, Hauptspeicher, Assembler, periphere Geräte)4) UNIX-Betriebssystem (Aufbau, Dateisystem, Prozesssteuerung, UNIX-Shells, einige UNIX-Tools und Programme (Editor, Compiler,Debugger, ...)) Und dann wahlweise: C(Überblick und strukturiertes Programmieren, skalare Datentypen, Operatoren und Ausdrücke, Kontrollfluss, Präprozessor, Arrays undPointer, Speicherklassen, Strukturen, Funktionen, I/O, Visualisierung von Ergebnissen) Oder Java(Überblick und strukturiertes Programmieren, elementare Datentypen, Kontrollfluss, objektorientierte Programmierung, Klassen,Konstruktoren, Variablen, Methoden, Verkappung, Interface, Vererbung, Visualisierung von Ergebnissen)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung: Frontalunterricht vor allen Teilnehmern zur Vermittlung von Hintergrundwissen und der wesentlichen Konzepte derProgrammiersprachen. Tutorien: in Gruppen zu 20-30 Teilnehmern Vermittlung der praxisrelevanten Details und gemeinsame Lösung von kleinenÜbungsaufgaben, Vorbereitung der Hausaufgaben.

Praktisches Programmieren und Rechneraufbau

Titel des Moduls:

Praktisches Programmieren und Rechneraufbau

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Obermayer, Klaus

Sekretariat:

MAR 5-6

Ansprechpartner:

Obermayer, Klaus

Webseite:

http://www.ni.tu-berlin.de/teaching/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPraktisches Programmieren und Rechneraufbau VL 0434 L 627 WS/SS 2Praktisches Programmieren und Rechneraufbau UE 0434 L 627 WS/SS 2

Praktisches Programmieren und Rechneraufbau (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtAttendance 15.0 2.0h 30.0hPreparation/follow-up 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Praktisches Programmieren und Rechneraufbau (Übung) Multiplikator Stunden GesamtAttendance 15.0 2.0h 30.0hPreparation/follow-up 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40636/6 Seite 1 von 4

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Einfache praktische Erfahrungen im Umgang mit dem PC (Internet, Email, Texteditoren, Explorer).

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 150

Anmeldeformalitäten Elektronische Anmeldung zu den Tutorien über ISIS. Details werden in der ersten Vorlesung bekanntgegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) [NI] PPR - Hausaufgaben

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40636/6 Seite 2 von 4

Ingenieur- und naturwissenschaftliche Studiengänge, die eine einsemestrige, praktische Einführung in die Informationstechnik wünschen.Wahlpflichtfach Einführung in die Informationstechnik. Außerdem Veranstaltung für andere Bachelor- und Masterstudiengänge imWahlbereich.

Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Biotechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Informatik (Bachelor of Science) BSc Informatik StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40636/6 Seite 3 von 4

Unter anderem für, aber nicht beschränkt auf:Maschinenbau - technische-methodische GrundlagenPhysikal. Ing.wissenschaft - technische-methodische GrundlagenVerwehrswesen - technische-methodische GrundlagenEnergie- u. Prozesstechnik - Einführung in die InformationstechnologieTechnischer Umweltschutz - Fachübergreifendes StudiumBiotechnologie - Fachübergreifende WahlpflichtmoduleBrauerei- u. Getränketechn. - Fachübergreifende WahlpflichtmoduleLebensmitteltechnologie - Fachübergreifende Wahlpflichtmodule

Sonstiges Modul wird jeweils im Winter- und Sommersemester angeboten.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #40636/6 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Detaillierte Analyse und Darstellung von Problemen bei der mechanischen Simulation von Faserverbundwerkstoffen und daraus gefertigtenStrukturen auf verschiedenen SkalenebenenBedienung (nicht-)kommerzieller Programme (z.B. AUTO, Maple, FEniCs)(IT-orientiertes) Schreiben ingenieurtechnischer BerichteTeamfähigkeit bei der Lösung ingenieurtechnischer ProblemePräsentations- und Vortragsfähigkeit ingenieurtechnischer Fragestellungengezielte Vorbereitung und Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten

Lehrinhalte Vorbereitende Einführungsveranstaltung:Vorstellung aktueller Forschungsproblematiken im konstruktiven LeichtbauEinführung in die zu modellierenden Probleme und Motivation zur Notwendigkeit der mechanischen Simulation von z.B. Biegung/Knickunglaminierter Faserverbundkontruktionen, Bestimmung der effektiven Materialparameter, Versagensmechanismen, etc.Auswahl eines Themas Gruppenarbeit:Einarbeitung in Thematik und Auswahl der zu verwendenden SoftwareBearbeitung der Aufgabenstellung in KleingruppenOrdnungsgemäßes Schreiben wissenschaftlich-technischer BerichteErstellen von Präsentationen auf Basis der GruppenarbeitFreier Vortrag über die erzielten Resultate im Rahmen des Seminarteils

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen - Einführungsveranstaltung: Vorstellung der zu bearbeitenden Themen mit anschließender Wahl des zu bearbeitendenThemas/Gruppenarbeit- Erarbeitung der Grundlagen des jeweiligein Themas z.B. Elastizitätstheorie laminierter Strukturen und Faserverbundwerkstoffe inKleingruppen- Gruppenarbeit in "Hands-On"-Bearbeitung eines Simulationsproblems in Kleingruppen (max. 5 Personen,)- Zwischenpräsentation und Diskussion- Weitere Bearbeitung der Themen in den Kleingruppen.- Erstellung eines Berichts- Posterpräsentation und Diskussion

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Mechanik I-II, Kenntnisse in Leichtbaustrukturen, Faserverbundwerkstoffe, Energiemethoden

Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau

Titel des Moduls:

Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Völlmecke, Christina

Sekretariat:

MS 2

Ansprechpartner:

Völlmecke, Christina

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSModellieren im konstruktiven Leichtbau PJ 0530 L 361 WS/SS 4

Modellieren im konstruktiven Leichtbau (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50002/3 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Die verbindliche Anmeldung erfolgt in der ersten Veranstaltung anhand einer Teilnehmerliste.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfung setzt sich wie unten aufgeführt aus 3 Studienleistungen (Zwischenpräsentation, Posterpräsentation, Abschlussbericht)zusammen. Dabei müssen mindestens 50 Portfoliopunkte zum Bestehen des Moduls erreicht werden. Maximal können Studierende 100Portfoliopunkte erhalten. Es gilt folgender Notenschlüssel:

ab 95 Punkten: 1,0ab 90 Punkten: 1,3ab 85 Punkten: 1,7ab 80 Punkten: 2,0ab 75 Punkten: 2,3ab 70 Punkten: 2,7ab 65 Punkten: 3,0ab 60 Punkten: 3,3ab 55 Punkten: 3,7ab 50 Punkten: 4,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangAbschlussbericht 40 Keine AngabePoster 30 Keine AngabeZwischenpräsentation/Vortrag (20min) 30 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://svfs.ifm.tu-berlin.de/

Empfohlene Literatur:Relevante projektbezogene Literatur wird individuell zur Verfügung gestellt.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50002/3 Seite 2 von 3

Geeignet für Studienrichtungen: Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Fahrzeugtechnik, Schiffs- und Meerestechnik, PhysikalischeIngenieurwissenschaft, Materialwissenschaft, Physik, Bauingenieurwesen

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50002/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden haben sich ein theoretisches Verständnis von Planung im Kontext spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse seit derNachkriegszeit erarbeitet. Die Studierenden erschließen sich durch die Lektüre zentraler planungstheoretischer Texte den aktuellenForschungsstand und können die verschiedenen Planungstheorien aus den jeweiligen sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischenEntstehungskontexten heraus erklären. Die Studierenden sind in der Lage, Fachliteratur auszuwerten und entlang zentralerArgumentationslinien einen eignen Standpunkt zu entwickeln. Die Studierenden haben Kenntnisse•der wesentlichen planungstheoretischen Ansätze•der Zusammenhänge zwischen Planung und Politik•der Bedeutung der Planung in modernen kapitalistischen Gesellschaften•der Reichweite planerischer Gestaltungsmacht

Lehrinhalte In der Lehrveranstaltung wird ein Überblick über die Entwicklung der Planungstheorien nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwartgegeben. Dabei gilt das besondere Augenmerk dem Verhältnis von Planung und Politik. Den Studierenden wird durch die gemeinsameLektüre und Diskussion von Originaltexten vermittelt, wie sich das Planungsverständnis über die Jahrzehnte gewandelt hat. Die Rolle desStaates ist hierbei von besonderen Interesse, angefangen vom „Gott-Vater-Modell“, das dem Staat die zentrale Planungsaufgabe zuspricht,bis zu aktuellen partizipativen Planungsverfahren, die den Staat als einen Akteur unter anderen begreifen. Das Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Möglichkeiten und Grenzen planerischer Gestaltungsmacht im Rahmen der politischenVerhältnisse moderner kapitalistischer Gesellschaften auszuloten. Die aktive Teilnahme an der Veranstaltung ist Grundvoraussetzung zum Verständnis der vermittelten Inhalte. Hierzu gehört neben derBearbeitung und Vorstellung der Literatur insbesondere die Diskussion im Plenum.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung; Lektüre und Diskussion, Referate und schriftliche Ausarbeitung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) Obligatorisch: Englischkenntnisse, Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten, Computerkenntnisse (Office-Anwendungen, e-mail,groups)b) Wünschenswert: Kommunikationstechniken, erfolgreicher Abschluss der Module "Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung"und/oder "Maßnahmen der integrierten Verkehrsplanung"

Planungstheorien

Titel des Moduls:

Planungstheorien

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Schwedes, Oliver

Webseite:

https://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPlanungstheorien SEM 3533 L 678 SS 4

Planungstheorien (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

120.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPortfolioprüfung 1.0 60.0h 60.0h

60.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50014/3 Seite 1 von 2

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Anmeldung zur Prüfungsäquivalenten Studienleistung im Prüfungsamt. Die jeweiligenAnmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Master: Freies Wahlmodul

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNoteBeurteilung100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangAktive Teilnahme flexibel 1 Teilnahme an mindestens 80

% der SitzungenSchriftliche Ausarbeitung flexibel 1 ca. 15–20 Seiten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Seymour J. Mandelbaum/Luigi Mazza/Robert W. Burchell (1996): Explorations in Planning Theory. New Brunswick/New Jersey.Weitere Literatur wird per Handapparat und Literaturliste zur Verfügung gestellt.

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50014/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Produkte werden aufgrund der steigenden Funktionalitäten immer komplexer, was die Fehleranfälligkeit erhöht. Damit besteht dieNotwendigkeit für Unternehmen - insbesondere auch aus gesetzlichen Haftungsgründen und zur Verringerung von Garantiefällen -Methoden einzusetzen, um mögliche Risiken durch Funktionsausfälle prognostizieren und die Zuverlässigkeit der Produkte steigern zukönnen. Die Zuverlässigkeit ist somit eine der wichtigsten Eigenschaften heutiger Produkte und bildet einen wichtigen Teilaspekt undintegralen Bestandteil der Qualität. Die Zuverlässigkeit ist nicht deterministisch, sondern nur über Wahrscheinlichkeiten operationalisierbar. Die Analyse kann folglich nur mitden Methoden des Data Science erfolgsversprechend durchgeführt werden.In dieser Lehrveranstaltung sollen sich die angehenden Ingenieure fachlich-methodische Kompetenzen der Zuverlässigkeitsbestimmunganeignen.Dabei werden die erlernten Grundlagen aus "Applied Data Science for Quality Engineering" in einen praxisorientierten Zusammenhanggebracht.Die Studierenden werden befähigt, eigenständig Softwarelösungen im Rahmen der Zuverlässigkeitsanalyse zu entwickeln. Dazu erfolgt inder Lehrveranstaltung die Bearbeitung einer Case-Study mit der Programmiersprache R und die Lösungserarbeitung durch eine interaktiveWebapplikation.Diese Fähigkeiten sollen künftig eingesetzt werden können, um Aufgaben in der Zuverlässigkeitsanalyse zu übernehmen, derenBearbeitung zu steuern, zu koordinieren und erfolgreich abschließen zu können.

Lehrinhalte Die Weibullverteilung als Basis der Lebensdaueranalyse-Beschreibung, Verhalten und Interpretation der Weibullverteilung-Beschreibung, Verhalten und Interpretation ihrer Dichtefunktion-Ausfallraten auf Basis der WeibullverteilungBerechnung der Weibullverteilung mit Hilfe der Schätzerverfahren (Ranking - Estimator - Regression)Berechnung der Weibullverteilung mit Hilfe numerischer Verfahren (Maximum Likelihood Methode)Schätzerverfahren für Ausfallteile und intakte Bauteile-Verfahren nach Kaplan - Meier-Verfahren nach Johnson-Verfahren nach NelsonLebensdauerdaten aus Tests und Nutzung (Strukturen, Interpretation, Umrechnung)MischverteilungenLebensdauertests zum Nachweis der ZuverlässigkeitPlanung von Zuverlässigkeitstests-die „Success Run“ Methode-die „Sudden Death“ MethodeZuverlässigkeit von SystemenAbsicherung der Lebensdauerprognosen (Vertrauenswahrscheinlichkeiten und Konfidenzen) Die Anwendung der Lehrinhalte erfolgt durch die Programmiersprache R.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Applied Data Science for Reliability Engineering

Titel des Moduls:

Applied Data Science for Reliability Engineering

Angewandte Datenanalyse zur Bestimmung von Zuverlässigkeiten

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Jochem, Roland

Sekretariat:

PTZ 3

Ansprechpartner:

Hensel, Tim-Gunnar

Webseite:

https://www.qw.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSApplied Data Science for Reliability Engineering IV 3536 L 319 SS 4

Applied Data Science for Reliability Engineering (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Prüfungsvorbereitung 1.0 40.0h 40.0hVor-/Nachbereitung 15.0 3.0h 45.0hRechnerübung/Projektdurchführung 6.0 8.0h 48.0hVorlesungszeit 5.0 8.0h 40.0h

173.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50021/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 173.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen mit integrierten Übungen, Rechnerübungen und Projektbearbeitung zum Einsatz.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Introduction to Engineering Data Analytics with R (IDA)Applied Data Science for Quality Engineering (DQE) Die Lehrinhalte der obigen Veranstaltungen können auch eigenständig erarbeitet werden.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- Anmeldung beim Fachgebiet (Termin wird auf der Homepage veröffentlicht)Anmeldung zur Prüfung:- Anmeldung Online (QISPOS)- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) zuentnehmen (§ 39)

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform für dieses Modul ist die Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden:

- Bearbeitung des Projektes - 30 von 100 Punkten (in der vorlesungsfreien Zeit)

- Schriftliche Prüfung - 70 von 100 Punkten (in der vorlesungsfreien Zeit)

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangBearbeitung des Projektes praktisch 30 30 - 45 MinutenSchriftliche Prüfung schriftlich 70 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Bertsche, Bernd; Lechner, Gisbert (2004): Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage.Berlin, Heidelberg, New York: Springer-VerlagMeyna, Arno; Pauli, Bernhard (2009): Zuverlässigkeitstechnik. Quantitative Bewertungsverfahren. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage.München: Hanser, Carl.Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) (2016): Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie Band 3. Zuverlässigkeitssicherung beiAutomobilherstellern und Lieferanten Teil 2. Zuverlässigkeits-Methoden und -Hilfsmittel, 4. Auflage

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50021/2 Seite 2 von 3

Das Modul vermittelt wesentliche Methoden und Verfahren, die die Teilnehmer befähigt, um verschiedene Aufgaben in derZuverlässigkeitsanalyse übernehmen, deren Bearbeitung steuern, koordinieren und erfolgreich abschließen zu können.

Sonstiges Dieses Modul ist die Neuauflage des Moduls "Zuverlässigkeit und Risikobewertung" und wird ab dem Sommersemester 2018 angeboten.

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50021/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Teilnehmer erhalten einen grundlegenden Einblick in die Vorgehensweise bei der Lösung messtechnischer Aufgaben. Sie lernen,verschiedene Messverfahren bei statischen und dynamischen Problemen der Mechanik anzuwenden und Resultate zu präsentieren. Ein weiteres Lernziel ist die Methodik zur Lösung einer kompletten Aufgabe: die klare Definition der Aufgabenstellung, die notwendigeModellbildung, die Beschaffung von Unterlagen und die Auswahl geeigneter Mess- und Auswerteverfahren.

Lehrinhalte Messung mit Dehnungsmessstreifen: Aufbau, Anwendungsgebiete, Wheatstonesche Brückenschaltung, Möglichkeiten derFehlerkompensation, Kraft- und Momentenmessung, Hauptspannungsbestimmung, moderne Messwerterfassungsanlagen. Spannungsoptik: Wellenoptische Grundlagen, ebene, räumliche und Oberflächen- Verfahren, Anwendung auf einfache Beispiele undVergleich mit der analytischen Lösung. Kontinuumsschwingungen: Messverfahren, Bestimmung von Eigenfrequenzen und Eigenformen, Aufnahme von Resonanzkurven nachBetrag und Phase, Dämpfungsbestimmung. Bearbeitung einer komplexen Messaufgabe vor Ort: Vorstellung der notwendigen theoretischen Grundlagen des Problems, Einführung indie Möglichkeiten zur messtechnischen Erfassung, Methoden der Abstraktion und Modellbildung, Anwendung modernerAuswerteverfahren.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Projekt besteht aus 2 Teilen: Im ersten Teil zur Messtechnik werden anhand vorgegebener Aufgaben Beispiele aus der Mechanik im Labor messtechnisch erfasst. Nachder Vorstellung der theoretischen Grundlagen lernen die Teilnehmer die erforderliche Messtechnik kennen und üben den Umgang mitdieser. Im anschließenden Teil zur experimentellen Mechanik wird in Absprache mit den Teilnehmern eine komplexe Messaufgabe vor Ort gelöst.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Projekt Messtechnik / Mechanik

Titel des Moduls:

Projekt Messtechnik / Mechanik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Zehn, Manfred

Sekretariat:

C 8-3

Ansprechpartner:

Starcevic, Jasminka

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSExperimentelle Übung zur Mechanik IV 3537 L 008 WS 2Messtechnische Übungen II UE 0536 L 316 WS/SS 2

Experimentelle Übung zur Mechanik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Messtechnische Übungen II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50022/2 Seite 1 von 3

Erfolgreiche Teilnahme an den LV- Statik und Elementare Festigkeitslehre- Kinematik und Dynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 8

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu Beginn der Vorlesungszeit

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Modul Statik und elementare Festigkeitslehre (#50583) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 45 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://mepoolserver.pi.tu-berlin.de/lehre

Empfohlene Literatur:Hesselmann: Digitale Signalverarbeitung.Rohrbach: Handbuch für experimentelle Spannungsanalyse.Vorlesungen über MechanikWolf: Spannungsoptik.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50022/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50022/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Einsicht in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsthemen, sowie Ausarbeitung wissenschaftlicher Dokumentationen und der dazugehörigenRecherche.

Lehrinhalte Seminarvorträge zur aktuellen Forschung und Entwicklung sowie zu Industrieprojekten im Bereich der maritimen Technik.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In den Seminaren wird ein aktuelles Thema von den jeweiligen Fachpersonen präsentiert (teilweise via Videostream aus anderenuniversitären Standorten Deutschlands) und im Anschluss zur Diskussion gestellt. Jeder Teilnehmer bekommt ein wissenschaftliches Paperzugeorndet, welches im thematischen Zusammenhang mit einem der Vorträge steht. Für die wissenschaftliche Zusammenfassung diesesPapers ist eigene Recherchearbeit erforderlich. Neben dem wissenschaftlichen Arbeiten soll zudem durch die Präsentation der erstelltenZusammenfassung die Fähigkeit des Vortragens vor kleinen Gruppen geübt werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Sea the Future - Meer als eine Alternative

Titel des Moduls:

Sea the Future - Meer als eine Alternative

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSea the Future - Meere als Alternative SEM 0533 L 618 WS/SS 2

Sea the Future - Meere als Alternative (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50029/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung:- Über QISPOS nach vorheriger Prüfungsterminvereinbarung mit dem Modulverantwortlichen.- Die ggf. jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Prüfungsbeschreibung:Voraussetzung für ein erfolgreiches Bestehen des Moduls ist die Teilnahme an mindestens 80% der Vorträge, eine schriftlicheZusammenfassung zu einem themenbezogenen wissenschaftlichen Paper (50% der Modulnote) und die Präsentation dieserZusammenfassung (50% der Modulnote).

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangDokumentation schriftlich 50 ...Präsentation mündlich 50 ca. 30 minSeminarteilnahme flexibel 0 min 80%

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50029/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Determinanten und Nachfrage des Güterwirtschaftsverkehrs verstehen:1.) Kennenlernen des Wirtschaftsverkehrs und seiner Teilbereiche2.) Entscheidungskalkül von Versendern und Logistikern nachvollziehen3.) Anforderungen der verladenden Wirtschaft an die Verkehrsträger kennen4.) Einfluss geopolitischer Veränderungen auf die Güterverkehrsnachfrage verstehen. Wirtschaftsverkehr modellieren:1.) Methoden zur Abbildung des Wirtschaftsverkehrs kennen und anwenden2.) Leistungsfähigkeit von (kommerziellen) Modellen und Einschränkungen für bestimmte Fragestellungen beurteilen können3.) eigene Modelle zur Abbildung ausgewählter Effekte erstellen. Staatliche Eingriffe in Güterverkehr und Logistik einordnen und bewerten:1.) Güterverkehrspolitik im Kontext von Infrastruktur-, Wirtschafts- und Umweltpolitik betrachten2.) regulatorische, finanzielle und verkehrsplanerische Instrumente für den Güterverkehr kennen. Wirtschaftsverkehr gestalten:1.) Rolle der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft in der Logistik unterscheiden können2.) Ansätze für Multi-Stakeholder Moderation kennen lernen3.) Logistik unter Berücksichtigung des Verkehrs und der Umwelt planen4.) Verkehrssysteme hinsichtlich der Anforderung der Wirtschaft planen.

Lehrinhalte Das Modul vermittelt im ersten Teil („Überblick“) zunächst eine Vorstellung über die Strukturen, Systeme und Märkte der Logistik mit Hilfedeskriptiver Statistiken und Praxisbeispielen. Im zweiten Teil („Verhalten und Effekte“) werden die Entwicklungstreiber des Wirtschaftsverkehrs anhand einfacher Modelle desinternationalen Handels sowie der Logistik aufgezeigt. Mit Hilfe dieser Modelle werden die Effekte infrastruktureller und verkehrlicherVeränderungen auf die Güterverkehrsnachfrage bzw. Logistik aufgezeigt und es werden empirische Bezüge hergestellt. Im dritten Teil („Datengrundlagen“) werden die wesentlichen Datenquellen zur Analyse und Prognose des Güterwirtschaftsverkehrsdargestellt. Der vierte Teil („Grundlagen der Güterwirtschaftsverkehrsmodellierung“) führt zunächst in das 4-Stufen-Modell für den Güterverkehr ein.Anschließend werden seine Weiterentwicklungen zur Abbildung räumlicher logistischer Strukturen und logistischem Verhalten dargestellt:Super- und Hypernetzmodelle für Transport- und Logistiknetzwerke, Tourenmodelle, hybride Modelle sowie aggregiert-disaggregiert-aggregiert Ansätze (ADA) werden vorgestellt. Der letzte Teil („Infrastruktur-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik im Güterverkehr“) beschäftigt sich mit der Gestaltung desWirtschaftsverkehrs aus einer betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Perspektive. Die Wissensvermittlung erfolgt mit Hilfe von aktuellenFallbeispielen zu innovativen organisatorischen und technologischen Konzepten sowie mit problemorientierten Kleingruppenübungen. Parallelen zu ausgewählten Bereichen des Personenwirtschaftsverkehrs (wie dem Dienstleistungsverkehr) werden in der Vorlesungaufgezeigt, sofern diese mit den gleichen Modellwerkzeugen behandelt oder ähnlichen empirischen Untersuchungen erfasst werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Güterwirtschaftsverkehr

Titel des Moduls:

Güterwirtschaftsverkehr

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Liedtke, Gernot

Sekretariat:

SG 12

Ansprechpartner:

Liedtke, Gernot

Webseite:

http://www.wiv.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGüterwirtschaftsverkehr IV 353319 L 03 SS 4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50058/3 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Ca. die Hälfte der Kontaktstunden Vorlesung; ansonsten praktische Übungen, u.a. auch am Computer (Excel, R).

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse in Mathematik (Studienjahre 1 und 2); Kenntnisse entsprechender LV "Grundlagen derVerkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik"; Grundkenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. Spreadsheets) b) wünschenswert: Kenntnisse in Statistik; weitergehende Kenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. GIS, Statistik-Programme)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Es ist nach Maßgabe der Raumkapazität keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Ein Teil der Übungen findet im Move-It statt. ZurNutung der dortigen PCs eine Nutzerkarte erforderlich (http://www.move-it.tu-berlin.de/).

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Güterwirtschaftsverkehr (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die genauen Modalitäten der semesterbegleitenden Leistungen werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. Der schriftlicheTest findet i.d.R. in der letzten Vorlesungswoche statt, die Einsicht i.d.R. eine Woche später.Die Dauer des schriftlichen Tests beträgt ca. 45 Minuten.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftlicher Test 67 Keine Angabesemesterbegleitende Leistungen (i.d.R. 1-2 Hausaufgaben) 33 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.wiv.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50058/3 Seite 2 von 3

- Verkehrswesen (Bachelor), Studienrichtung Planung und Betrieb - Vertiefungs- und Anwendungsbereich- Wirtschaftsingenieurwesen (Master), Studienrichtung Logistik - Wahlpflichtfach- Wirtschaftsingenieurwesen (Master), Studienrichtung Verkehrswesen - Wahlpflichtfach

Sonstiges Weitere Literatur wird während der Veranstaltung bekanntgegeben. Siehe auch www.wiv.tu-berlin.de.

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50058/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Umgang mit den grundlegenden Funktionen von MATLAB/OCTAVE.Aufgrund der umfassenden Hilfestellungen und Beispielen sollen die vielfältigen Möglichkeitenweiter erkundet und zur jeweiligen Anwendungen genutzt werden.

Lehrinhalte - Grundlagen;Arithmetische Operatoren- Vergleichs- und logische Operatoren- Kontrollstrukturen- Vektor und Matrixfunktionen- Funktionen, Skripte, Funktionshandle- Plotten, 3DGrafik

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen ÜbungenBetreute Rechnerzeit

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundlegene Mathematik- und EDV-Kenntnisse

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Einführung in Matlab/Octave

Titel des Moduls:

Einführung in Matlab/Octave

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Sesterhenn, Jörn

Sekretariat:

MB 1

Ansprechpartner:

Sesterhenn, Jörn

Webseite:

http://www.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in Matlab/Octave UE WS/SS 4

Einführung in Matlab/Octave (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:3. Hausaufgaben a 20 Punkte ^= 60 PunkteMündl. Abschlußprüfung ^= 40 Punkte

Prüfungselemente Kategorie Dauer/Umfang3. Hausaufgaben a 20 Punkte flexibel 60 Bearbeitung je 2 WochenMündl. Abschlußprüfung mündlich 40 ca. 25 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50059/2 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung in der ersten Semesterwoche (erste April-Woche/erste Oktober-Woche) unter http://cfd.tu-berlin.de/

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Bachelor-Veranstaltung

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50059/2 Seite 2 von 2

Learning Outcomes No information

Content No information

Module Components

Workload and Credit Points

The Workload of the module sums up to 180.0 Hours. Therefor the module contains 6 Credits.

Description of Teaching and Learning Methods In den Vorlesungen werden die Grundlagen verschiedener Messverfahren und deren Anwendung vermittelt. In analytischen undexperimentellen Übungen wird das Wissen angewendet und vertieft.

Requirements for participation and examination Desirable prerequisites for participation in the courses: a) obligatorisch: Strömungslehre und Fluidsystemdynamikb) wünschenswert: Strömungsmaschinen

Mandatory requirements for the module test application: No information

Module completion

Duration of the Module This module can be completed in one semester.

Maximum Number of Participants The maximum capacity of students is 8

Registration Procedures Anmeldung für den Kurs über isis.Anmeldung für die schriftliche Prüfung im Prüfungsamt.

Flow Measurement Methods

Module title:

Flow Measurement Methods

Credits:

6

Responsible person:

Thamsen, Paul Uwe

Office:

K 2

Contact person:

Fischer, Markus

Website:

http://www.fsd.tu-berlin.de/

Display language:

Englisch

E-mail address:

[email protected]

Course Name Type Number Cycle SWSThis group does not contain any courses

Course-independent workload Multiplier Hours TotalPrüfungsvorbereitung 1.0 28.0h 28.0hPrüfung 1.0 2.0h 2.0hPräsenzzeit 5.0 10.0h 50.0hVor- und Nachbereitung 5.0 20.0h 100.0h

180.0h

Grading: Type of exam: Language: Duration/Extent:graded Written exam English No information

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50068/1 Seite 1 von 2

Recommended reading, Lecture notes

Assigned Degree Programs This module is used in the following modulelists:

Miscellaneous Für einige der anwendungsorientierten Übungen wird ein Laptop benötigt.

Lecture notes: Electronical lecture notes :unavailable available

Additional information:

Das Skript wird in dem begleitenden isis-Kurs bereit gestellt

Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50068/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:•Nationale und internationale Rahmenbedingungen•Systematische Anwendung des Multi Crew Concepts•Prinzipielles Steuerung eines Luftfahrzeuges nach Sichtflugregeln und Instrumentenflugregeln•Anzeigesysteme im Luftfahrzeug•Durchführen von Sprechfunk in englischer Sprache•Automatische Flugführung•Schnittstellen Flugsicherung – Piloten Kompetenzen:•Arbeitsabläufe im Cockpit analysieren und bewerten•Luftfahrt Phrasologie•Zusammenarbeit Cockpit - Flugsicherung analysieren und bewerten•Bedeutung von technischen Entwicklung auf den Arbeitsablauf der Flugführung kennen

Lehrinhalte Vorlesung:•Grundlagen des Crew Ressource Management•Grundlagen der Anzeigesysteme im Luftfahrzeug•Grundlagen der Luftfahrzeugkontrolle•Sprechfunkverfahren•Terminal Manouvering Area•Aufgaben Flugsicherung, Flughafen, Dispatch•Turn Around Prozess•Bestandteile eines IFR-Flugs Übung:•Einführung in Aufbau eines Cockpits eines modernen Verkehrsflugzeugs•Führen eines Luftfahrzeuges auf dem Flughafen und im Flughafennahbereich•Praktische Gruppenübungen (Durchführen verschiedener Flugereignisse) im ATM-Labor in Gruppen zu je 2 Personen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Praxis des Flugbetriebs

Titel des Moduls:

Praxis des Flugbetriebs

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Lehmann, Oliver

Sekretariat:

F 3

Ansprechpartner:

Lehmann, Oliver

Webseite:

http://www.ff.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen_im_wintersemester/praxis_des_flugbetriebs/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPraxis des Flugbetriebs VL WS 2Praxis des Flugbetriebs UE WS 2

Praxis des Flugbetriebs (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50081/2 Seite 1 von 2

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:•Präsentationen•Videos Übung:•Präsentationen•Videos•Großgruppenübungen•Übungsflüge im ATM-Labor

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Flugzeugsysteme für BachelorFlugführung

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Quispos, Prüfungsamt

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Praxis des Flugbetriebs (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

1.) Modul Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen (#50281) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50081/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Modul Kenntnisse über:-den Aufbau und die Funktionsweise von Rechnern-den und Umgang mit Rechnern-UNIX-Betriebssysteme-Methodisches Vorgehen bei der Programmierung-Programmierung in der Sprache C-Programmierung und Verwendung des Computeralgebra-Systems MATLAB-Lösungsansätze für ingenieurspezifische Aufgaben in der Luft- und Raumfahrt-Dokumentation von Rechenprogrammen und Ergebnisse

Lehrinhalte -Rechneraufbau-Betriebssystem Linux-Programmiersprache C-Programmierung mit MATLAB-Programmentwicklung unter Linux-Methodischer Programmentwurf (Struktogramme, Programmablaufplan, Anforderungen, Tests)-Visualisierung von Ergebnissen mit MATLAB

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die integrierte Veranstaltung wendet sich insbesondere an Studierende der Luft- und Raumfahrt. Sie besteht aus einer theoretischenEinführung der Lerninhalte:-Rechnerarchitektur, Zahlendarstellung, Betriebssystem-Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe von Rechenprogrammen-Elemente der Programmiersprache C-Elemente der Programmierumgebung MATLABund ausgiebigen Übungen zur Vertiefung der Vorlesungsinhalte anhand von Anwendungsbeispielen aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Inden Übungen lösen die Studierenden in Zweiergruppen Aufgabenstellungen am Rechner im EDV-Pool des ILR unter der intensivenBetreuung von Tutoren.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Bedingungen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Ruwisch, Christopher

Webseite:

http://www.fmra.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studienangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Informationstechnik für Ingenieure IV WS 4

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50082/2 Seite 1 von 2

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 32

Anmeldeformalitäten Anmeldung für die Lernveranstaltung: Voranmeldung per Mail: [email protected] mit Angabe von Name, Matrikelnummer, Studiengang undFachsemester

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangAbschlusstest schriftlich 70 Bearbeitungszeit ca. 60

MinutenHausaufgaben praktisch 30 ca. 10-11 Hausaufgaben über

die gesamte Vorlesungszeit

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50082/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen über ein theoretisches Grundverständnis der politischen Ökonomie und somit über die engenWirkzusammenhänge von Politik, Ökonomie und Verkehr sowie die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Verkehrsplanung. Die Studierenden kennen nach der Lehrveranstaltung die erkenntnistheoretischen Grundlagen der politischen Ökonomie und sind in derLage, sie bei der Analyse der Stadt- und Verkehrsentwicklung anzuwenden. Die wesentlichen Forschungsergebnisse der politischenÖkonomie der Stadt- und Verkehrsentwicklung sowie deren praktische Anwendung sind ihnen vertraut. Die Studierenden verfügen nach derLehrveranstaltung über die Kompetenz, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und eine integrierte Sicht auf die Planungsfelder Stadtund Verkehr einzunehmen. Die Studierenden haben Kenntnisse und Fähigkeiten•in den theoretische Grundlagen der politischen Ökonomie•in der Anwendung der politischen Ökonomie auf die Analyse von Stadt- und Verkehrsentwicklung•in der Analyse des komplexen Wirkgefüges von Politik, Ökonomie und Verkehr•bzgl. der Funktion von Verkehrsplanung in modernen kapitalistischen Gesellschaften Die Studierenden sind in der Lage Fachliteratur auszuwerten und entlang zentraler Argumentationslinien einen eignen Standpunkt zuentwickeln.

Lehrinhalte Am Anfang steht eine Einführung in die politische Ökonomie. Daraufhin erfolgt eine polit-ökonomische Analyse der historischen Entwicklungder Stadt- und Verkehrsentwicklung, bevor der aktuelle Forschungsstand diskutiert wird. Schließlich werden die aktuellen Tendenzen derStadt- und Verkehrsentwicklung einer polit-ökonomischen Analyse unterzogen. Dabei liegt der Fokus auf der Debatte über eineTransformation von der fossilen zu einer postfossilen Mobilitätskultur. Aus polit-ökonomischer Perspektive werden anhand konkreterBeispiele, wie der Ökostadt, der Elektromobilität, der Multimodalität etc., die Gestaltungsmöglichkeiten der Verkehrsplanung in modernenkapitalistischen Gesellschaften ausgelotet. Das Ziel der Lehrveranstaltung ist es, Verkehr als zentrales Movens moderner kapitalistischer Gesellschaften zu thematisieren und diespezifische Rolle der Verkehrsplanung kritisch zu reflektieren. Die aktive Teilnahme an der Veranstaltung ist Grundvoraussetzung zum Verständnis der vermittelten Inhalte. Hierzu gehört neben derBearbeitung und Vorstellung der Literatur insbesondere die Diskussion im Plenum.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung; vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten, Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Zur politischen Ökonomie von Stadt- und Verkehrsentwicklung

Titel des Moduls:

Zur politischen Ökonomie von Stadt- und Verkehrsentwicklung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Schwedes, Oliver

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSZur politischen Ökonomie von Stadt- und Verkehrsentwicklung SEM 3533 L 691 WS 4

Zur politischen Ökonomie von Stadt- und Verkehrsentwicklung (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50089/5 Seite 1 von 3

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Wünschenswert ist der erfolgreiche Abschluss der Lehrveranstaltung „Planungstheorien“.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Anmeldung zur Portfolioprüfung über QUISPOS/im Prüfungsamt. Die jeweiligenAnmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNoteBeurteilung100-95 % 1,0 sehr gut94-90 % 1,389-85 % 1,7 gut84-80 % 2,079-75 % 2,374-70 % 2,7 befriedigend69-65 % 3,064-60 % 3,359-55 % 3,7 ausreichend54-50 % 4,049-0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAktive Teilnahme flexibel 1 Teilnahme an mindestens 80

% der SitzungenReferat (Gruppenleistung) flexibel 1 ca. 30 MinutenSchriftliche Ausarbeitung flexibel 1 ca. 5-6 Seiten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50089/5 Seite 2 von 3

Verkehrswesen, Stadt- und Regionalplanung, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung

Sonstiges Geeignet für den Studiengang Verkehrswesen, Stadt- und Regionalplanung, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziologietechnikwissenschaftlicher Richtung.

Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50089/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über Kenntnisse in folgenden Bereichen:- Prozesse zur Entwicklung sicherheitskritischer Software für Luftfahrtanwendungen- Grundlagen der Programmierung eingebetteter Systeme- Entwicklung von Avionik Software mit MATLAB/Simulink, C/C++- Prinzipien ausgewählter Flugregelungsfunktionen- Prinzipien ausgewählter Methoden der Sensordatenverarbeitung

Lehrinhalte Die folgenden Lehrinhalte werden vermittelt:- Zertifizierungs- und Zulassungsaspekte- Methodischer Entwurf von Avionik Software- Flugregelungssoftware- Avionik Busse- Flugzeugsensoren, Sensordatenverarbeitung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Dieses Projekt wendet sich insbesondere an Studierende der Luft- und Raumfahrt. Nach einer theoretischen Einführung in die obenbeschriebenen Lehrinhalte bearbeiten die Studierenden in Kleingruppen (maximal 4 Teilnehmer) unter der Anleitung von wissenschaftlichenMitarbeitern des Fachgebiets und Tutoren ein praxisbezogenes Projekt. In diesem Rahmen ist ein ausgewähltes Subsystem desautomatischen Flugsteuerungssystems für das unbemannte Flugzeug Alexis zu entwickeln, zu implementieren und zu testen. DieStudierenden erarbeiten hierbei selbständig Lösungsansätze einer Aufgabenstellung aus den BereichenFlugregelung/Sensordatenverarbeitung. Die Softwaremodule werden zunächst in einer Desktopsimulationsumgebung entwickelt undgetestet. Anschließend erfolgen die Implementierung und der Test in der Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation. Je nach Möglichkeit undProjektfortschritt werden die entwickelten Systeme abschließend auf den Versuchsträger Alexis übertragen und unter realen Bedingungenam Boden oder im Flugversuch erprobt. Die Bewertung des Moduls erfolgt anhand einer Zwischen- und einer Abschlusspräsentation sowiedurch eine schriftlich ausgearbeitete Projektdokumentation.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Methoden der Regelungstechnik- Flugmechanik 1- Flugmechanik 2- Flugregelung Programmierkenntnisse in C und MATLAB werden vorausgesetzt.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Projekt Avionik Software

Titel des Moduls:

Projekt Avionik Software

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Ruwisch, Christopher

Webseite:

http://www.fmra.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAvionik Software PJ 3534 L 011 SS 4

Avionik Software (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50094/2 Seite 1 von 2

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 16

Anmeldeformalitäten Voranmeldung vor Beginn der Vorlesungszeit per Mail: [email protected] mit Angabe von Name, Matrikelnummer,Studiengang und Fachsemester

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Bewertungsschlüssel:Ab 95 Punkte:1,0Ab 90 Punkte: 1,3Ab 85 Punkte:1,7Ab 80 Punkte:2,0Ab 75 Punkte:2,3Ab 70 Punkte:2,7Ab 65 Punkte:3,0Ab 60 Punkte:3,3Ab 55 Punkte:3,7Ab 50 Punkte:4,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangSchriftliche Projektdokumentation 75 Keine AngabeZwischen- und Abschlusspräsentation 25 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50094/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse • Kenntnisse des Product Life Cycle Managements – Phasen des Entwurfsprozesses – Prinzipien des Concurrent Engineering – Zeichnungshierarchien und Metadaten – Zeichnungsfreigabe und Gültigkeitssteuerung• Verständnis der Prinzipien der 3D-Konstruktion mit Schwerpunkt „Flächen“• Fertigkeiten in der Konstruktion mit CATIA V5 im Luftfahrzeugbau – Einzelteile – Assemblies• Fertigkeiten im Parametrisieren von CATIA V5 Konstruktionen

Lehrinhalte • Prinzipien der 3D-Konstruktion: –Methodik der parametrisch assoziativen Flächenmodellierung –2D-Zeichnungsableitung, Schnitte und Bemaßung• Product Life Cycle Management: –Phasen des Entwurfsprozesses –Prinzipien des Concurrent Engineering –Zeichnungshierarchien und Metadaten –Zeichnungsfreigabe und Gültigkeitssteuerung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vortragsreihe, Videotutorials, selbstständiges Bearbeiten der Projektaufgabe

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Bachelorstudent des Verkehrswesensobligatorisch: Flugzeugentwurf 1, Einführung in die Luft- und Raumfahrtwünschenswert: Flugzeugentwurf 2, Grundelemente des Leichtbaus

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

CAD im Luftfahrzeugbau (CATIA V5)

Titel des Moduls:

CAD im Luftfahrzeugbau (CATIA V5)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.tu-berlin.de/?id=167141

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSCAD im Luftfahrzeugbau PJ WS/SS 4

CAD im Luftfahrzeugbau (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Modul Mechanik E (#50428) bestanden oder Modul Statik und elementare Festigkeitslehre (#50583) bestanden2.) Modul Konstruktion 1 (#50372) bestanden

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50095/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 32

Anmeldeformalitäten Die Prüfung muss entsprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden (spätestens zur ersten Prüfungsleistung).Aufgrund der Kapazitätsbegrenzung muss eine Anmeldung vor Beginn des Semesters erfolgen.Die Anmeldung endet in der Regel eine Woche vor der ersten Vorlesung.Nähere Informationen bitte der Homepage zur Lehrveranstaltung entnehmen: http://www.tu-berlin.de/?id=167141.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Bachelorstudiengang Verkehrswesen. Bei ausreichender Kapazität kann der Kurs auch von anderen Studiengängen belegt werden.

Sonstiges Voraussetzung für die Teilnahme am Modul sind: Flugzeugentwurf 1, Einführung in die Luft- und Raumfahrt

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfung setzt sich aus drei Teilleistungen zusammen. Die Teilleistungen werden mit Punkten bewertet, es sind insgesamt maximal100 Punkte möglich.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangBearbeitung und Testat für 3D Entwurfsaufgabe Teil 1 praktisch 30 50 StundenSchriftlicher Test schriftlich 30 ca. 45 MinutenBearbeitung und Testat für 3D Entwurfsaufgabe Teil 2 praktisch 40 60 Stunden

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Martin Eigner; Daniil Roubanow; Rasoslav Zafirov (Hrsg.): Modellbasierte Virtuelle Produktentwicklung. Springer Verlag, 2014

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50095/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse • Kenntnisse zu Missionen, Aufbau, Funktionsweise und Betrieb von Unmanned Aircraft Systems (UAS)• Verständnis und Fähigkeit zur Bewertung des UAS als „Verkehrssystem“• Kenntnis von missionsbezogenen Auslegungs-/Entwurfsaspekten (z.B. Antrieb, Steuerung, Aerodynamik, Navigation, usw.)• Fähigkeiten im multidisziplinären Projektmanagement• Fähigkeit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Projektarbeit

Lehrinhalte • Einordnung des UAS als „Verkehrssystem“: Kenngrößen, Historie und aktuelle Tendenzen• Missionen, Aufbau, Funktionsweise und Betrieb von UAS• Auslegung und Entwurf von UAS (Antrieb, Steuerung, Aerodynamik, Navigation, usw.)• Luftrechtliche Aspekte bei Zulassung und Betrieb• Projektarbeit: Entwurf eines UAS und Inbetriebnahme von Teilkomponenten bzw. Gesamtsystem

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Rahmen dieses Projekts kommen einzelne Vorlesungen, Gastvorträge aus der Industrie, Tutorien, Diskussionen, flipped Classroom undProjektarbeit zum Einsatz. Die wöchentliche Präsenzzeit ist als Forum gedacht, sowohl für die genannten Einzelvorträge undGruppendiskussionen, als auch zum gegenseitigen Informationsaustausch und Arbeitsraum. Während anfangs die gemeinsameErarbeitung von Inhalten stattfindet, wird dieses Forum später zur Bearbeitung für die sich im Laufe des Semesters ergebendenArbeitspakete genutzt. Der Projektcharakter der Lehrveranstaltung wird auch in der Theorie-Phase bereits durch eigenverantwortlichesProjektmanagement, selbstrecherchierte Referate und damit Bildung von "Experten"-Teams unterstrichen, die sich jeweils um eine konkreteProblemstellung innerhalb des Gesamtprojekts kümmern und dieses Wissen an die anderen Teams in wöchentlichen Besprechungenjeweils weitergeben, stets unter Anleitung und Supervision durch die Lehrenden.Die praktische Erprobung von Einzelkomponenten oder des Gesamtentwurfes wird in Form von Exkursionen zu sicheren Flugstättendurchgeführt.In einem begleitenden ISIS-Kurs werden den Studierenden e-Learning-Materialien zur Verfügung gestellt sowie Raum für Kommunikation,Austausch und gegenseitige Hilfestellungen gegeben.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Einführung in die Luft- und Raumfahrt, Flugzeugentwurf Iwünschenswert: Leichtbau I, Flugmechanik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

UAS-Projekt I: Planung, Entwurf und Betrieb

Titel des Moduls:

UAS-Projekt I: Planung, Entwurf und Betrieb

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/uas-projekt_i+ii/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVerkehrssystem UAV: Planung, Entwurf und Betrieb IV WS 4

Verkehrssystem UAV: Planung, Entwurf und Betrieb (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Projektbearbeitung 15.0 4.0h 60.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50096/2 Seite 1 von 2

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Prüfung muss entsprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden. Die Frist zur Prüfungsanmeldung wird in der erstenVeranstaltung bekannt gegeben. Studierende des Bachelorstudiengangs Verkehrswesen können sich über QISPOS anmelden, alleanderen im Prüfungsamt.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Keine Angabe

Sonstiges u.a. Verkehrswesen (BA) StuPo 2009 oder als Wahlfach für andere Studiengänge

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungselemente werden alle individuell erbracht und benotet. Insbesondere innerhalb der Projektdokumentation muss jede/rStudierende kenntlich machen, welcher Teil durch sie oder ihn erstellt wurde.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangBeitrag innerhalb der Projektdokumentation schriftlich 40 40 StundenFördernde Mitwirkung am Projekt durch Beteiligung amDiskussionsforum

mündlich 20 ca. 3 Stunden

Referat mündlich 40 20 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ISIS-Download nach vorheriger Anmeldung , siehe: https://isis.tu-berlin.de/course/index.php?categoryid=217

Empfohlene Literatur:KILBY, T.; KILBY, B.: Getting Started with Drones – Build and Customize Your Own Quadcopter. Makermedia (2016)RATTAT, C.: Multicopter selber bauen – Grandlagen – Technik – eigene Modelle. dpunkt.verlag (2015)

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50096/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Ziel ist der Erwerb von Kenntnissen über- die grundlegenden Phänomene des Tragverhaltens von Strukturen- den topologischen Aufbau von Leichtbaustrukturen am Beispiel von Flugzeugstrukturen- die konstruktiven Probleme dünnwandiger Leichtbaustrukturen- die Modellierung dünnwandiger Tragstrukturen durch die mechanischen Elemente Scheibe, Platte, Schale und Profilstab- Versagensformen dünnwandiger Strukturen Ziel ist das Erlernen von Fertigkeiten in der- Anwendung der Airyschen Spannungsfunktion zur Analyse von Spannungszuständen, Abklingverhalten von Störspannungen und dermittragenden Breite- Ermittlung der Verformungen von Platten und Schalen unter Berücksichtigung der Lagerungsbedingungen- Analyse von Spannungszuständen in dünnwandigen Profilstäben sowie der resultierenden Verformung unter Belastung- Anwendung von Festigkeitshypothesen bei isotropen Materialien Ziel ist das Erlangen der Kompetenz- bei der gewichtsoptimalen topologischen Gestaltung von Leichtbaustrukturen- Tragstrukturen mit geeigneten Analyseverfahren zu untersuchen und zu dimensionieren sowie- bestimmte Strukturantworten (z.B. Verformungen) zu generieren und vorherzusagen.

Lehrinhalte - Probleme des Leichtbaus: Lastannahmen, Krafteinleitungen, Fügungen und Ausschnitte, Festigkeitshypothesen- Werkstoffe des Leichtbaus: Metallische Werkstoffe- Flächenelemente des Leichtbaus: Scheibe, Platte, Schale, Membran- Profilstäbe: Offene und geschlossene Profile- Isotropie und Orthotropie (materielle und gestaltete)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 179.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, Übung, Hausübung, Demonstration

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Analysis, Lineare Algebra, DifferentialgleichungenStatik, FestigkeitslehreWerkstofftechnik

Grundelemente des Leichtbaus

Titel des Moduls:

Grundelemente des Leichtbaus

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLeichtbau I IV 3534 L 216 WS 4

Leichtbau I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtHausarbeiten 4.0 11.0h 44.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 5.0h 75.0h

179.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50097/2 Seite 1 von 2

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Prüfung muss entsprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden. Zusätzliche Anmeldeformalitäten werden in der LV bekanntgegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges geeigneter Studiengang:- Bachelor Verkehrswesen, Vertiefung Luft- und Raumfahrt- andere Studiengänge der Ingenieurwissenschaften mit Strukturbezug geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrtechnik Grundlage für:- Erweiterte analytische Verfahren im Leichtbau

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausarbeiten schriftlich 40 45 StundenTest schriftlich 60 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Linke/Nast: Festigkeitslehre für den Leichtbau. Springer 2015Megson: Aircraft Structures for Engineering Students. 5th ed. Elsevier 2013Wiedemann: Leichtbau Elemente und Konstruktion. 3. Aufl. Springer 2007

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50097/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Ziel ist der Erwerb von Kenntnissen über die- grundlegenden Phänomene des Tragverhaltens von Strukturen- Instabilitätsformen dünnwandiger Flächentragwerke wie z.B. Kicken, Beulen, Durchschlagen, Kippen und Knittern- Strukturkonzepte zur Erhöhung der Biegesteifigkeiten von Platten (orthotrope Versteifung, Sandwich)- Analyseverfahren zur Ermittlung von Spannungszuständen in Leichtbaustrukturen (Schubfeldschema Viergurtkastenträger) Ziel ist das Erlernen von Fertigkeiten in der- Ermittlungung von kritischen Beulspannungen bei verschiedenen Lagerungs- und Belastungsarten- Berechnung von orthotrop versteiften Platten bzgl. Verformungen und Spannungen- Berechnung von Verformungen und Spannungen einer Sandwichplatte- Ermittlung kritischer Belastung der Sandwichplatte bzgl. Knitterns- Anwendung des Schubfeldschemas Ziel ist das Erlangen von Kompetenz in der- Gewichtsoptimalen topologischen Gestaltung von Leichtbaustrukturen- Untersuchung und Dimensionierung von Tragstrukturen mit geeigneten Analyseverfahren- Generierung und Vorhersage von Strukturverhalten (z.B. Verformungen)

Lehrinhalte - Orthotrop versteifte Flächen- Theorie der Sandwichstrukturen- Bauweisenvergleiche- Instabilitätsprobleme dünnwandiger Strukturen- Schubfeldträger- Viergurt-Kastenträger

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 179.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, Übung, Hausübung, Demonstration

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundelemente des Leichtbaus

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Erweiterte analytische Verfahren im Leichtbau

Titel des Moduls:

Erweiterte analytische Verfahren im Leichtbau

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLeichtbau II IV 3534 L 215 WS/SS 4

Leichtbau II (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtHausarbeiten 4.0 11.0h 44.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 5.0h 75.0h

179.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50098/2 Seite 1 von 2

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Prüfung muss entsprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden. Zusätzliche Anmeldeformalitäten werden in der LVbekannt gegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges geeigneter Studiengang:- Bachelor Verkehrswesen, Vertiefung Luft- und Raumfahrt- andere Studiengänge der Ingenieurwissenschaften mit Strukturbezug geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrtechnik

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausarbeiten schriftlich 40 45 StundenTest schriftlich 60 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Linke/Nast: Festigkeitslehre für den Leichtbau. Springer 2015Megson: Aircraft Structures for Engineering Students. 5th ed. Elsevier 2013Wiedemann: Leichtbau Elemente und Konstruktion. 3. Aufl. Springer 2007

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50098/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Aerodynamik I über: Kenntnisse:- von grundlegenden Begrifflichkeiten der Aerodynamik und typischen Darstellungsformen aerodynamischer Leistungsdaten (Polaren)- von potenzialtheoretischen Strömungen sowie von den auf der Potenzialtheorie aufbauenden einfachen Berechnungsverfahren: Theorieschlanker Profile, Prandtl'sches Traglinienverfahren ,Multhopp-Verfahren- von der Auslegungssystematik von Tragflügelprofilen- von der Umströmung eines endlichen Tragflügels und den daraus resultierenden Folgen auf seine Polaren- von der Ausbildung laminarer und turbulenter Grenzschichten an Körperoberflächen in viskosen Fluiden und deren Einfluss auf dieKörperumströmung sowie von der aktiven und passiven Laminarhaltung im Unterschall- von Strömungsinstabilitäten und deren Einflüssen auf Körperumströmungen- vom Phänomen der Strömungsablösung, von deren Ursachen, Folgen und den Möglichkeiten, die Strömungsablösung zu beeinflussen- von Hochauftriebssystemen verschiedener Bauarten und deren aerodynamischen Funktions- und Wirkprinzipien- von den Grundlagen der Fahrzeugaerodynamik Fertigkeiten:- Berechnung der Auftriebs- und Momentenpolare schlanker Profile aus der Profilgeometrie- Berechnung der Druckverteilungen von einfachen Körpern (ohne Auftrieb) in Potenzialströmungen anhand der Körpergeometrie- Berechnung des Auftrieb sowie des induzierten Widerstandes von einfachen Tragflügeln- Berechnung des Widerstands viskos umströmter Körper in Abhängigkeit von der Transitionslage Kompetenzen:- das Arbeiten mit Profil- und Tragflügelpolaren- Auslegung von Profilen für Unterschallströmungen in Abhängigkeit vom Einsatzbereich- Auslegung einfacher Tragflügel- Bewertung des Einflusses von Grenzschichten auf Profil- und Tragflügelumströmungen sowie Beurteilung von Maßnahmen zurBeeinflussung der Grenzschicht- Programmierung und Ergebnisdarstellung mit der Software Scilab oder Matlab- Arbeiten in Kleingruppen

Lehrinhalte Vorlesung:- Grundlagen inkompressibler Strömungen- Potenzialtheorie- Profilaerodynamik- Einfache 2D-Berechnungsmethoden (Theorie schlanker Profile, Panel-Verfahren)- Tragflügelaerodynamik- Grenzschichten- Strömungsablösung- Hochauftrieb- Fahrzeugaerodynamik Übung:- Grundlagen: Erhaltungssätze, Bernoulli, Druckdefinitionen, ICAO-Atmosphäre- Profilaerodynamik: NACA-Nomenklatur, Beiwerte, Polaren- Berechnungsmethoden: Berechnung der Auftriebs- und Momentenpolare eines NACA-Profils nach der Theorie schlanker Profile- Berechnungsmethoden: Programmierung eines einfachen Quell-Panel-Verfahrens zur Berechnung des Druckverlaufes an einem NACA-Profil- Berechnungsmethoden: Programmierung des Multhopp-Verfahrens zur Berechnung der Auftriebsverteilung von Tragflügeln- Grenzschichten: Berechnung des Widerstands viskos umströmter Platten, Übertragung der Erkenntnisse auf den Tragflügel- Grenzschichten: Berechnungen zur Transition (Grenzschichtumschlag) und Grenzschichtentwicklung an einem Laminarflügel Experiment:

Aerodynamik I

Titel des Moduls:

Aerodynamik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Weiss, Julien

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Weiss, Julien

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50123/5 Seite 1 von 3

Je nachdem, welcher Windkanal des Instituts für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung steht, wird eines der folgenden Experimente inKleingruppen durchgeführt: 1) Ein Tragflügel wird am Windkanal bei verschiedenen Anstellwinkeln vermessen und die in der Vorlesung und Übung erläutertenanstellwinkelabhängigen Strömungsphänomene (wie z.B. Auftrieb und Strömungsablösung) veranschaulicht.2) Eine Hochauftriebskonfiguration, bestehend aus Hauptflügel und Hinterkantenklappe, wird am Windkanal bei verschiedenenKlappenwinkeln untersucht und der Einfluss der Klappe bzw. des Klappenwinkels auf die aerodynamischen Kenndaten derHochauftriebskonfiguration ermittelt.3) An einem mit einem Oberflächen-Sensorarray ausgestatteten Tragflügel werden am Windkanal Untersuchungen zur Transitionslage undderen Dynamik durchgeführt und die in der Vorlesung und Übung erläuterten Transitionsphänomene veranschaulicht.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen sowie theoretische und experimentelle Übungen zum Einsatz. Vorlesung:In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Übungen:In den theoretischen Übungen werden Lösungen von den Lehrenden vorgestellt. An den theoretischen Übungen nehmen alle Studierendengleichzeitig teil; die experimentellen Übungen werden in kleinen Gruppen durchgeführt. Zu den Übungen werden Hausarbeiten angeboten,die in kleinen Gruppen bearbeitet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Strömungslehre b) wünschenswert:- Lineare Algebra für Ingenieure- Analysis I- Analysis II- Differentialgleichungen für Ingenieure- Mechanik- Kinematik und Dynamik- Einführung in die Informationstechnik- Einführung in die klassische Physik für Ingenieure

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAerodynamik I VL 3534 L 110 SS 2Aerodynamik I UE 111 SS 2

Aerodynamik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Aerodynamik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 25 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50123/5 Seite 2 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- Teilnehmerliste in der ersten Veranstaltung Anmeldung zur Prüfung:Mündliche Prüfungen müssen im Prüfungsamt angemeldet werden. Terminabsprache erfolgt mit dem zuständigen Mitarbeiter desFachgebietes. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu Prüfungsterminen sind im Internet unter http://www.aero.tu-berlin.de abrufbar.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist insbesondere geeignet für den Studiengang:- Luft- und Raumfahrt- als Wahlmodul für den Studiengang Physikalische Ingenieurswissenschaft Geeignete Studienschwerpunkte:- Aerodynamik in der Luft- und Raumfahrt Es bildet die Grundlage für die weiterführenden Module:- Aerodynamik II- Aerothermodynamik- Projektaerodynamik- Gasdynamik

Sonstiges Literaturliste im Skript

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar nicht verfügbar

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50123/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Aerodynamik II über: Kenntnisse:- von grundlegenden Eigenschaften kompressibler Strömungen- von Kompressibitlitätskorrekturen und deren Einfluss auf inkompressible Druckverteilungen- von Verdichtungsstößen und Expansionen- von Tragflügelumströmungen im Transschall- von der Auslegung superkritischer Tragflügelprofile- von der Interaktion zwischen Stößen und der Grenzschicht an Tragflügeln- von aktiven und passiven Reduktionsmöglichkeiten des viskosen Widerstandes im Transschall- von der subsonischen Umströmung von Deltaflügeln- vom Einsatz numerischer Strömungssimulationen in der Aerodynamik- von Windkanälen und Versuchsanlagen Fertigkeiten:- Kompressibitlitätskorrektur einer inkompressiblen Druckverteilung- Berechnung der Änderungen von Strömungsgrößen über schräge und senkrechte Stöße- Berechnung der Änderungen von Strömungsgrößen über die an Eckenumströmungen auftretenden Expansionen- Abschätzung der kritischen Flugmachzahl eines Profils ab der Überschallphänomene an einem Profil auftreten- Erstellung eines Profileinsatzgrenzendiagramms Kompetenzen:- Deutung der bei hohen Flugmachzahlen an einem transsonsichen Profil auftretenden Phänomene sowie eine Abschätzung der Folgen aufdie Profilumströmung- Auslegung von Profilen nach aerodynamischen und wirtschaftlichen Vorgaben für transsonische Umströmungen- Beurteilung des Profileinsatzgebietes und Voraussage bzw. Bewertung von Phänomenen die beim Verlassen des Einsatzbereichesauftreten- Arbeiten in Kleingruppen

Lehrinhalte Vorlesung:- Grundlagen kompressibler Strömungen- Kompressibilitätstransformationen / -korrekturen- Verdichtungsstöße- Expansionsströmungen- Tragflügelaerodynamik im Transschall- Stoß-Grenzschicht-Interferenzen- Maßnahmen zur Reduktion des viskosen Widerstandes- Deltaflügel- Einführung in die numerische Strömungssimulation- Versuchsanlagen Übung:- Grundlagen: Rechnungen zu einfachen kompressiblen Strömungen, z.B. kompressibler Aufstau- Kompressibilitätstransformation: Korrektur einer inkompressiblen Druckverteilung eines Profils für kompressible Strömungen sowie derDiskussion der Einsatzgrenzen von Kompressibilitäts-Korrekturverfahren- Stöße und Expansionen: An einem Keilprofil werden die Phänomene Stoß, Schrägstoß und Expansionen diskutiert und die Umströmungdes Profils berechnet- Profileinsatzgrenzen: Anhand von Druckverteilungen eines Profils werden wichtige Grenzen im Profileinsatzgrenzen-Diagramm erstelltsowie sämtliche Grenzen des Einsatzbereiches diskutiert und der optimale Einsatzbereich des Profils bestimmt- Stoß-Grenzschicht-Interferenzen: Anhand von Messdaten eines Profils wird der Einfluss von Stößen auf die Profilgrenzschicht undProfilumströmung untersucht- Numerische Strömungssimulationen: Für die Couette-Strömung existiert eine analytische Lösung, die hergeleitet wird. Mit einem Finite-

Aerodynamik II

Titel des Moduls:

Aerodynamik II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Weiss, Julien

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Weiss, Julien

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50124/3 Seite 1 von 4

Differenzen-Verfahren wird die strömungsbeschreibende DGL gelöst und die Ergebnisse mit der analytischen Lösung verglichen- Versuchsanlagen: Verschiedene Windkanaltypen werden diskutiert, ihr Einsatz- und Geschwindigkeitsbereich analysiert sowie dieEinhaltung der Reynolds- und Machzahl in Kryokanälen erläutert Experiment:Am Transschallkanal des Instituts für Luft- und Raumfahrt werden an einem transsonischen Profil in Kleingruppen Untersuchungen zurTragflügelumströmung im Transschall durchgeführt. Eine Schlierenoptik verdeutlicht die in der Vorlesung und Übung erläutertenPhänomene wie Stoßlage und Expansionswellen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen sowie theoretische und experimentelle Übungen zum Einsatz. Vorlesung:In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Übungen:In den theoretischen Übungen werden Lösungen von den Lehrenden vorgestellt. An den theoretischen Übungen nehmen alle Studierendengleichzeitig teil; die experimentellen Übungen werden in kleinen Gruppen durchgeführt. Zu den Übungen werden Hausarbeiten angeboten,die in kleinen Gruppen bearbeitet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Strömungslehre- Aerodynamik I b) wünschenswert:- Lineare Algebra für Ingenieure- Analysis I- Analysis II- Differentialgleichungen für Ingenieure- Mechanik, Kinematik und Dynamik- Thermodynamik I oder Aerothermodynamik I- Einführung in die Informationstechnik- Einführung in die klassische Physik für Ingenieure

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAerodynamik II VL 112 WS 2Aerodynamik II UE 113 WS 2

Aerodynamik II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Aerodynamik II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 25 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50124/3 Seite 2 von 4

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- Teilnehmerliste in der ersten VeranstaltungAnmeldung zur Prüfung:Mündliche Prüfungen müssen im Prüfungsamt angemeldet werden. Terminabsprache erfolgt mit dem zuständigen Mitarbeiter desFachgebietes. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu Prüfungsterminen sind im Internet unter http://www.aero.tu-berlin.de abrufbar.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist insbesondere geeignet für den Studiengang:- Luft- und Raumfahrt- als Wahlmodul für den Studiengang Physikalische Ingenieurswissenschaft Geeignete Studienschwerpunkte:- Aerodynamik in der Luft- und Raumfahrt Es bildet die Grundlage für die weiterführenden Module:- Aerothermodynamik- Projektaerodynamik- Gasdynamik

Sonstiges

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar nicht verfügbar

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50124/3 Seite 3 von 4

Literaturliste im Skript

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50124/3 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Aeroelastik über: Kenntnisse:- Überblick über die Vielfalt der aeroelastischen Problemstellungen - Verständnis der grundsätzlichen physikalischen Zusammenhänge - von den besonderen Anforderungen der Modellierung von Luftfahrzeugen in der Mehrkörpersimulation - von Numerische Integrationsverfahren Fertigkeiten:- Analytischer Behandlung aeroelastischer Probleme- Aeroelastische Modellierung des Flugzeugs und seiner Komponenten- dynamische Analyse in der Mehrkörperdynamik Kompetenz:- kritische Analyse aeroelastischer Fragestellungen bei Flugzeugen- echtzeitfähige Modellierung elastischer Baugruppen für dynamische Analysen

Lehrinhalte Aeroelastik I:In der Vorlesung werden die gegenseitigen Wechselwirkungen der elastischen Flugzeugstruktur und der aerodynamischen Kräftebeschrieben und untersucht. Aeroelastische Phänomene können zu einer Beeinträchtigung der Steuerbarkeit des Flugzeugs, zu hohenBelastungen oder sogar dem Bruch des Flügels führen. Man unterscheidet statische und dynamische aeroelastische Phänomene, so z. B.statische Divergenz (Ausknicken eines Flügels bei zu hoher Geschwindigkeit) und Ruderumkehr, d.h. die Verringerung (oder gar Umkehr)der Ruderwirksamkeit bei hohen Anströmgeschwindigkeiten, sowie dynamisches Flattern, d. h. selbstverstärkende Schwingungen vonFlügel und Rudern, die Auswirkungen bis hin zum Bruch des Flügels haben können. Vorlesung:- Aeroelastisches Dreieck- Torsionsdivergenz- Querruderwirksamkeit- Strömungs-Struktur-Kopplung- Flattern - Standschwingversuch Aeroelastik II:Bei modernen Flugzeugen gewinnt die Elastizität der Struktur immer größeren Einfluss auf das Flugverhalten. Die Elastizität muss daher inallen relevanten Disziplinen wie z. B. Flugmechanik und Flugregelung oder Aerodynamik berücksichtigt werden. In vielen Bereichen ist dieSimulation des fliegenden Flugzeugs ein wichtiges Auslegungswerkzeug. Die Mehrkörperdynamik ist ein geeignetes Werkzeug zurModellierung des elastischen, fliegenden Flugzeugs. Diese Art der Modellierung wird in verschiedenen Anwendungsbereichen verwendet,z. B. in der Entwurfsphase von Flugzeugen, in der Analyse von Lasten durch Landestoß und Rollen sowie in der Flugmechanik. Auch fürdie Simulation von Hubschraubern ist die Mehrkörpersimulation ein geeignetes Analysewerkzeug. Vorlesung:- Modellierung des Flugzeugs und seiner Komponenten in der Mehrkörpersimulation,- Numerische Verfahren zur Lösung von Bewegungsgleichungen,- Anforderungen der Modellierung für echtzeitfähige Simulation, - Beispiele für Lastanalysen am fliegenden, elastischen Flugzeug.

Modulbestandteile

Aeroelastik und Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt

Titel des Moduls:

Aeroelastik und Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Krüger, Wolf

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Köthe, Alexander

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAeroelastik I: Grundlagen der Aeroelastik VL 518 WS 2Aeroelastik II: Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt VL 3534 L 519 SS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50125/3 Seite 1 von 3

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die theoretischen Grundlagen werden in Vorlesungen vermittelt und durch Beispiele illustriert.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Mechanik (Kinematik und Dynamik),- Mathematik (lineare Algebra, lineare Differentialgleichungen),- Flugmechanik 1 (Flugleistungen),- Aerodynamik b) wünschenswert:- Flugmechanik 2 (Flugdynamik),- Strukturdynamik oder Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik,- Methoden der Regelungstechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- zur ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung:- mündlich: beim Prüfungsamt und Prüfer 1 Woche vorher,- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Aeroelastik I: Grundlagen der Aeroelastik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Aeroelastik II: Mehrkörperdynamik in der Luftfahrt (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 30 Minuten pro Studentin/Student

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Wird während der Vorlesungen ausgegeben

nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Försching: Grundlagen der Aeroelastik, Berlin: Springer, 1974

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50125/3 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeignete Studiengänge- Bachelor Verkehrswesen (Insbes. Studienrichtungen: Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugtechnik) - Master Luft- und Raumfahrttechnik- Physikalische Ingenieurwissenschaften geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrttechnik (BSc Verkehrswesen: Luft- und Raumfahrttechnik)

Sonstiges Keine Angabe

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50125/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Aerothermodynamik I über: Kenntnisse in:- grundlegenden Begrifflichkeiten der Aerothermodynamik und des Wärmetransportes- Wärmtransportmechanismen (Konvektion, Wärmeleitung, Wärmestrahlung)- Gesetze zur Beschreibung laminarer und turbulenter Geschwindigkeits- und Temperaturgrenzschichten- Analogien zwischen Impuls- und Wärmetransport in Grenzschichten- Kopplung von Temperatur- und Geschwindigkeitsgrenzschichten für laminare und turbulente Strömungen- Kopplung von Strömung und Struktur zur Bestimmung des wechselseitigen Einflusses- Dissipation und deren Einfluss auf Geschwindigkeits- und Temperaturgrenzschichten- Realgaseffekte, Unterschiede zum idealen Gas, Gültigkeitsbereiche des idealen Gases- Kühlsysteme, unterschiedliche Kühlmethoden und deren praktische Anwendung- aerothermodynamische Versuchsanlagen Fertigkeiten:- Berechnung des Wärmeüberganges in verschiedensten Anwendungen- Berechnung der Temperaturverteilung in Strukturen- Berechnung von gekoppelten selbstähnlichen, laminaren Geschwindigkeits- und Temperaturgrenzschichten- Berechnung gekoppelter Temperaturfelder in Strömung und Struktur- Bestimmung von Strömungsdaten für ideale und reale Gase Kompetenzen:- Verständnis der unterschiedlichen Wärmetransportmechanismen und deren Zusammenspiel- Verständnis der Reynolds-Analogie und deren praktischer Anwendungen- Verständnis von Temperatur- und Geschwindigkeitsgrenzschichten in allen Geschwindigkeitsregimes- Bewertung des Einflusses thermisch belasteter Grenzschichten auf die Struktur- Bewertung des Einflusses thermisch belasteter Strukturen auf die Grenzschicht- Verständnis der Grenzen des idealen Gasmodells und der Unterschiede zum Realgas- Programmierung von kleineren numerischen Programmen zur Lösung von Differentialgleichungssystemen

Lehrinhalte Vorlesung:- Grenzschichtgesetze- Grundlagen des Wärmetransportes- Wärmestrahlung- Reynolds Analogie- Kennzahlen- Gekoppelte laminare Grenzschichten- Gekoppelte turbulente Grenzschichten- Kopplung von Strömung und Struktur- Hyperschall / Wiedereintritt- Aerothermodynamische Probleme der Luft- und Raumfahrt- Realgaseffekte- Kühlsysteme / Kühlmethoden- Aerothermodynamische Versuchsanlagen Übung:- Wärmetransport: Konvektiver Wärmeübergang an ebenen Platten, Vergleich der Theorie mit den experimentell ermittelten Ergebnissen- Wärmetransport: Analytische Berechnung zur Kalibrationskurve von Hitzdrähten- Wärmetransport: Numerische Berechnung der Temperaturverteilung in einer Struktur- Reynolds Analogie: Berechnung des Wandwärmestroms an einer mit Überschall angeströmten ebenen Platte- Kennzahlen: Bestimmung dimensionsloser Kennzahlen aus Differentialgleichungssystemen- Gekoppelte Grenzschichten: Numerische Berechnung von gekoppelten laminaren, selbstähnlichen Geschwindigkeits- und

Aerothermodynamik I

Titel des Moduls:

Aerothermodynamik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Weiss, Julien

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Weiss, Julien

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50128/4 Seite 1 von 3

Temperaturgrenzschichten- Hyperschall / Realgaseffekte: Bestimmung der Strömungsdaten in der Nähe des Staupunktes eines Hyperschall-Flugkörpers als idealesund reales Gas Experiment:- Experiment zum Wärmeübergang an einer ebenen Platte am Thermo-Windkanal des Instituts für Luft- und Raumfahrt zur Verdeutlichungder in der Vorlesung vermittelten Inhalte zu den Grundlagen des Wärmetransportes

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:- Vorlesung- Exkursion Übung:- Übung- Messung- Experiment

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Grundlagen der Strömungslehre b) wünschenswert:- Lineare Algebra für Ingenieure- Analysis I- Analysis II- Differentialgleichungen für Ingenieure- Einführung in die Informationstechnik- Einführung in die klassische Physik für Ingenieure- Aerodynamik I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der ersten Vorlesung

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAero-Thermodynamik I IV 140 WS 4

Aero-Thermodynamik I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 25 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50128/4 Seite 2 von 3

Anmeldung zur Prüfung:- beim Prüfungsamt und im Internet unter www.aero.tu-berlin.de

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeigneter Studiengang:- Bachelor Verkehrswesen, Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik- Master Luft- und Raumfahrttechnik- Bachelor Physikalische Ingenieurwissenschaft- Master Physikalische Ingenieurwissenschaften geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrttechnik Grundlage für:- Aerothermodynamik II

Sonstiges Literaturliste im Skript

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar nicht verfügbar

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50128/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Veranstaltung bietet eine Einführung in moderne Programmiertechniken am Beispiel der Programmiersprache Java. Der Einsatzobjektorienterter Konzepte versetzt die Studierenden schnell in die Lage, komplexe Aufgabenstellungen selbstständig zu bearbeiten. In denpraktischen Übungen erhalten die Studierenden während des Programmierens Einblick in die Nutzung einer Entwicklungsumgebung undeines Versionsmanagementsystems.

Lehrinhalte Die Veranstaltung bietet eine Einführung in moderne Programmiertechniken. Der Einsatz objektorienterter Konzepte versetzt dieStudierenden schnell in die Lage, komplexe Aufgabenstellungen selbstständig zu bearbeiten. Die verwendete Programmiersprache istJava.-Java Grundlagen:* Datentypen, Variablen, Operatoren, statische Methoden / Funktionen- Objektorientierung:* Klassen und Objekte* Polymorphismus mit Interfaces* Generics* Implementations-Vererbung- Java Collections- Fehlerbehandlung- Input / Output- ggf. GUI

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Ca. die Hälfte der Kontaktstunden Vorlesung; ansonsten praktische Übungen am Computer (Programmierung mit Java in Eclipse,Verwendung von git zum Versionsmanagement, Anwendung der VL-Inhalte)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. Email, Textverarbeitung) b) wünschenswert: Vorkenntnisse in der Programmierung in einer beliebigen Programmiersprache (Benutzung eines Compilers, einfachefor/do-Schleifen, if-Anweisungen)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Angewandte Informatik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Angewandte Informatik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Nagel, Kai

Sekretariat:

SG 12

Ansprechpartner:

Thunig, Theresa

Webseite:

http://www.vsp.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAngewandte Informatik für Ingenieure IV 0533 L 023 WS 4

Angewandte Informatik für Ingenieure (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50139/4 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Es ist nach Maßgabe der Raumkapazität keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Die Übungen finden im Move-It statt. Zur Nutung derdortigen PCs eine Nutzerkarte erforderlich (http://www.move-it.tu-berlin.de/).

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge z.B.:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen Das Modul baut direkt auf die (wenigen) Informatikveranstaltungen im Bachelor-Studium des Verkehrs- und Maschinenwesens auf. Es dientzur Vorbereitung für das Modul "Multiagenten-Simulationen für Verkehr".

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die genauen Modalitäten der semesterbegleitenden Leistungen werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. Der schriftlicheTest findet i.d.R. in der letzten Vorlesungswoche statt, die Einsicht i.d.R. eine Woche später.Die Dauer des schriftlichen Tests beträgt ca. 60 Minuten.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftlicher Test 50 Keine Angabesemesterbegleitende Leistung (i.d.R. 1 Hausaufgabe) 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.vsp.tu-berlin.de

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50139/4 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Studierende verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Erweitertes Grundlagenwissen in Aufbau und Funktionsweise von den Antriebsmaschinen, Elektromotor, Verbrennungskraftmaschine,Gasturbine- Beschreibung der Kennlinien von Antriebsmaschinen - Übertragungsverhalten von Antrieb auf Abtrieb- Wandlung von Antriebsgrößen durch Getriebe und Hydraulikeinheiten- Wirkungsgrade von Getrieben und Wandlern Fertigkeiten:- Anwendung des erworbenen Fachwissens zur Dimensionierung von Antriebseinheiten Kompetenzen:- Bearbeitung von ingenieurtechnischen Problemstellungen der Antriebstechnik im Team und als Einzelperson.

Lehrinhalte - Überblick zu Kraft- und Arbeitsmaschinen - Antriebselemente und deren Verhalten- Antriebsprobleme - Energiefluss, Wirkungsgrad- Entwurfsberechnungen von Antriebssträngen für stationären und instationären Betrieb mit Stufenlos einstellbaren Getrieben (CVT) - Umlaufgetrieben - Kupplungen, Bremsen- Praxisbeispiele

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Der in der Vorlesung vorgestellte Stoff wird in der Übung im Rahmen von Beispielaufgaben angewendet und vertieft. InRechenhausaufgaben werden die erlernten Kenntnisse von den Studierenden selbst angewendet und die Berechnung und Bewertunggeübt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Modul Konstruktion 2, Modul Konstruktion 3, Modul Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Antriebstechnik

Titel des Moduls:

Antriebstechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Liebich, Robert

Sekretariat:

H 66

Ansprechpartner:

Liebich, Robert

Webseite:

http://www.kup.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAntriebstechnik IV WS 4

Antriebstechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Antriebstechnik_abSS2016_V012.) Modul Konstruktion 1 (#50372) bestanden

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50145/3 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.kup.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Bosch - Kraftfahrtechnisches Taschenbuch. 25. Auflage, Wiesbaden: Vieweg 2004Dubbel - Taschenbuch für den Maschinenbau, Berlin: Springer 2005Mass, Klier: Kräfte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine. (Die Verbrennungskraftmaschine Band 2). Wien:Springer 1981Mass, Klier: Theorie der Triebwerksschwingungen der Verbrennungskraftmaschine. (Die Verbrennungskraftmaschine Band 3). Wien:Springer 1984Vogel: Elektrische Antriebstechnik. Heidelberg: Hüthig 1989 (Lehrbuchsammlung)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50145/3 Seite 2 von 3

Dieses Modul wendet sich insbesondere an die Studierenden aus dem BSc Maschinenbau und an die an Antriebsproblemen interessiertenStudierenden aus dem Verkehrswesen.

Sonstiges Literatur: Dubbel - Taschenbuch für den Maschinenbau, darin: - Kapitel B Lackmann: Mechanik Kapitel G Deters, Dietz, Mertens et. al.: Mechanische Konstruktionselemente - Kapitel H Röper, Feldmann: Fluidische Antriebe - Kapitel I Gevatter, Grünhaupt, Lehr: Mechatronische Systeme - Kapitel O Gold, Nordmann: Maschinendynamik - Kapitel P Hölz, Mollenhauer, Tschöke: Kolbenmaschinen - Kapitel Q Hecht, Keilig, Krause et. al.: Fahrzeugtechnik - Kapitel R Busse, Dibelius, Krämer et. al.: Strömungsmaschinen - Kapitel V Hofmann, Stiebler: Elektrotechnik - Kapitel X Reinhardt: Regelungstechnik

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50145/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse: Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden- die wichtigsten (historischen) Ausgangspunkte der Arbeits- und Organisationspsychologie- die wichtigsten theoretischen Grundlagen zur Beschreibung von Arbeitshandeln und Arbeitsansforderungen- Theorien der Arbeitsmotivation und -zufriedenheit- handlungs- und motivationstheoretische Konzepte der Arbeitsanalyse und -bewertung- Konzepte einer menschengerechten Arbeitsgestaltung- Vor- und Nachteile verschiedener Varianten von Gruppenarbeitskonzepten- Konzepte dezentraler (Tele-)Arbeit und aktuelle Perspektiven von Industrie 4.0- Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung und besondere Problematik von Nachtarbeit- Konzepte zur Beschreibung der Belastung und Beanspruchung an Arbeitsplätzen- Wirkungen von Lärm und Hitze auf die Leistungsfähigkeit- Stressmodelle und spezifische Auswirkungen von Stress am Arbeitsplatz auf die Gesundheit (z.B. burn-out)- Vor- und Nachteile unterschiedlicher Organisationsstrukturen und -typen- Konzepte von Organisationsklima und -kultur- Grundlagen praktischer Organisationsentwicklung inkl. Methode der Mitarbeiterbefragung- Führungsmodelle und -theorien- Ansätze der Anforderungsanalyse im Kontext von Personalauswahl+- verschiedene Methoden der Personalauswahl und ihre Kriterienvalidität- Ansätze zur Nutzenanalyse und -bestimmung von Personalauswahlmaßnahmen- Grundlagen und ausgewählte Methoden der Personalentwicklung Kompetenzen: Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die spezifischen Anforderungen der Arbeit in soziotechnischen Systemenim Hinblick auf einen sicheren und verlässlichen Betrieb dieser Systeme analysieren und bewerten zu können sowie begründeteVorschläge für eine Veränderung der Gestaltung derartiger Systeme zu machen.Darüber hinaus erwerben sie fachliche und methodischeKompetenzen die eine wichtige Grundlage für die Arbeit mit und in Organisationen sowie die Übernahme von Managementaufgaben mitPersonalführung bilden.

Lehrinhalte - Geschichte und theoretische Grundlagen der Arbeits- und Organisationspsychologie- Konzepte persönlichkeits- und motivationsförderlicher Arbeitsgestaltung,- Konzepte und Methoden der Arbeitsanalyse und -bewertung,- neue Formen der Arbeitsgestaltung (Gruppenarbeit, Telearbeit, Arbeit und Industrie 4.0),- Arbeitszeitgestaltung (Schichtarbeit),- spezifische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz (z.B. Lärm, Hitze),- Arbeit und Gesundheit- Aufbau und Struktur von Organisationen,- Organisationsklima und -kultur,- Organisationsentwicklung,- Führungskonzepte und -theorien,- Konzepte und Methoden der Personalauswahl,- Konzepte und Methoden der Personalentwicklung,

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Arbeits- und Organisationspsychologie

Titel des Moduls:

Arbeits- und Organisationspsychologie

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Manzey, Dietrich

Sekretariat:

F 7

Ansprechpartner:

Manzey, Dietrich

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSArbeits-und Organisationspsychologie VL 092 WS 4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50153/3 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung mit ca.15% Diskussions- und interaktiven Anteilen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Arbeits-und Organisationspsychologie (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Folien und Materialien zum Download unter www.isis.tu-berlin,de

Empfohlene Literatur:Chmiel, N. (2008). Introduction to Work and organizational psychology. A European perspective. Malden:BlackwellNerdinger, F.W., Blickle, G. & Schaper, N. (2011). Arbeits- und Organisationspsychologie. Heidelberg: Springer.Riggio, R.E. (2008). Introduction to industrial and organizational psychology. 5th ed. Penguin Books. Upper Saddle River: PearsonPrentice Hall.Schuler, H. & Kanning, D. (Hrsg.) (2014). Lehrbuch Personalpsychologie. Göttingen: Hogrefe.Schuler, H. (Hrsg.) (2004). Lehrbuch Organisationspsychologie. 3. Aufl. Göttingen: Hogrefe.Warr, P. (2002) Psychology at work. 5.ed. London: Penguin Books.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50153/3 Seite 2 von 3

Das Modul ist als Pflichtmodul für den Masterstudiengang ""Human Factors"" konzipiert. Darüber hinaus ist es aber auch für interessierteStudierende anderer Studiengänge geeignet.

Sonstiges Keine Angabe

Brauerei- und Getränketechnologie (Master of Science) MSc Brauerei- und Getränketechnologie 2011 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Nachhaltiges Management (Bachelor of Science) StuPo 2013 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPo 2017 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Process Energy and Environmental Systems Engineering (Master of Science) MSc Process Energy and Environmental Systems Engineering 2011 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 MSc Process Energy and Environmental Systems Engineering 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2016/17Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50153/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Mit der Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) hat die Absolventin/ der Absolvent gezeigt dass sie/ er in der Lage ist innerhalb einervorgegebenen Frist ein Problem aus dem Studiengang selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. In der Arbeit sind imStudium erworbene Kompetenzen der Absolventin/ des Absolventen insbesondere Fach- und Methodenkompetenzen erkennbarangewendet worden.

Lehrinhalte Die konkreten Inhalte der Bachelorarbeit hängen von der jeweiligen Aufgabenstellung durch den Betreuer / die Betreuerin ab Das Themasoll in einem sachlichen Zusammenhang zu den Anwendungs- und Vertiefungsmodulen der gewählten Studienrichtung stehen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Abschlussarbeit des Bachelorstudiengangs ist eine selbständig zu erstellende schriftliche Arbeit. Sie kann nach Entscheidung durchden Prüfungsausschuss auch in Form einer Gruppenarbeit durchgeführt werden. Die Präsentation der Ergebnisse der Bachelorarbeit imRahmen eines Kolloquiums können Bestandteil der Arbeit sein, die Vorbereitungszeit für den Vortrag ist in diesem Fall bei der Bemessungder Workload für den schriftlichen Teil der Arbeit zu berücksichtigen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Zulassung zur Bachelorprüfung

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen

Bachelorarbeit - Verkehrswesen

Titel des Moduls:

Bachelorarbeit - Verkehrswesen

Leistungspunkte:

12

Verantwortliche Person:

Hecht, Markus

Sekretariat:

H 11

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDieser Gruppe enthält keine Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtBachelorarbeit 1.0 360.0h 360.0h

360.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Abschlussarbeit Deutsch Keine Angabe

Prüfungsbeschreibung: Die Benotung der Die Benotung der Masterarbeit erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie die Bewertung von Modulprüfungen, vgl. §11der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50168/1 Seite 1 von 2

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Abschlussarbeit ist beim Referat Prüfungen zu beantragen. Nach Rücksprache mit der Kandidatin/ dem Kandidaten schickt derBetreuer / die Betreuerin die Aufgabenstellung an das Referat Prüfungen, das das Thema ausgibt und das Abgabedatum aktenkundigmacht.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Abschluss des Bachelorstudiengangs Verkehrswesen

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50168/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Kenntnisse:Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse zu den rechtlichen Rahmenbedingungen desBahnbetriebs zur betrieblichen Einteilung von Fahrzeugen fahrdynamischen Aspekten zur Leit- und Sicherungstechnik zurLeistungsfähigkeit von Bahnsystemen insbesondere über vertiefte Kenntnisse der unter Punkt 2 beschriebenen Themen.Fertigkeiten:Sie sind in der Lage- Fahrwiderstände und Fahrdynamische Berechnungen selbstständig auszuführen- Fahrpläne und ganze Betriebskonzepte selbst zu erstellen- eine bahnbetriebliche Simulation zu modellieren zu analysieren und zu bewerten- Methoden zur Ermittlung von Fahrzeiten anzuwenden.Kompetenzen:Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen- zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Bahnsystemen in Abhängigkeit von einzelnen Systemkomponenten- zur Bearbeitung von Projektaufgaben im Team- zur schriftlichen Präsentation von Projektergebnissen

Lehrinhalte Vorlesungsteile:- Rechtliche Rahmenbedingungen des Bahnbetriebs- Aufgaben und Pflichten der Akteure im Eisenbahnmarkt- Fahrdynamische Betrachtungen- Bestandteile der Fahrwiderstände- Klassifizierung und Bezeichnung von Fahrzeugen im System Eisenbahn- Funktionsprinzip der Eisenbahnbremse, Bremsprobe, Bremssysteme- Einteilung der Bahnanlagen- Fahren im Raumabstand, Techniken zur Fahrwegsicherung- Signalsysteme- Zugbeeinflussungssysteme- Harmonisierung der europäischen Systeme, Interoperabilität- Leistungsfähigkeit von Bahnsystemen Übungsteile- Berechnung von Bremshundertsteln- Berechnung von Fahrwiderständen- Fahrzeitermittlung mit unterschiedlichen Profilen- Erstellung eines Betriebskonzeptes für ein Stadtschnellbahnnetz- Modellierung und Bewertung eines Streckennetzes mit einer bahnbetrieblichen Simulationssoftware

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Bahnbetrieb

Titel des Moduls:

Bahnbetrieb

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Siegmann, Jürgen

Sekretariat:

SG 18

Ansprechpartner:

Siegmann, Jürgen

Webseite:

http://www.railways.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/bahnbetrieb/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBahnbetrieb VL 0533 L 205 SS 2Bahnbetrieb UE 0533 L 206 SS 2

Bahnbetrieb (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung inkl. Klausurvorbereitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50169/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie selbstständige Kleingruppenarbeit zum Einsatz.Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte- einzelne Fachvorträge von Partnern aus der PraxisÜbungen:- Vertiefung des Stoffes der Vorlesung anhand von Beispielen aus der Praxis- Rechnungen im Rahmen der Lehrveranstaltung- kleine Hausaufgaben- Betreuung der ProjektaufgabeKleingruppenarbeit:- Bearbeitung einer semesterbegleitenden Projektaufgabe in Zweiergruppen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: Einführung in das Verkehrswesen, Grundlagen des Schienenverkehrswünschenswert: Statik und elementare Festigkeitslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Bahnbetrieb (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung inkl. Klausurvorbereitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtProjektarbeit 15.0 6.0h 90.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Schriftliche Leistungskontrolle: 2 LP = 2 WertungspunkteProjektarbeit: 4 LP = 4 Wertungspunkte

Die einzelnen Ergebnisse werden in Prozent gerechnet, mit den Wertungspunkten der Tabelle gewichtet (insgesamt gibt es sechsWertungspunkte) und auf 100 Verrechnungspunkte im Maßstab skaliert. Es ergibt sich folgende Benotung der Verrechnungspunkte:

100,0 - 95,0 Punkte: 1,094,9 - 90,0 Punkte: 1,389,9 - 85,0 Punkte: 1,784,9 - 80,0 Punkte: 2,079,9 - 75,0 Punkte: 2,374,9 - 70,0 Punkte: 2,769,9 - 65,0 Punkte: 3,064,9 - 60,0 Punkte: 3,359,9 - 55,0 Punkte: 3,754,9 - 50,0 Punkte: 4,0< 50,0 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektarbeit 4 Keine AngabeSchriftliche Leistungskontrolle 2 Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50169/2 Seite 2 von 3

Anmeldeformalitäten Die Einladung in den begleitenden ISIS-Kurs erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Die Prüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS (Wahlpflichtfach) bzw. schriftlich imReferat Prüfungen (bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich. Hinweise zu Abgabeterminen sowie zum Termin für die schriftliche Leistungskontrolle erfolgen in den Veranstaltungen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Verkehrswesen (Bachelor, Richtungen Planung und Betrieb / Fahrzeugtechnik)- Bauingenieurwesen (Master)- Wirtschaftsingenieurwesen (Master)- Economics- Informatik- Geographie Grundlage für:- Leit- und Sicherungstechnik der Eisenbahn- Planung und Betrieb des ÖPNV

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Anstelle eines Skriptes werden die Foliensätze aus Vorlesung undÜbung den Teilnehmern in ISIS zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Fachzeitschriften: Eisenbahntechnische Rundschau, Der Eisenbahningenieur, Signal und DrahtFiedler: Eisenbahnwesen, ISBN 3-8041-1612-4Pachl: Systemtechnik des Schienenverkehrs, ISBN 3-519-26383-1

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50169/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse in:- Belastungs- und Beanspruchungsarten- Strukturdynamik- Methoden zur Berechnung der Belastungen und Beanspruchungen von Konstruktionen Fertigkeiten:- Dimensionierung von Bauteilen gleicher Randbeanspruchung- Schwingungsberechnung und -analyse- Anwendung von Berechnungsmethoden für den Entwurf und die Feingestaltung- Gestaltung hochbeanspruchter Bauteile- Auslegung zusammengesetzter Bauteile Kompetenzen:- Fähigkeit zur Beurteilung von Bauteilen hinsichtlich der Belastungen und Beanspruchung- Befähigung zur Formulierung von ingenieurmäßigen Gestaltungsempfehlungen für alle Phasen des Konstruktionsprozesses- Sicherer und schneller Umgang mit den gelernten Berechnungsmethoden Die Studierenden sind in der Lage statisch und dynamisch hochbeanspruchter Konstruktionen nach dem Stand der Technik zu berechnenund zu bewerten und daraus Gestaltungsempfehlungen für alle Phasen des Konstruktionsprozesses abzuleiten.

Lehrinhalte Berechnungen und Bewertungen im Konstruktionsprozess, Gestaltung und Beanspruchungsermittlung- Gestaltung hochbeanspruchter Bauteile- Leichtbau, Volumennutzungsgrad- Strukturdynamik, Eigenwerte und -moden- Berechnungsmethoden für den Entwurf (analytische Methoden)- Berechnungsmethoden zur Feingestaltung (FEM)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Der in der Vorlesung vorgestellte Stoff wird in der Übung im Rahmen von analytischen und numerischen (FEM)Beispielaufgabenangewendet und vertieft. In Hausaufgaben werden die erlernten Kenntnisse von den Studierenden selbst angewendet und die Berechnung

Beanspruchungsgerechtes Konstruieren

Titel des Moduls:

Beanspruchungsgerechtes Konstruieren

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Liebich, Robert

Sekretariat:

H 66

Ansprechpartner:

Liebich, Robert

Webseite:

http://www.kup.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/bachelorstudium/beanspruchungsgerechtes_konstruieren/ & http://www.kup.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/masterstudium/beanspruchungsgerechtes_konstruieren/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBeanspruchungsgerechtes Konstruieren VL 0535 L 562 SS 2Beanspruchungsgerechtes Konstruieren UE 0535 L 564 SS 2

Beanspruchungsgerechtes Konstruieren (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Beanspruchungsgerechtes Konstruieren (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50170/3 Seite 1 von 3

und Bewertung geübt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Modul Konstruktion 1 + 2, Modul Statik und elementare Festigkeitslehre, Modul Kinematik und Dynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Beanspruchungsgerechtes Konstruieren_abSS2016_V01

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.kup.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50170/3 Seite 2 von 3

Dieses Modul wendet sich insbesondere an die Studierenden aus dem Maschinenbau (Konstruktion und Entwicklung, Biomedizintechnik,Fluidenergiemaschinen, Produktionstechnik) und an die konstruktiv interessierten Studierenden aus dem Verkehrswesen (Luft- undRaumfahrttechnik, Fahrzeugtechnik, Schiffs- und Meerestechnik) und der Physikalischen Ingenieurwissenschaft.

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50170/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Praktikum soll eine Entscheidungshilfe für die Wahl der Studienrichtung bzw. des Studienschwerpunktes bieten und soll denStudierenden einen Einblick in ihre zukünftige Arbeit als Ingenieur/in vermitteln. Die Studierenden sollen im Praktikum komplexere Abläufeund Prozesse der späteren Ingenieurtätigkeit kennenlernen. Empfohlen wird daher die ganzheitliche Bearbeitung eines Projektes bzw. dieMitarbeit an einem Projekt.

Lehrinhalte Die Tätigkeit im Praktikum muss im Wesentlichen der einer Ingenieurin bzw. eines Ingenieurs entsprechen und soll inhaltlich in engemZusammenhang mit den gewählten Studienschwerpunkten stehen. Studierenden wird dabei empfohlen, einen Teil des Praktikums imTätigkeitsbereich Werkstoffe, Fertigung und Montage abzuleisten, um grundlegende Kenntnisse der Werkstoffbearbeitung und Fertigung zuerlangen.Die Praktikantinnen und Praktikanten stimmen die Ausbildungsinhalte in eigener Verantwortung mit dem Betrieb ab. In Zweifelsfällen ist deroder die Beauftragte für Praktikumsangelegenheiten vor Beginn des Praktikums zu konsultieren.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 240.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 8 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Berufspraktische Tätigkeit, Mitarbeit in einem Industriebetrieb der entsprechenden Branche, einem Ingenieurbüro oder einerForschungseinrichtung außerhalb der Technischen Universität Berlin.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: (keine)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Berufspraktikum Bachelor Verkehrswesen

Titel des Moduls:

Berufspraktikum Bachelor Verkehrswesen

Leistungspunkte:

8

Verantwortliche Person:

Friedrich, Johannes

Sekretariat:

H 11

Ansprechpartner:

Friedrich, Johannes

Webseite:

https://www.vm.tu-berlin.de/verkehrswesen/beratung_und_service/#78504

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDieser Gruppe enthält keine Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtBerufspraktikum 1.0 240.0h 240.0h

240.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:unbenotet Keine Prüfung Deutsch Keine Angabe

Prüfungsbeschreibung:Die Studierenden weisen ihr Praktikum durch Bescheinigungen des Arbeitgebers über die ausgeübten Tätigkeiten nach. Haben diePraktikantinnen und Praktikanten den geforderten Umfang ihres Praktikums nachgewiesen, so erhalten sie darüber von der oder demBeauftragen für Praktikumsangelegenheiten einen entsprechenden Anrechnungsvermerk. Das für den Anrechnungsvermerk notwendigeFormular erhalten Studierende auf der Webseite der/des Beauftragten für Praktikumsangelegenheiten im Verkehrswesen und zurSprechstunde im Büro der/des Beauftragten für Praktikumsangelegenheiten im Verkehrswesen.Grundlage der Anerkennung einer Tätigkeit sind die geltenden Praktikumsrichtlinien im Verkehrswesen.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50178/2 Seite 1 von 2

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Studierenden bewerben sich grundsätzlich selbst um eine Praktikumsstelle. Hilfestellung leisten die Fachgebiete sowie der oder dieBeauftragte für Praktikumsangelegenheiten.Eine separate Prüfungsanmeldung zum Praktikum ist nicht erforderlich; es genügt die Vorlage aller notwendigen Dokumente nachBeendigung des Praktikums.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Bachelorstudiengang Verkehrswesen (Pflicht)

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50178/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Kenntnisse/ Kompetenzen:Umfassender Überblick über:- Entwurf, Konstruktion und Fertigung im Binnenschiffbau und Strukturen- Wirkungsweise Funktionen Leistungsfähigkeit Einsetzbarkeit Vorteile Wettbewerbs-/ Kooperationsfähigkeit von Systemen /- Systemkomponenten der Binnenschifffahrt und multimodaler Transportketten (Schwerpunkt Deutschland / Grundzüge Europa / AusblickWelt) Fertigkeiten /Fähigkeiten:Mitwirkung / verantwortliche Tätigkeit bei Analyse, Planung, Entwurf, Konstruktion, Betrieb, Management von Systemen /Systemkomponenten im Binnenschiffbau, der Binnenschifffahrt und multimodaler Transportketten (z.B. bei Schiffbauindustrie, Reedereien,Logistik-Unternehmen, Häfen, Verkehrszentren, Planungsbüros, Staatsstellen sowie nationalen/internationalen Aufsichtsorganen)

Lehrinhalte Herr Dr.-Ing. Masilge:- Historische Entwicklung - Binnenschiffe (Typen, Größen, Transportaufgaben, Einsetzbarkeit, technische Grundzüge, Operationsmuster, Betriebswirtschaft, Flotten,Flaggen, Standorte)- Unterschied Seeschiff/Binnenschiff- Schwimmfähigkeit von Binnenschiffen- Vorschriften (z.B. Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung)- Formgebung- Der Stahlkörper des Binnenschiffes und seine Fertigung- Ausrüstung und Einrichtung von Binnenschiffen- Fahrgastschiffe Hr. Dipl.-Ing. Aster:- Wasserstraßen, Wasserbauten (Schleusen, Brücken, Hebewerke)- Fahren in begrenzten Gewässern- Wirtschaftlichkeitsberechnung für Wasserstraßen Ausbaumaßnahmen- Ökologische Auswirkungen Hr. Dipl.-Ing. Fiedler:- Gütermärkte (Arten, Verwendungszwecke, Mengen, Formen, Merkmale, Transportanforderungen, Verkehrsrelationen binnenschiffsaffinerGüter- Binnenschifffahrtsunternehmen- Binnenhäfen / Güterverkehrszentren Exkursionen: Exkursionen zu aktuellen Orten und Anlässen ggf. verbunden mit Vorlesungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Binnensschiffstechnik und -schifffahrt

Titel des Moduls:

Binnensschiffstechnik und -schifffahrt

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBinnenschiffstechnik und -schifffahrt VL 0533 L 104 SS 4

Binnenschiffstechnik und -schifffahrt (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50192/3 Seite 1 von 3

Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis mit Gelegenheit zum ausführlichen Dialog Exkursionen dienen zur Veranschaulichung des Lehrstoffes (z.B. Schiffe, Häfen, Wasserstraßen, Schleusen und Hebewerke)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Module zu Logistik, Verkehrsplanung, Einführung in die Schiffstechnik I&II,etc.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Übungsschein Binnenschiffstechnik und -schifffahrt

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Unterlagen werden semesterbegleitend auf ISIS2 bereitgestellt

Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50192/3 Seite 2 von 3

Das Modul vermittelt vertiefte Kenntnisse zur Binnenschiffstechnik und Binnenschifffahrt und ist deshalb für Tätigkeitsfelder im BereichSchiffstechnik, Verkehr und Logistik, Verkehrs- und Raumplanung relevant.

Sonstiges Lehrbeauftragter/Dozent:- Herr Dr.-Ing. Christian Masilge (Schiffbauversuchsanstalt Potsdam)- Herr Dipl.-Ing. D. Aster (Abteilungsdirektor, Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Bonn)- Herr Dipl.-Ing. M. Fiedler, (LUTRA GmbH,Binnenhafen Königswusterhausen/Wildau) Modulbetreuer/in:- Dipl.-Ing. Anna Loewe (TU Berlin/EBMS) [email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50192/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Der Besuch der integrierten Lehrveranstaltung befähigt zum grundlegenden Verständnis der computergestützten Konstruktionsmethodenim Automobilbau. Studierende dieses Faches erlangen Kenntnisse im Bereich der Fahrzeug- und Maschinengestaltung und Visualisierung.Darüber hinaus werden den Studierenden die besonderen Aspekte der Versuchs- und Serienfertigung (CAD/CAM) sowie desProduktdatenmanagements (PDM) im Automobil- und Maschinenbau vermittelt. Die Teilnehmer dieses Moduls sind in der Lageanforderungsspezifische CAD-Methoden mit der Software CATIA V5 in der Praxis anzuwenden. Erwerb von Fähigkeiten im Umgang mitCATIA V5 R19: - Solid Design - Shape Design (Freestyle GSD u.a.) - Parametrisches Konstruieren - Assembly Design - Kinematikanalyse.

Lehrinhalte Integrierte Lehrveranstaltung (IV): CAD Vorlesung:Grundlagen von CAD, Konzeptionen von Fahrzeugen und Maschinen, DMU-Prozess, CAD für die rechnerische Simulation, CAD/CAM fürdie Prototypenfertigung, CAD/CAM für die Serienfertigung. CAD Übung:Konstruieren mit CATIA V5 anhand von Praxisbeispielen; Solid Design, Shape Design, Assembly Design und Kinematik. EigenständigesErlernen der Software mit umfangreichen Videotutorials.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung, Diskussion, Selbstständiges bearbeiten der Übungsunterlagen und Videotutorials

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: - Kenntnisse der Konstruktionslehre - Englischkenntnisse sind für die Videotutorials erforderlich b) wünschenswert: - Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik, möglichst erworben durch den Besuch der LV "Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik".

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

CAD im Automobil und Maschinenbau

Titel des Moduls:

CAD im Automobil und Maschinenbau

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Göhlich, Dietmar

Sekretariat:

H 10

Ansprechpartner:

Göhlich, Dietmar

Webseite:

http://www.isis.tu-berlin.de/2.0/my/

Anzeigesprache:

Deutsch/Englisch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSCAD im Automobil und Maschinenbau IV 0535 L 661 WS/SS 4

CAD im Automobil und Maschinenbau (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtHausaufgabe 1.0 60.0h 60.0hKlausurvorbereitung 1.0 30.0h 30.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50196/2 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Studiengangabhängig

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch/Englisch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Notenschlüssel: 50->4,0 55->3,7 60->3,3 65->3,0 70->2,7 75->2,3 80->2,0 85->1,7 90->1,3 95->1,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgabe 10 Keine AngabeTest 90 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

über die ISIS Lernplattform verfügbar

Empfohlene Literatur:Behnisch, Susanne: Digital Mockup mit CATIA V5, Hanser Fachbuchverlag 2003Trzesniowski, Michael: CAD mit CATIA V5, Vieweg 2003

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50196/2 Seite 2 von 3

Die Absolventen bekommen Einblick in die CAD gestützten Entwicklungsmethodiken der industriellen Praxis. Neben den Hintergründen fürcomputergestütztes Entwerfen mit CAD-Programmen, wird ein erster Einblick in die Verwendung von CAD-Systemen gegeben. In derÜbung wird ein Einblick in den Entwurf von Bauteilen und Systemen mit dem CAD-Programm CATIA V5 gegeben. Neben der Vermittlungvon theoretischen Grundlagen des CAD-Tools werden bearbeitet, die exemplarisch den Entwurf von Bauteilen und Systemen zeigen.

Sonstiges Die Lehrveranstaltung wird jedes Semester angeboten

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50196/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden haben fundiertes Basiswissen über: Gütekriterien der quantitativen und der qualitativen Verkehrs- undMobilitätsforschung, Methodentheorie, Wissenschaftstheorie, vertiefende Themen der Datenaufbereitung und Validitätsprüfungen vonDatensätzen und -sammlungen, kategoriale Textanalyse nach der Grounded Theory Methodology, Typengenerierung, deskriptive Statistik,statistische Tests, Varianzanalyse, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zeitreihenanalyse, Clusteranalyse sowie Analyse von Videodaten.Die Studierenden sind nach erfolgreicher Teilnahme des Moduls in der Lage, einfache statistische und qualitative Analysen einesgegebenen Datensatzes sowie qualitative und quantitative Auswertungen mit den Softwarepaketen SPSS und MaxQDA selbständigdurchzuführen.

Lehrinhalte Mobilität ist nicht nur abhängig von Erreichbarkeiten, sondern auch von sozialstrukturellen Faktoren wie sozialer Lage, Bildung undFamiliensituation, von Stadtraum, Infrastruktur und der Gestaltung von Verkehrsmitteln. Studierende brauchen daher Methodenwissen, dasüber die einfache Addition von Verfahren hinausgeht, indem quantitative und qualitative empirische Konzepte trianguliert werden.Im ersten Teil der Veranstaltung werden Studierenden elementare Formen der deskriptiven Statistik, sowie Grundlagen der schließendenStatistik vermittelt. Die Darstellung von Häufigkeitsverteilung einzelner Variablen, statistische Kennwerte für die „zentrale Tendenz", dieStreuung einer Verteilung sowie Korrelations- bzw. Assoziationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen zwei Variablen sind dieersten einfachen Auswertungsschritte, die eine quantitative Datenauswertung mit einer verkehrswissenschaftlichen Fragestellungbeinhalten. Als weiteres „Handwerkzeug" ist es wichtig, die Auswertungsmethoden der schließenden Statistik zu kennen, die auf der Basiswahrscheinlichkeitstheoretischer Konzepte Instrumente bereitstellen, die Rückschlüsse auf eine Grundgesamtheit zulassen. Dabei werdenKennzahlen für die Grundgesamtheit geschätzt oder Hypothesen anhand der erhobenen Daten getestet. Dieser Teil der Lehrveranstaltungwird mit einer Einführung in das statistische Programmpaket SPSS verbunden, welche anhand der großen repräsentativenVerkehrserhebung Mobilität in Deutschland (MID) praktisch angewendet wird. Innerhalb der Lehrveranstaltung besteht die Möglichkeit,selbst erhobene Datensätze zu bearbeiten. Der zweite Teil der Lehrveranstaltung vermittelt Grundkenntnisse qualitativer Auswertungsverfahren. Der Schwerpunkt liegt auf der„Kategorialen Analyse" einer qualitativen Forschungsarbeit, die auf der Grounded Theory Methodology basiert. Dies Verfahren wird in derMobilitätsforschung angewandt, wenn das Handeln von Verkehrsteilnehmer_innen und die Entstehung von Mobilitätsroutinen inVerstehensprozesse überführt werden sollen. Nach einem Einblick in die Prinzipien der qualitativen empirischen Forschung undDatenanalyse werden in den Veranstaltungen die Stufen der Kategorialen Analyse vermittelt und am Datenmaterial für eineMobilitätstypologie praktisch durchgeführt. Theorien über Mobilitätserfahrungen und computergestützte Analysearbeit mithilfe desProgramms MaxQDA bilden eine Lehreinheit.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Innerhalb der Veranstaltung wechseln sich unterschiedliche Formen der Wissenvermittlung und -erarbeitung ab. Der Fokus liegt dabei aufeiner direkten praktischen Umsetzung des vermittelten Wissens in sowohl angeleitete als auch selbstständig zu organisierendeÜbungseinheiten.Präsenzveranstaltung, vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten, Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.Kenntnisse im Teamaufbau und -koordination werden vertieft.

Datenauswertung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung

Titel des Moduls:

Datenauswertung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Hoor, Maximilian

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDatenauswertung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung IV 122 WS 4

Datenauswertung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50200/3 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeitenb) wünschenswert: Modul "Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung" oder eine vergleichbare Veranstaltung erfolgreichabgeschlossen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Einteilung von Arbeitsgruppen in der der ersten Übung. Anmeldung zurPrüfungsäquivalenten Studienleistung im Prüfungsamt. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNoteBeurteilung100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangMündliche Rücksprache flexibel 1 ca. 20 MinutenSchriftliche Ausarbeitung der Semesteraufgabe (Wahlweiseeine qualitative oder quantitative Auswertung)(Gruppenleistung)

flexibel 1 ca. 50 Seiten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Literaturliste werden zu Beginn des Semesters bereit gestellt

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50200/3 Seite 2 von 3

Bachelor Verkehrswesen: VertiefungsmodulMaster: Profilmodul

Sonstiges Keine Angabe

Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50200/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden haben fundiertes Basiswissen über: Theoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung, Visuelle Beobachtungen,Interviewtechniken, Qualitative Interviews, Gruppendiskussionen, Fokusgruppengespräche, Fragebogenkonstruktion, Onlinebefragung,Vorbereitung und Durchführung kleinerer Feldforschungen, Datenaufbereitung sowie Gütekriterien der quantitativen und der qualitativenVerkehrs- und Mobilitätsforschung. Die Studierenden können ferner eine Forschungsfrage eigenverantwortlich operationalisieren undhaben einen praktischen und selbstständigen Umgang in der Konstruktion von standardisierten Fragebögen und der Vorbereitung undDurchführung von Interviews erlernt.

Lehrinhalte Aussagen über das Verkehrsverhalten benötigen Daten hoher Qualität. Hierfür ist das theoretische Verständnis über qualitative undquantitative Erhebungsmethoden ebenso wichtig wie ihre Erprobung. Dafür werden in der integrierten Veranstaltung die wichtigstenKonzepte, Vorgehensweisen und Theorien der empirischen Sozialforschung vorgestellt und umgehend in praktischen Übungen angewandt.Begleitet wird die Veranstaltung von einer Forschungsaufgabe, in der die Studierenden in eigener Arbeit ein wissenschaftlichesErkenntnisinteresse formulieren und operationalisieren lernen, und qualitative Interviews und standardisierte Fragebögen erheben sollen.Im ersten Teil der Veranstaltung werden unterschiedliche Methoden aus dem Repertoire der qualitativen Sozialforschung vorgestellt underprobt. Zu diesen zählen u. a. verschiedene Interviewformen, Gruppendiskussionen, ethnographische Beobachtungen undMedien(diskurs)analysen.Der zweite Teil der Veranstaltung widmet sich der quantitativen Sozialforschung, inbesondere der Konstruktion von standardisiertenFragebögen und der Erhebung und Kartierung räumlicher Daten. Es wird konkret gezeigt, worauf man bei quantitativen Befragungenachten muss. Die einzelnen Stationen einer schriftlichen Befragung von der ersten Idee, über die Formulierung und Verteilung desFragebogens bis hin zur Eingabe der Daten werden nachvollzogen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Innerhalb der Veranstaltung und innerhalb der einzelnen Sitzungen wechseln sich unterschiedliche Formen der Wissensvermittlung und -erarbeitung ab. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung und Reflektion des vermittelten Wissens in betreuten, als auchselbstständig durchgeführten Übungseinheiten, die im Plenum, sowie in Gruppen- und Einzelarbeit durchgeführt werden.Der theoretische Input als Frontalunterricht wird dabei auf kurze Einheiten von 20–30 Minuten reduziert werden. Präsenzveranstaltung, vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten; Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.Kenntnisse im Teamaufbau und -koordination, sowie im Projektmanagement werden vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeitenb) wünschenswert: Verkehrsplanung I erfolgreich abgeschlossen

Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung

Titel des Moduls:

Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Hoor, Maximilian

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDatenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung IV 0533 L 124 SS 4

Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50201/3 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Einteilung von Arbeitsgruppen zu Beginn des Semesters. Anmeldung zurPrüfungsäquivalenten Studienleistung im Prüfungsamt. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNoteBeurteilung100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAktive Teilnahme flexibel 10 Teilnahme an mindestens 80

% der SitzungenMündliche Rücksprache mündlich 40 ca. 20 MinutenSemesterleistung Qualitative Erhebung (Gruppenleistung) flexibel 25 Durchführung ca. 4 Std.; Vor-

und Nachbereitung ca. 8Std./Gruppe

Semesterleistung Quantitative Erhebung (Gruppenleistung) flexibel 25 Durchführung ca. 4 Std.; Vor-und Nachbereitung ca. 4Std./Gruppe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50201/3 Seite 2 von 3

Sonstiges Bachelor Verkehrswesen: Vertiefungsmodul

Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50201/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Fach- und Systemkompetenz:Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Wechselwirkung von Verkehr, Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist die Vermittlung desVerständnisses der Komplexität von Verkehrssystem und -prozess sowie deren Beziehung zueinander. Die Studierenden werden in dieLage versetzt, eine Einschätzung der Bedeutung und Bewertung dieser Wechselwirkungen vorzunehmen sowie Möglichkeiten und Grenzender Einflussnahme auf diese zu erkennen.Das Modul befähigt gesellschaftlich übergreifende und fachspezifische Probleme der eigenen (später gewählten) Studienrichtunganzugehen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Als Orientierungshilfe erfolgt der Einblick in die einzelnen Studienrichtungen und einÜberblick über den gesamten Bereich des Studiengangs.Das Modul erleichtert unentschiedenen Studierenden die Wahl ihrer künftigen Studienrichtung und zeigt darüber hinaus zukünftige Arbeits-/Berufsfelder im Verkehrswesen auf.Sozial- und Methodenkompetenz:Die inhaltliche Ausrichtung des Moduls erfordert, sich mit interdisziplinären Fragestellungen auseinanderzusetzen und diese für die eigeneStudienrichtung/ Fachdisziplin zu reflektieren.Die Anwendung einer breiten Palette von Soft-Skills und Arbeitsmethoden begünstigt diese Form der inhaltlichen Ausrichtung. DieVermittlung von Kompetenzen zur selbständigen und strukturierten Bearbeitung von Problemstellungen hat dabei ebenso Bedeutung wiedie von Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Weitere Schwerpunkte sind die Vermittlung und das Trainieren vonSozialkompetenzen. Einen großen Stellenwert hat dabei das Element der Team-/Gruppenarbeit. Bei Aufgaben und Problemstellungenverfolgen die Studierenden, in wechselnden, z. T. interdisziplinär besetzten, sowie kommunikativ und kooperativ zusammenarbeitendenKleingruppen, die eigenen Zielvorstellungen. Des Weiteren werden das Präsentieren eigener Ergebnisse und das Vertreten von eigenenStandpunkten in Diskussionen trainiert.Die in diesem Modul vermittelten Kompetenzen, Kenntnisse und Arbeitstechniken sind eine fachliche und methodische Vorbereitung derStudierenden auf das weitere Studium und auf Anforderungen künftiger Arbeits-/ Berufsfelder im Bereich des Verkehrwesens.

Lehrinhalte Verkehr im Kontext von Gesellschaft und Umwelt (Fach- und Systemkompetenz)... Definition von Verkehr und Mobilität sowie deren Mess- und Beschreibungsgrößen... Betrachtung der historischen Entwicklung der Verkehrsträger vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und Ableitung vonGemeinsamkeiten in der Entwicklung... Betrachtung der Rahmenbedingungen des Verkehrssystems (Ökologie, Ökonomie, Technik, Soziologie/ Psychologie, Raum-/Siedlungsstruktur, Gesetze, Politik, Gesellschaft)... Betrachtung aktueller verkehrlicher Entwicklungen und künftiger Entwicklungstendenzen... Diskussion von Möglichkeiten der Beeinflussung des Verkehrssystems durch den Verkehrsingenieur und damit Einordnung der Arbeits-/Berufsfelder innerhalb des Systems... Bearbeitung von studienrichtungsspezifischen Aufgaben/ Problemstellungen in Form von Referat und AusarbeitungSoft Skills (Sozial- und Methodenkompetenz)... Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten durch Training an einem studienrichtungsbezogenen Thema (Verfassen einerAusarbeitung)... Training von Gruppenarbeit (Organisation, Kommunikation, Arbeitsplanung) an verkehrspezifischen Themen... Üben von Kommunikation, Organisation und Durchsetzungsvermögen bei der angeleiteten, weitgehend selbständigenWissenserarbeitung in Kleingruppen (Kleingruppenarbeit, Diskussionen)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Einführung in das Verkehrswesen

Titel des Moduls:

Einführung in das Verkehrswesen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Buschmann, Tino

Sekretariat:

SG 21

Ansprechpartner:

Buschmann, Tino

Webseite:

http://www.vwsem.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in das Verkehrswesen IV 0551 L 000 WS/SS 4

Einführung in das Verkehrswesen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50212/4 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen... ausgewählte Fachgebiete von ILS und ILR lesen zu ihrem Verkehrsträger und zeigen Arbeits-/ Berufsfelder ihrer Fachrichtung Tutorien... offene oder geleitete Diskussionen zu Problemen und Fragestellungen des Verkehrs, Gruppenarbeit, kurze Phasen Frontalunterricht Exkursionen... ergänzend werden themen-/ studienrichtungsbezogene Exkursionen angeboten Selbststudium... über ISIS werden unterstützende Materialien für die selbständige Vor-/ Nachbereitung des Lehrstoffes zur Verfügung gestellt

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine Voraussetzungen erforderlich (Einführungsveranstaltung)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zum Modul erfolgt über das "MosesKonto": www.moses.tu-berlin.de. Zusätzlich ist die Anmeldung (i.d.R. mittels QISPOS) zur Prüfung erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte pro ElementDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Während des Semesters ist die Abgabe eines Zeitplans, einer Gliederung und eines Einleitungsentwurfs erforderlich. Außerdem wird einePräsentation zum Ausarbeitungsthema gehalten.

Die am Semesterende abgegebene wissenschaftliche Ausarbeitung geht mit einem Anteil von 2/3 in die Note ein, die am Semesterendestattfindende schriftliche Leistungskontrolle mit 1/3.

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 150

Notenschlüssel:Mehr oder gleich 142,5 ... 1,0Mehr oder gleich 135,0 ... 1,3Mehr oder gleich 127,5 ... 1,7Mehr oder gleich 120,0 ... 2,0Mehr oder gleich 112,5 ... 2,3Mehr oder gleich 105,0 ... 2,7Mehr oder gleich 97,5 ... 3,0Mehr oder gleich 90,0 ... 3,3Mehr oder gleich 82,5 ... 3,7Mehr oder gleich 75,0 ... 4,0Weniger als 75,0 ... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Gewicht Dauer/Umfangschriftliche Ausarbeitung schriftlich 100 18.000 Zeichen pro Personschriftliche Leistungskontrolle schriftlich 50 0,5 h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50212/4 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Basis für die Grundlagen der Studienrichtungen im Bachelorstudiengang Verkehrswesen (Module der Modulgruppe 6)

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/course/index.php?categoryid=253

MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50212/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Einführung in eines der wichtigsten Verfahren des Engineering Simulation - der Finite Elemente Methode. Theoretische Grundlagen derFEM und Anwendung der Kenntnisse auf einfache Aufgaben der linearen Festigkeitsberechnung; Übersicht über Struktur sowie Aufbau undTechniken von FEM-Programmen und deren Einbindung in CAE-Umgebungen; Übersicht über wichtige Elementfamilien und deren Einsatz;Grundlagen der Modellierung von Bauteilen, Baugruppen, Konstruktionen und die Auswertung von Berechnungsergebnissen; Kennelernentypischer Fehlerquellen in FE-Analysen; Übersicht von industriell genutzter Software; Basis für weitere Vertiefung in die Thematik. Fertigkeiten: Modellierung und Berechnung einfacher Festigkeitsprobleme mit einem komerziellen FEM-Programm.

Lehrinhalte - Grundlagen der numerischen Verfahren, Energiemethoden,- Einführung in die Finite Elemente Methode (einfache Modellprobleme (Stab, Balken), wichtige Elementklassen (2D, 3D, Platten, Schalen),FEM zur Lösung von linearen Problemen der Elastostatik, Lösung von Eigenwertproblemen),- Aufbau u. Bestandteile von FE-Programmen, häufig genutzte Algorithmen u. numerische Verfahren,- Techniken u. Probleme der Modellierung (Geometrierfassung, Vereinfachungen, Lasten, Randbedingungen, Materialbeschreibungen etc.),typische Durchführung von FE-Analysen,- typische Fehlerquellen in FE-Analysen, Qualitätsbewertung und Fehlerabschätzung,- Möglichkeiten der Ergebnisauswertung und -verwertung,- Übersicht über kommerzielle Software

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen VL mit Tafel und Projektionen, einigen Beispielrechnungen mit FE-Programmen, Einarbeitung in ein FEM-Programm,im Rechner-Praktikum: selbständige Bearbeitung von Aufgaben; Fachvorträge aus der Industrie.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundlagen der Strukturmechanik (empfohlen Strukturmechanik I) Grundlagen der Konstruktion (CAD)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Einführung in die Finite-Elemente-Methode

Titel des Moduls:

Einführung in die Finite-Elemente-Methode

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Zehn, Manfred

Sekretariat:

C 8-3

Ansprechpartner:

Happ, Anke

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die FEM VL 0530 L 274 SS 2Praktikum zur Einführung in die FEM PR SS 4

Einführung in die FEM (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Praktikum zur Einführung in die FEM (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

90.0h

1.) "Statik und elementare Festigkeitslehre"

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50214/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 40

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Vorlesung in der ersten Vorlesung Anmeldung zum Rechnerpraktikum: 14 Tage vor Semesterbeginn

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 30 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ISIS

Empfohlene Literatur:Finite Element Analysis for Engineers - A Primer. NAFEMS 2013H.R. Schwarz: Methoder der Finiten Elemente. Teubner Verlag, 1991K. Knothe / H. Wessels: Finite Elemente - Eine Einführung für Ingenieure. 4. erw. Auflage, Springer Verlag, 2007M. Jung, U. Langer: Methode der finiten Elemente für Ingenieure (Teubner Verlag)M. Link: Finite Elemente in der Statik u. Dynamik (Teubner Verlag)O.C. Zienkiewicz / R.L. Taylor / J.Z. Zhu: The Finite Element Method - Its Basics & Fundamentals. Sixth Edition, Elsevier Ltd., 2005

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50214/3 Seite 2 von 3

Sonstiges Die TeilnehmerInnen-Begrenzung bezieht sich auf die maximale Anzahl an Rechnerplätzen pro Semester.

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50214/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen über theoretisches Verständnis der begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen der Zukunftsforschung. DasZiel der Lehrveranstaltung besteht im Aufbau einer theoretischen und pragmatischen Zukunftsforschungskompetenz. Diese Kompetenzwird systematisch und integrativ im Kontext der Integrativen Verkehrsplanung vermittelt. Die Studierenden kennen die begrifflichen und erkenntnistheoretischen Grundsätze der Zukunftsforschung und sind in der Lage,spezifische zukunftsorientierte Perspektiven auf soziale Systeme einzunehmen und kritisch zu analysieren. Die wesentlichen Methoden derZukunftsforschung und Strategieentwicklung sowie deren praktische Anwendung sind ihnen vertraut. Die Studierenden besitzen nach derLehrveranstaltung ein hohes Maß an Gestaltungs-, Planungs- und Strategiekompetenz sowie Zukunftsbewusstsein. Die Studierenden haben Kenntnisse und Fähigkeiten:•in den begrifflichen und methodischen Grundlagen der Zukunftsforschung•in der Exploration möglicher Zukünfte unter der Prämisse der Nichtvorhersagbarkeit der Zukunft•in der Reflexion der eigenen Haltung zu wünschenswerten Zukünften unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven•im selbständigen und kollaborativen Planen und Handeln. Die Studierenden sind in der Lage Fachliteratur auszuwerten und entlang zentraler Argumentationslinien einen eignen Standpunkt zuentwickeln.

Lehrinhalte In der Lehrveranstaltung wird ein Überblick über die Entwicklung der Zukunftsforschung bis zum aktuellen Forschungsstand gegeben. DieStudierenden erhalten eine begrifflich-konzeptionelle Einführung in die Ziele, Aufgaben und Gegenstände sowie die Institutionalisierung undFachliteratur der Zukunftsforschung. Der wissenschaftliche Status als auch die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Disziplin werdenvermittelt. Es werden die wesentlichen Methoden der Zukunftsforschung gelehrt. Neben den wissenschaftstheoretischen und methodischen Fachkenntnissen wird auf die praktische Anwendung der Zukunftsforschungeingegangen. Im Abschnitt Foresight-Management werden zentrale Ansätze der Umfeldbeobachtung, der Strategieentwicklung und desszenarischen Denkens vermittelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung und Einübung systemisch-vernetzter Modelle derZukunftsforschung. Im Bereich ausgewählter Methoden der Zukunftsforschung wird auf entscheidungstheoretische Ansätze,Partizipationsverfahren, Expertenbefragungen und Wirkungsanalysen eingegangen. Im Sinne einer integrierten Lehrveranstaltung werden die vermittelten Inhalte von Übungen und praktischen Anwendungen begleitet. Dieaktive Teilnahme an der Veranstaltung ist Grundvoraussetzung zum Verständnis der vermittelten Inhalte und Methoden. Hierzu gehört auchdie Teilnahme an dem durchgeführten Partizipationsverfahren.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung, Übungen in vernetzter Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Kurzpräsentationen Darstellungvon Untersuchungsergebnissen.

Einführung in die Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung

Titel des Moduls:

Einführung in die Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Kollosche, Ingo

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung IV 3533 L 759 WS 4

Einführung in die Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung(Integrierte Veranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50215/2 Seite 1 von 3

Kenntnisse im Projektmanagement, Teamaufbau und -koordination werden vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Wünschenswert: erfolgreicher Abschluss des Moduls "Mobilitätsumfelder als Grundlage der Verkehrsplanung"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Einteilung von Arbeitsgruppen in der der ersten Übung, Anmeldung zurPrüfungsäquivalenten Studienleistung im Prüfungsamt. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNoteBeurteilung100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangAktive Teilnahme flexibel 25 Teilname am

Partizipationsverfahren;Dauer ca. 1 Tag.

Schriftliche Ausarbeitung flexibel 25 ca. 10–15 SeitenSchriftlicher Test flexibel 50 ca. 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50215/2 Seite 2 von 3

Bachelor Verkehrswesen: VertiefungsmodulGeeignet für den Studiengang Verkehrswesen, Stadt- und Regionalplanung, Wirtschaftsingenieurwesen

Sonstiges Keine Angabe

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50215/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse - Verständnis über den Aufbau die Funktionalität und die Anwendung von Rechnersystemen und Rechnernetzen- Praktischer Umgang mit Rechnern und ihren Schnittstellen- Objektorientiertes Programmieren in der Programmiersprache C++- Umgang mit der Entwicklungsumgebung MS Visual C++- Kenntnisse über die Anwendbarkeit von IT Hardware und Software für Ingenieuraufgaben

Lehrinhalte Vorlesung:- Rechnerinterne Informationsdarstellung- Rechnerarchitektur- Betriebssysteme- Datenbanken- Algorithmen- Programmiersprachen- Software-Engineering- Unified Modeling Language (UML) & System Modeling Language (SysML)- Rechnernetze- IT-Sicherheit- Computergrafik (optional) Übung:- Objektorientiertes Programmieren mit C++- Roboter-Programmierung: Flugdrohne

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltung vermittelt grundlegende Kenntnisse in den Themen Rechnerinterne Informationsdarstellung, Rechnerarchitektur,Betriebssysteme, Algorithmen, Programmiersprachen, Datenbanken, Modellierungssprachen, Software Entwicklung und Rechnernetze.Desweiteren gibt die Vorlesung einen Einblick in Datensicherheit, Computergrafik und in die Praxis (durch externe Vorträge) sollten diezeitlichen Gegebenheiten es erlauben. Die Übung vermittelt grundlegende Programmierkenntnisse in der Programmiersprache C++ und vermittelt Konzepte wie: Ausdrücke,Anweisungen, Variablen, Schleifen, Rekursivität, Zeiger, sowie objektorientierte Programmierung. Die Aufgaben am Ende der

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Stark, Rainer

Sekretariat:

PTZ 4

Ansprechpartner:

Stark_old, Rainer

Webseite:

http://www.iit.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/module/einfuehrung_in_die_informationstechnik_fuer_ingenieure/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Informationstechnik für Ingenieure VL 401 WS/SS 2Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure UE 402 WS/SS 2

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50216/3 Seite 1 von 3

Veranstaltung beinhalten die Programmierung eines Robotersystems (Aktuelles Beispiel: Flugdrohne) und die damit verbundenenHerausforderungen bei der angewandten Softwareentwicklung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine Voraussetzungen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung):ISIS der TU Berlin (www.isis.tu-berlin.de), Einteilung der Hausaufgabengruppen erfolgt im ISIS in der ersten Übungswoche. Anmeldung zur Prüfung: Im jeweils zuständigen Prüfungsamt oder über QISPOS, die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zuentnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50216/3 Seite 2 von 3

Geeignete Studiengänge:- Bachelor Maschinenbau (P)- Bachelor Physikalische Ingenieurswissenschaften (P)- Bachelor Verkehrswesen (P) Das Modul steht allen anderen Hörern offen.

Sonstiges Keine Angabe

Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Biotechnologie 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50216/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sollen: -einen Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise eines Rechners haben -den praktischen Umgang mit dem PC und dem Betriebssystem Linux beherrschen -ein tiefergehendes Verständnis vom Entwurf und der Implementierung strukturierter, modularer Programme besitzen -solide Kenntnisse der Programmiersprache Fortran95 bzw. ANSI-C haben -die Texterstellung und -formatierung mit dem Textverabeitungswerkzeug LaTeX beherrschen. Die Veranstaltung vermittelt:40 % Wissen & Verstehen, 20 % Analyse & Methodik, 40 % Anwendung & Praxis

Lehrinhalte -Betriebssystem Linux/Unix, Rechneraufbau und Netzwerke -Methodischer Programmentwurf, verschiedene Entwurfsmodelle, Struktogramme -Programmiersprachen Fortran95 oder ANSI-C, Compiler, make und Makefile -Rechnerinterne Zeichen- und Zahlendarstellung -Visualisierung, GnuPlot -Textverarbeitung, LaTeX

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Titel des Moduls:

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Sesterhenn, Jörn

Sekretariat:

MB 1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://edv1.cfd.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) VL 061 WS/SS 2Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) TUT 0531 L 301 WS/SS 2Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) UE 062 WS/SS 2

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (EDV I) (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50217/3 Seite 1 von 4

Beschreibung der Lehr- und Lernformen -VL: Darstellung der theoretischen Inhalte und Hintergründe zum Lehrstoff -UE: Veranschaulichung, Nachbearbeitung und Diskussion des Vorlesungsstoffes anhand von Beispielen, Darstellung und Lösungsansätzefür die Hausaufgaben -TUT: Praktisches Arbeiten am Rechner, Lösen der Hausaufgaben unter Anleitung und Betreuung einer Tutorin bzw. eines Tutors -betreute Rechnerzeit: Praktisches Arbeiten am Rechner, Lösen der Hausaufgaben unter Anleitung und Betreuung eines Tutors

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Bedingungen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung für das Tutorium auf https://anmeldung.cfd.tu-berlin.de/edv1

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Modulnote = 1/3 Hausaufgaben + 2/3 KlausurExact maximal 67 Punkte Klausur, 33 Punkte Hausaufgaben

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausaufgabe schriftlich 33 Bearbeitung: 8 WochenKlausur schriftlich 67 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50217/3 Seite 2 von 4

Wahlpflicht für die Bachelorstudiengänge Energie- und Prozesstechnik, Biotechnologie, Brauerei- und Getränketechnologie,Lebensmitteltechnologie, Technischer Umweltschutz

Sonstiges

Biotechnologie (Bachelor of Science) BSc Biotechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Biotechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Bachelor of Science) BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Brauerei- u. Getränketechnologie (BSc) - BSc Brauerei- und Getränketechnologie 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Lebensmitteltechnologie (Bachelor of Science) BSc Lebensmitteltechnologie 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Lebensmitteltechnologie 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50217/3 Seite 3 von 4

Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50217/3 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Fach- und Systemkompetenz:Aufzeigen typischer Arbeitsfelder und Arbeitgeber für Absolventen der Luft- und RaumfahrttechnikFachbegriffe eines Luft- und RaumfahrtingenieursTechnische und wirtschaftliche Bedeutung von VerkehrEinordnung des Verkehrsträgers Flugzeug in den Kontext des Verkehrswesens. Wozu Verkehr? Was kostet Nutzlast? Zusammenspiel vonVerkehrsträgern. Wechselwirkung zwischen Verkehr und Umwelt.Betriebliche Rahmenbedingungen beim Verkehrsträger FlugzeugVerständnis für das Zusammenwirken verschiedener komplexer SystemeEinblick in Mensch-Maschine-InteraktionOrganisation von ProjektenAuslegung von verschiedenen Luft- und Raumfahrzeugen im Rahmen einer Entwurfsaufgabe. Selbstständige Reflektion des ganzheitlichenLösungsprozesses der Entwurfsaufgabe. Sozial- und Methodenkompetenz:Bewertung und Analyse von Verkehrsträgern hinsichtlich der TransportaufgabeVermittlung von ingenieurtechnischen Arbeitsmethoden sowie Fertigkeiten zur ProjektplanungVermittlung von Soft-Skills wie Schreibtechnik, Redegewandtheit und Präsentationstechnik sowie Team-Fähigkeit und Sozialkompetenz,letztere bedingt durch das Arbeiten in GruppenSelbstorganisation und Organisation von ProjektgruppenVermittlung von erweiterten Kenntnissen im Umgang mit ingenieurtechnisch-typischer Software wie Excel und MATLAB, die signifikant überBasis-Kenntnisse hinausragen.Vermittlung der Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten inkl. korrekter Recherche- und QuellenarbeitSelbstständige und strukturierte Bearbeitung und Dokumentation einer Problemstellung und seiner Lösung

Lehrinhalte Bearbeitung einer Entwurfsaufgabe in der Theorie in Form von Hausaufgaben, Präsentation und Projektbericht sowie in der Praxis durchFertigung und Erprobung.Aktive Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Training von Gruppenarbeit (Organisation, Kommunikation, Arbeitsplanung).Lehrinhalte der Vorlesung sind: Zusammenspiel von Verkehrsträgern mit dem Fokus Luftfahrt. Gestaltung von Luftfahrzeugen, Grundlagender Luftfahrtantriebe, Grundlagen der Aerodynamik, Grundlagen der Flugmechanik und Flugleistungen, Grundlagen der Raumfahrttechnik,auch aus ökonomischer Betrachtung, Grundlagen des Luftfahrtbetriebes, industrielle Organisation.Lehrinhalte der Tutorien sind: Analyse von Transportaufgaben, ingenieurtechnischer Entwurfsprozess und iteratives Arbeiten, Methodendes Entwurfs von Luft- und Raumfahrzeugen.Lehrinhalte der Projektarbeit sind: Anwendung der Vorlesungs- und Tutoriumsinhalte auf den Entwurf und Bau der Projektaufgabe,praktisches Bauen von Flugmodellen und Umgang mit elektronischen Komponenten, Einführung in Fertigungstechniken(Handlaminierverfahren, Löten, Zuschneiden, Kleben, etc.), Fertigungswerkstoffe im Flugmodellbau, Projekterprobungen (Luftschiffregatta,Segelflugwettbewerb, Raketenstart), Projektpräsentationen und Abschlussbericht.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik

Titel des Moduls:

Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/einfuehrung_in_die_luft-_und_raumfahrttechnik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Luft- und Raumfahrttechnik IV 3534 L 050 WS/SS 4

Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50219/4 Seite 1 von 3

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Rahmen dieser integrierten Lehrveranstaltung kommen Vorlesungen, Tutorien und Projektarbeit zum Einsatz.Die Vorlesung findet in Form einer Ringvorlesung mit Beiträgen aller Fachgebiete des ILR statt.Die Tutorien finden – nach dem jeweils vom Studierenden gewählten Entwurfsprojekt (Segelflugzeug, Luftschiff oder Rakete) – separat undindividuell voneinander statt. Sie gliedern sich in Präsentationen von Dozenten und Studierenden, Gruppenarbeit und Hausaufgaben.Die Projektarbeit findet in Gruppen von je drei bis sechs Studierenden statt. Hier bearbeiten die Studierenden ihr gewähltes praktischesProjekt über das gesamte Semester. Die abschließende praktische Erprobung des Entwurfes wird in Form von Exkursionen zu sicherenFlugplätzen in Kooperation mit der BAM und DFS durchgeführt.In einem begleitenden ISIS-Kurs werden den Studierenden die Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt sowie Raum für Kommunikation,Austausch und gegenseitige Hilfestellungen gegeben.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Lineare Algebra, Analysis I, Konstruktion I, Klassische Physik für Ingenieure, Mechanik I (Statik u. elementare Festigkeitslehre) oderMechanik E

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 80

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:– Anmeldung ausschließlich in der ersten Vorlesung und im ersten Tutorium und über die Online-Lehr-Plattform ISIS Anmeldung zur Prüfung:– Für die Anerkennung als Portfolioprüfung über QISPOS (Verkehrswesen (BA) und Wi-Ing (BA)) bzw. im Prüfungsamt (alle anderen)– Die Anmeldefrist zur Portfolioprüfung wird in der ersten Vorlesung genannt.

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte pro ElementDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Das individuelle Prüfungselement, der Multiple Choice Test, muss mit 15 richtigen Antworten oder besser bestanden werden. EinNichtbestehen der einzigen individuellen Prüfungsleistung kann durch die kollektiven Prüfungselemente nicht kompensiert werden.

Prüfungselemente Kategorie Gewicht Dauer/Umfang5 bis 6 kollektiv bewertete Hausaufgaben und eine 10-min.Projektpräsentation

flexibel 100 ca. 42 Stunden

Individuell bewerteter Multiple Choice Test schriftlich 100 30 Fragen, 30 min ZeitKollektiv bewerteter Gruppenprojektbericht schriftlich 100 ca. 12 Stunden

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ISIS-Download nach vorheriger Anmeldung, siehe: https://isis.tu-berlin.de/course/index.php?categoryid=217

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50219/4 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Verkehrswesen (BA), Wirtschaftsingenieurwesen (BA)

Sonstiges Dieses Modul richtet sich an alle Studierenden mit Interesse an der Luft- und Raumfahrttechnik.

Empfohlene Literatur:ANDERSON, J.D.: Introduction to Flight. McGraw-Hill (2008)BOCK, J. & KNAUER, B.: Leichter als Luft: Ballone, Luftschiffe, Plattformen, Transport- und Trägersysteme. Verlag Frankenschwelle(2003)FRED, T.: Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen. Motorbuchverlag (1984)KHOURY, G. & GILLETT, D.: Airship Technology. Camebridge Aerospace Series 10 (2004)PERSEKE, F.: Das Segelflugmodell, Teil I-III. Neckar-Verlag (2001)SCHLICHTING, H. & TRUCKENBRODT, E.: Aerodynamik des Flugzeuges – Grundlagen der Strömungstechnik Band I und Band II.Springer Verlag (2001)STINE, H.: Handbook of Model Rocketry. Verlag John Wiley & Sons (2004)TORENBEEK, E.: Synthesis of subsonic airplane design. Springer Verlag (1982)

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50219/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse - Erwerb von Grundlagenkenntnissen in der Meerestechnik- Erwerb eines grundlegenden Überblicks über den Stand der Entwicklung von Offshore-Anlagen und Meerestechnik im Allgemeinen.- Erwerb der Fähigkeit selbständig eine geeignete Systemauswahl zu treffen.

Lehrinhalte - Überblick über feste, frei schwimmende und hybride Plattformtypen- Kriterien der Systemauswahl- Hydrostatik von Offshore-Konstruktionen- schwingende Systeme im Seegang- Einführung in die Thematik der Übertragungsfunktionen- Einführung in die lineare Wellentheorie

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl:- Vorlesung (Frontalunterricht), Arbeitsgruppen mit Leittexten, Lehrgespräch, Impulsreferate, moderierte Plenumsdiskussion- je ca. 3-5 Hausaufgaben werden in Übungen vor- und nachbereitet

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Mechanik, Lineare Algebra für Ingenieure, Analysis I für Ingenieurewünschenswert: Differentialgleichungen für Ingenieure, Grundlagen der Strömungslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Einführung in die Meerestechnik

Titel des Moduls:

Einführung in die Meerestechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Meerestechnik IV 178 WS 4

Einführung in die Meerestechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Übungsschein Einführung in die Meerestechnik

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 150 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50221/5 Seite 1 von 2

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten Vorlesung Einteilung in Arbeitsgruppen für die Übungsaufgaben:- In der ersten Übung Anmeldung zur Prüfung: - elektronische Anmeldung über QISPOS- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen- Prüfungstermin wird durch den Lehrbeauftragten festgelegt Die Prüfung erfolgt schriftlich. Die bestandenen Hausaufgaben während des Semesters sind Voraussetzung zur Prüfungszulassung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Grundlage für das Module "Hydromechanik meerestechnischer Systeme".

Sonstiges Lehrbeauftragter: Dipl.-Ing. Lars KoopmannLiteratur: G. Clauss, E. Lehmann, C. Östergaard. Offshore Structures Volume I: Conceptual Design and Hydrodynamics. Springer VerlagBerlin, 1992

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.isis.tu-berlin.de

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50221/5 Seite 2 von 2

Learning Outcomes In this module, students will get an insight into the structure and function of railway vehicles. They get basic knowledge about the basicconditions for using vehicles in the railway system. Understanding the systematic connection of the overall system is an essentialrequirement for the students.

Content Vehicles for different operating conditions, e.g. long distance trains and local transport are considered. The following points are going todiscussed: driving dynamics, train concept / interior design, drive concepts, chassis types, control / maintenance, braking technology.

Module Components

Workload and Credit Points

The Workload of the module sums up to 180.0 Hours. Therefor the module contains 6 Credits.

Description of Teaching and Learning Methods Excursions supplement the lectures. Guest lecturers from the industry on individual specific topics reinforce the practical reference. In theexercises, project tasks will be practiced.

Requirements for participation and examination Desirable prerequisites for participation in the courses: a) obligatorisch: keineb) wünschenswert: Mechanik, Konstruktionslehre

Mandatory requirements for the module test application: No information

Module completion

Introduction in the technique of railway vehicles

Module title:

Introduction in the technique of railway vehicles

Credits:

6

Responsible person:

Hecht, Markus

Office:

SG 14

Contact person:

No information

Website:

http://www.schienenfzg.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/einfuehrung_in_die_schienenfahrzeugtechnik/

Display language:

Englisch

E-mail address:

[email protected]

Course Name Type Number Cycle SWSEinführung in die Schienenfahrzeugtechnik VL 105 WS 2Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik UE 106 WS 2

Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik (Vorlesung) Multiplier Hours TotalVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0hPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

90.0h

Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik (Übung) Multiplier Hours TotalPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grading: Type of exam: Language:graded Portfolio examination

100 points in totalEnglish

Grading scale:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Test description:Portfolioprüfung mit folgenden Elementen: Hausaufgaben (20%) und schriftliche Teilprüfung (80% der Gesamtnote)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50224/4 Seite 1 von 3

Duration of the Module This module can be completed in one semester.

Maximum Number of Participants This module is not limited to a number of students.

Registration Procedures Die Prüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS bzw. schriftlich im Referat Prüfungen(bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich.

Recommended reading, Lecture notes

Assigned Degree Programs This module is used in the following modulelists:

Test elements Categorie Points Duration/ExtentHausaufgaben written 20 3 - 6 HA im Semesterschriftliche Teilprüfung written 80 75 Minuten

Lecture notes: Electronical lecture notes :unavailable available

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50224/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul bildet das Einstiegsfach für die Schienenfahrzeugtechnik und eine fahrzeugspezifische Vertiefung für den StudiengangPlanung und Betrieb.

Miscellaneous No information

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50224/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse:- Handelsströme und Güter per Seeweg- Schiffsgeometriebeschreibung- Schiffstypologie- Laderaumgestaltung- Vorschriften in der Schiffstechnik- Reedereiwesen- Hafenanlagen- Schiffbau- und Zulieferindustrie- Schiffshydrodynamik Fertigkeiten:- Anwenden grundsätzlicher ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf das Produkt Schiff in der Entstehung von der Idee über den Entwurfbis zum Betrieb- Anwenden verschiedene Systemlösungen für spezifische Aufgaben im gesamten maritimen Umfeld Kompetenzen:- Verständnis für Systementscheidungen bei der Gestaltung komplexer maritimer Systeme - Beurteilungsfähigkeit der Effizienz der einzelnen Komponenten und deren Zusammenspiel bei der Enstehung des Produktes Schiff

Lehrinhalte - Vorstellung Schiffs- und Meerestechnik in Lehre,Forschung,Versuchseinrichtungen- Handelsströme- Güter (Aufsplittung See, Luft, Land)- Das Schiff und seine Hauptabmessungen- Schiffstypologie - Laderaumkonzeption / Umschlagstechnik- Hafenanlagen- Schiffbau- und Zuliefererindustrie- Reedereien- Frachtraten- Organisationsformen- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - Vorschriften- internationale Organisationen- Widerstand, Propulsion, Seegang- Antriebs- und Hilfssysteme

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Einführung in die Schiffstechnik I

Titel des Moduls:

Einführung in die Schiffstechnik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Schiffstechnik I VL 235 WS 2Einführung in die Schiffstechnik I UE 236 WS 2

Einführung in die Schiffstechnik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50225/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Wissensvermittlung erfolgt in Form einer Multimedia-Vorlesung (Frontalunterricht).Übungsaufgaben dienen der Aufarbeitung des aktuellen Vorlesungsinhaltes.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS Die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen. Der Prüfungstermin ist rechtzeitig direkt mit dem Dozenten auszumachen. Vorraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an der Übung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Einführung in die Schiffstechnik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

1.) Übungsschein Einführung in die Schiffstechnik I

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Unterlagen werden semesterbegleitend auf ISIS2 bereitgestellt

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50225/2 Seite 2 von 3

Das Modul ist DAS Eingangsportal für alle, die vertieft Teilaspekte der Schiffs- und Meerestechnik zu studieren beabsichtigen. Im Kontextmit dem Modul "Einführung in die Meerestechnik" liegt die Orientierung hier im Schwerpunkt bei maritimen Transportsytemen. "Spätere"Module greifen auf hier vermittelte fachspezifischen Grundkenntnisse und -fertigkeiten zurück. Hörer anderer Studienrichtungen ( z.B. für BWL; VWL etc.) können dieses Modul wählen, um einen Einblick in die Schiffs- undMeerestechnik zu erhalten. Das Modul findet eine mehr technisch und konstruktiv orientierte Fortsetzung im Modul "Einführung in dieSchiffstechnik II".

Sonstiges Modulverantworticher/Dozent: Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach (TU Berlin/EBMS)

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50225/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse:- Konstruktionselemente der Schiffstechnik- konstruktive Auslegungsprozesse- schiffbauübliche Materialien- Verarbeitung schiffbauüblicher Materialien- Korrosionsschutz in der maritimen Technik Fertigkeiten:- grundsätzliche Konstruktion von Schiffen Kompetenzen:- Anwendung verschiedener Systemlösungen in Bezug auf den Entwurf und die Konstruktion für die Schiffstechnik

Lehrinhalte - Strukturen, Mechanik, Gewichte und Klassifikation- Werkstoffkunde für den Schiffbau (Stahl, Sorten, Eigenschaften, Einsatz, ...)- Längsfestigkeit / Querfestigkeit / Torsion- Verbinden und Trennen (Schweißen, Kleben, Richten, Brennen, ...)- Doppelboden / Schotte- Ruder- Korrosion & Konservierung- Unterbringung von Besatzung und Passagieren

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Multimedia-Vorlesung (Frontalunterricht). Übungsaufgaben dienen der Aufarbeitung des aktuellen Vorlesungsinhaltes.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Einführung in die Schiffstechnik I

Einführung in die Schiffstechnik II

Titel des Moduls:

Einführung in die Schiffstechnik II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Schiffstechnik II VL 0533 L 102 SS 2Einführung in die Schiffstechnik II UE 0533 L 102 SS 2

Einführung in die Schiffstechnik II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Einführung in die Schiffstechnik II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50226/2 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS Die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen. Der Prüfungstermin ist rechtzeitig direkt mit dem Dozenten auszumachen. Vorraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an der Übung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Übungsschein Einführung in die Schiffstechnik II

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

VL-Unterlagen semsterbegleitend über ISIS verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50226/2 Seite 2 von 3

"Spätere" Module der Schiffstechnik greifen auf hier vermittelte fachspezifischen Grundkenntnisse und -fertigkeiten zurück, somit ist diesModul das zweite entscheidene Eingangsportal zur Schiffstechnik. Hörer anderer Studienrichtungen können dieses Modul wählen, umeinen weiteren Einblick in die Schiffs- und Meerestechnik zu erhalten.

Sonstiges Modulverantworticher/Dozent: Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach (TU Berlin/EBMS)

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50226/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul dient der Vermittlung von Grundkenntnissen der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik sowie der Konzeption undAuswertung empirischer Untersuchungen. Zudem werden Kenntnisse der Open-Source-Statistiksoftware R vermittelt.

Lehrinhalte Statistik: Uni- und bivariate deskriptive Statistik. Mengen und Abbildungen, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariablenund deren Verteilung, Stichprobenverteilungen. Inferenzstatistik: Parameterschätzung, Vertrauensintervalle, Hypothesentests: z-und t-Testsüber einen und zwei Erwartungswerte, einfaktorielle Varianzanalyse, Test über die Unabhängigkeit zweier Variablen, einfache lineareRegression. Versuchsplanung: Die Teilnehmer/innen lernen an einfachen Beispielen, wie man empirisch untersuchbare Fragestellungenformuliert, unabhängige und abhängige Variablen und ihren Variablentyp bestimmt, Störvariablen kontrolliert, Hypothesen formuliert,hypothesengeleitet geeignete statistische Auswertungsverfahren wählt, entsprechende Betrachtungen zu Power und Stichprobengrößenanstellt und die Datenerhebung plant. An simulierten Datensätzen wird die konkrete Ergebnisdarstellung, statistische Auswertung undInterpretation eingeübt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Empirische Forschungsmethoden für Ingenieure

Titel des Moduls:

Empirische Forschungsmethoden für Ingenieure

Leistungspunkte:

9

Verantwortliche Person:

Müller-Plath, Gisela

Sekretariat:

MAR 3-2

Ansprechpartner:

Müller-Plath, Gisela

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Statistik-Software R I UE 0532 L 406 WS/SS 1Einführung in die Statistik-Software R II UE 0532 L 406s WS/SS 1Hausaufgabentutorium I TUT 0532 L 608 WS/SS 1Hausaufgabentutorium II TUT 0532 L 608s WS/SS 1Statistik und Versuchsplanung I IV 0532 L 606 WS/SS 2Statistik und Versuchsplanung II IV 0532 L 606s WS/SS 2

Einführung in die Statistik-Software R I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 0.75h 11.25h

11.25h

Einführung in die Statistik-Software R II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 0.75h 11.25h

11.25h

Hausaufgabentutorium I (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 5.5 1.5h 8.25h

8.25h

Hausaufgabentutorium II (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräzenzzeit 5.5 1.5h 8.25h

8.25h

Statistik und Versuchsplanung I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtBearbeitung der Hausaufgaben 7.0 6.0h 42.0hPräsenzzeit 15.0 1.5h 22.5hPrüfungsvorbereitung 1.0 24.0h 24.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

118.5h

Statistik und Versuchsplanung II (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtBearbeitung der Hausaufgaben 6.0 6.0h 36.0hPräsenzzeit 15.0 1.5h 22.5hPrüfungsvorbereitung 1.0 24.0h 24.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

112.5h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50234/4 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 270.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 9 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Rahmen der integrierten Veranstaltungen wechseln sich vorlesungsähnliche Lehrphasen, die der Vermittlung der statistischen Inhaltedienen, und Übungsphasen mit dem Ziel einer anwendungsorientierten Vertiefung ab. Im R-Kurs wird der softwaregestützte Einsatz dervorgestellten statistischen Analyseverfahren jeweils anhand konkreter Datensätze eingeübt. Zudem erfolgt die praktische Vertiefung dertheoretischen Lehrinhalte, indem die Studierenden in Kleingruppen Hausaufgaben lösen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Gemäß § 39 (3) endet die Anmeldefrist am 31. Mai im Sommersemester und am 30. November im Wintersemester.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Es können maximal 100 Punkte erreicht werden. Notenschlüssel:

PunkteNote----------------------100- 951.094 - 901.389 - 851.784 - 802.079 - 752.374 - 702.769 - 653.064 - 603.359 - 553.754 - 504.049 - 0 5.0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfang(1) Hausaufgaben WS 12 variabel(2) Mündliche Rücksprache WS 38 20 Minuten(3) Hausaufgaben SS 12 variabel(4) Mündliche Rücksprache SS 38 20 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Ross, S.M. (2006). Statistik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50234/4 Seite 2 von 3

Pflichtmodul (nach Vorwissen) im Masterstudiengang Human Factors M.Sc.; das Modul steht jedoch auch Studierenden andererStudienfächer offen, sofern Kapazität vorhanden.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50234/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Als Voraussetzung für das vertiefte Studium im Hauptstudium wird auf der Basis der Variations-prinzipien der Mechanik ein Zugang zurModellaufstellung und zu den modernen numerischen Methoden geschaffen. Der Student wird befähigt mit effizientenBerechnungsmethoden komplizierte mechanische Systeme zu analysieren.

Lehrinhalte Das Prinzip der virtuellen Arbeit, d´Alembertsches Prinzip in Lagrangescher Fassung. Die Lagrangeschen Gleichungen 1. und 2. Art. DasPrinzip der kleinsten Wirkung. Das Verfahren von Rayleigh-Ritz, das Verfahren von Castigliano. Die HamiltonschenBewegungsgleichungen. Grundlagen der FEM.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen, Übungen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Erfolgreicher Abschluß der Mechanik-Module "Statik und elementare Festigkeitslehre" und "Kinematik und Dynamik"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Energiemethoden der Mechanik

Titel des Moduls:

Energiemethoden der Mechanik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Popov, Valentin

Sekretariat:

C 8-4

Ansprechpartner:

Popov, Valentin

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEnergiemethoden der Mechanik VL 0530 L 031 WS/SS 2Energiemethoden der Mechanik UE 0530 L 034 WS/SS 2

Energiemethoden der Mechanik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Energiemethoden der Mechanik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50237/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu den Kleingruppenübungen und zu den Klausuren erfolgt über Moses-Konto.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus zwei Teilen: ein Kurzfragentest und ein schriftlicher Test.Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen beiden Prüfungsteilen insgesamt mindestens 50% der Punkte erreicht wurden.Ein Übertragen von Teilergebnissen in andere Semester findet nicht statt. Wird bei Teilleistungen gefehlt, fehlen die entsprechendenPunkte. Eine Krankmeldung (egal zu welchem Teil) hat zur Folge, dass der gesamte Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt.

NotenschlüsselNote / Punkte1,0 / 89-1001,3 / 85-881,7 / 80-842,0 / 76-792,3 / 72-752,7 / 67-713,0 / 63-663,3 / 59-623,7 / 54-584,0 / 50-53

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzfragentest schriftlich 25 60 Min.schriftlicher Test schriftlich 75 89 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:G.-P. Ostermeyer: Mechanik IIIHauger, Schnell, Gross: Technische Mechanik 3.Schnell, Gross, Hauger: Technische Mechanik 2.

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50237/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50237/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse ERWERB VON KENNTNISSEN:- Bedienphilosophien geeigneter Software-Tools für den ingenieurwissenschaftlichen Einsatz- Einsatzgebiete und Grenzen der Software-Tools- Beispiele aus der Forschung und Industrie- Grundlagen der Modellbildung- Einbindung der Ingenieursoftware in den Entwicklungsprozess- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse- mathematisch-physikalische Grundlagen zu den behandelten Themen- numerische Analyse technischer Systeme- Bearbeitung von Aufgaben aus der Mechanik, Elektromechanik und Elektronik- Messdatenerfassung und -verarbeitung FERTIGKEITEN:- sicherer Umgang mit einer 3D-CAD Software für den Maschinenbau- parametrische 3D-Modellierung von Einzelteilen, Variation der Aufbauarten- Ableitung DIN-normgerechter Fertigungszeichnungen- Erstellung von Baugruppen, Explosionsansicht, Animationen, Kollisionsprüfung- Übung und Vertrautheit im Umgang mit praxisorientierten Softwaretools- präzise und schnelle Lösungen für Konstruktion, Elektromechanik, Messtechnik, Automatisierung- Bearbeitung technischer Aufgaben durch Modellierung und Vereinfachung- Finite-Elemente-Modellierung und Simulation elektromagnetischer Felder KOMPETENZEN:- effektive Bearbeitung ingenieurtechnischer Fragestellungen- eigenständige Nutzung weiterer Programmfunktionen- schnelle Einarbeitung in Softwarepakete mit ähnlichen Zielsetzungen- Auswahl geeigneter anwendungs- und praxisgerechter Softwarelösungen- Berechnung technischer Aufgaben, die analytisch nicht lösbar sind- Optimierung technischer Komponenten und Systeme ohne zeit- und kostenintensiven Modellbau

Lehrinhalte VORLESUNGEN: SolidWorks:- Modellierung von Einzelteilen mit SolidWorks- Erstellen von Baugruppen, Explosionsansicht, Kollisions- und Funktionsprüfung- DIN-normgerechte Fertigungszeichnungen Matlab:- Erstellung von Skripten und Funktionen- Strukturen zur Steuerung des Programmablaufs- Arbeit mit Datenstrukturen- Vektor- und Matrizenrechnung, Lösen von Gleichungssystemen- numerische Lösung gewöhnlicher Differenzialgleichungen- Nutzung von Toolboxen am Beispiel von Optimierungsproblemen- Effiziente Nutzung von Ein-/Ausgabemodulen- graphische Benutzeroberfläche, Visualisierung von Ergebnissen Ansys Maxwell:- Bearbeitung elektromagnetischer Aufgaben mit dem Programm MAXWELL- Grundlagen der Magnetostatik, Kenngrößen, Werkstoffe- Berechnung der Magnetfelder von Spulen und Dauermagneten in ferromagnetischen Kreisen- Berechnung der Kräfte und Drehmomente im Magnetfeld

Engineering Tools / Bachelor

Titel des Moduls:

Engineering Tools / Bachelor

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Maas, Jürgen

Sekretariat:

EW 3

Ansprechpartner:

Maas, Jürgen

Webseite:

http://www.emk.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50238/2 Seite 1 von 4

- Einführung in die parametrische Berechnung und Optimierung- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse LabVIEW:- Einführung in die Messwertaufnahme mit LabVIEW- Programmierung mit der graphischen Programmiersprache "G" in LabVIEW- Vergleich der Messwerterfassung von konventionellen Messgeräten mit LabVIEW- Diskussion von Hardware zur Ein- und Ausgabe von Daten ÜBUNGEN:- Erlernen des sicheren Umgangs mit den verschiedenen Programmierumgebungen- Modellierung ingenieurtechnischer Fragestellungen- Übertragung technischer Problemstellungen auf Computerprogramme- praxisbezogene Hausaufgaben aus Konstruktion, Mechanik, Elektromechanik, Messtechnik- Bearbeitung verschiedener Aufgaben in einer Gruppe

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen VORLESUNGEN:- Vermittlung der Lehrinhalte, illustriert anhand vieler Beispiele aus der Praxis ÜBUNGEN:- eigener, aktiver Umgang mit einzelnen Softwarepaketen im PC-Pool des Fachgebiets- zielorientierter und sicherer Umgang mit den Software-Tools bei der Problembearbeitung- Vertiefung der Lehrinhalte- die jeweiligen Applikationsprogramme sind für die Übungsteilnehmer im PC-Pool verfügbar

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Kenntnisse Elektrotechnik- Kenntnisse Konstruktion- Kenntnisse Mathematik- Kenntnisse Messtechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEngineering Tools / Bachelor IV 0535 L 057 SS 4

Engineering Tools / Bachelor (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor- / Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Semesterbegleitend werden 6 Hausaufgaben bearbeitet, die insgesamt zu 30 Punkten führen. Der Abschlusstest umfasst 70 Punkte. Diezu erreichende Gesamtpunktezahl beträgt 100.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausaufgaben flexibel 30 Keine AngabeSchlusstest schriftlich 70 70 Min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50238/2 Seite 2 von 4

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Einschreibung in der ersten Vorlesungswoche über das ISIS-System.Prüfungsmeldung: in den ersten vier Semesterwochen über das zentrale elektronische Anmeldesystem

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignet für Bachelor-Studiengänge mit folgenden Schwerpunkten:- Maschinenbau- Physikalische Ingenieurwissenschaften- Biomedizinische Technik- Produktionstechnik- Verkehrswesen- Informationstechnik im Maschinenwesen Das erworbene Know-how ist in allen ingenieurtechnischen Disziplinen einsetzbar, insbesondere in der Feinwerktechnik, Mechatronik,Medizintechnik, Meß- und Automatisierungstechnik, Automobiltechnik.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Übungsskripte, passwortgeschützt: www.fmt.tu-berlin.de unterAktuelles / Downloads

Empfohlene Literatur:Beucher, O., MATLAB und Simulink: Grundlegende Einführung für Studenten und Ingenieure in der Praxis, Pearson Studium Verlag,München, 2008Engelken, G., 3D-Konstruktion mit SolidWorks, Hanser Fachbuchverlag, München, 2007Georgi, W., Metin, E., Einführung in LabVIEW, Hanser Fachbuchverlag, München, 2009Jamal, A., Hagestedt, D., LabVIEW Das Grundlagenbuch, Addison-Wesley Verlag, München, 2001MAXWELL 3D, Getting started guide, ANSOFT Corporation, Pittsburgh, PA, 2008Schweizer, W., MATLAB kompakt, 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, 2008Vogel, H., Konstruieren mit SolidWorks, Hanser Fachbuchverlag, München, 2008

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50238/2 Seite 3 von 4

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50238/2 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Kenntnisse: Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über vertiefte Kenntnisse über das Entwerfen vonEisenbahnstrecken sowie Bahnhofsanlagen für den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr. Im Rahmen der Übung weisen dieStudierenden in Kleingruppen dieses Wissen bei der Durchführung einer semesterbegleitenden Projektarbeit nach. Fertigkeiten: Sie sind inder Lage - trassierungstechnische Berechnungen selbstständig auszuführen - leit- und sicherungstechnische Auslegung einerEisenbahnstrecke zu planen - eine Trassierung einer Strecke mittels moderner Entwurfssoftware selbstständig durchzuführenKompetenzen: Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen - zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Eisenbahnstrecken undEisenbahnknoten - zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Personenbahnhöfen - zur Bearbeitung von Projektaufgaben im Team - zurschriftlichen Präsentation von Projektergebnissen

Lehrinhalte Vorlesungsteile:- Trassierungselemente- Trassierungsregeln für artreinen und Mischverkehr- Entwurf von Gleisplänen in Abhängigkeit der verschiedenen Systeme und Nutzungen (Reisezüge, Güterzüge, S-, U-, Stadt- undStraßenbahnen)- Gestaltung von Verknüpfungspunkten- Einsatz der EDV beim Trassieren und Entwerfen- Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen.Übungsteile- Berechnung von Überhöhung- Berechnung von Übergangsbögen- Erstellung von Gleis- und Lageplänen- Auslegung von Bahnsteiganlagen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Der Lehrstoff wird einerseits in Form von Vorlesungen vermittelt und anhand von Übungsaufgaben näher erläutert. Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte- einzelne Fachvorträge von Partnern aus der Praxis Übungen:Die Übung vertieft den Vorlesungsstoff durch Berechnung der Trassierungselemente- Beispiele zur Bahnhofsgestaltung und -

Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs

Titel des Moduls:

Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Siegmann, Jürgen

Sekretariat:

SG 18

Ansprechpartner:

Siegmann, Jürgen

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEntwurf von Anlagen des Schienenverkehrs VL 0533 L 203 WS 2Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs UE 204 WS 2

Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50247/2 Seite 1 von 3

Kleingruppenarbeit:- semesterbegleitenden Projektaufgabe zum Vorentwurf eines Streckenabschnittes mit Bahnhofsgestaltung und Verknüpfung zu anderenVerkehrssystemen in Zweiergruppen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen des Schienenverkehrs, Einführung in das Verkehrswesen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Die Einladung in den begleitenden ISIS-Kurs erfolgt in der dritten Vorlesungswoche nach Eintragung in die Teilnehmerlisten. Die Prüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS (Wahlpflichtfach) bzw. schriftlich imReferat Prüfungen (bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich. Hinweise zu Abgabeterminen der Hausaufgaben und der Projektarbeit sowie zum Termin für die mündliche Rücksprache erfolgen in denVeranstaltungen.

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die einzelnen Ergebnisse werden in Prozent gerechnet, mit den Wertungspunkten der Tabelle gewichtet (insgesamt gibt es sechsWertungspunkte) und auf 100 Verrechnungspunkte im Maßstab skaliert. Es ergibt sich folgende Benotung der Verrechnungspunkte:

100,0 - 95,0 Punkte: 1,094,9 - 90,0 Punkte: 1,389,9 - 85,0 Punkte: 1,784,9 - 80,0 Punkte: 2,079,9 - 75,0 Punkte: 2,374,9 - 70,0 Punkte: 2,769,9 - 65,0 Punkte: 3,064,9 - 60,0 Punkte: 3,359,9 - 55,0 Punkte: 3,754,9 - 50,0 Punkte: 4,0< 50,0 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektaufgabe 4 Keine Angabeschriftliche Leistungskontrolle 2 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Anstelle eines Skriptes werden die Foliensätze aus Vorlesung undÜbung den Teilnehmern in ISIS zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Fachzeitschriften: Eisenbahntechnische Rundschau, Der Eisenbahningenieur, Signal und Draht, Internationales Verkehrswesen, DerNahverkehr, Eisenbahn Revue InternationalFendrich: Handbuch Eisenbahninfrastruktur, ISBN 3-540-29581-xFiedler: Eisenbahnwesen, ISBN 3-8041-1612-4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50247/2 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge - Verkehrswesen (Bachelor, Richtungen Planung und Betrieb / Fahrzeugtechnik) - Bauingenieurwesen (Master) -Geographie Grundlage für: - Systembetrachtung des Schienenfahrwegs

Sonstiges Homepage: www.railways.tu-berlin.de

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50247/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden können nach erfolgreichem Bestehen des Moduls einen Streckenabschnitt innerhalb bebauter Gebiete im Stadtraum vonBerlin planen und entwerfen. Sie können Straßenraumsituationen und Nutzungsansprüche beurteilen. Sie kennen außerdem dieverkehrssicherheitsrelevanten Anforderungen an den Entwurf von Straßenverkehrsanlagen sowie die Planungsgrundlagen,Bemessungsmethoden und Umweltauswirkungen. Aus den gelehrten Entwurfselementen können sie ihren Straßenabschnitt entwerfen undbeurteilen. Aufgrund des Praxisprojektes müssen sie sich auch mit beengten Platzverhältnissen, Engstellen undGrundstückszugehörigkeiten auseinandersetzen und dieses bei der Planung und Umsetzung berücksichtigen.

Lehrinhalte Im Rahmen der Lehrveranstaltung lernen die Studierenden die Grundkenntnisse zum Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalbbebauter Gebiete kennen. Über Projektarbeiten eines Berliner Streckenabschnittes werden Planungen und Entwürfe erarbeitet, die denNutzungsansprüchen aller Verkehrsteilnehmenden gerecht werden. Die Inhalte werden durch Vorlesungen und Übungen vermittelt. Dabei werden Herangehensweisen zum Entwurf vonStraßenverkehrsanlagen aufgezeigt und Planungen durchgeführt. Dies beinhaltet neben Nutzungsansprüchen, Entwurfsmethoden sowieZiel- und Bewertungskriterien auch die Grundlagen zum Entwurf von verschiedenen Verkehrsanlagen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Modul werden Hausübungen zur Projektarbeit in Kleingruppen bearbeitet. Die theoretischen Kenntnisse erlangen sie dabei in denVorlesungen und die praktische Umsetzung in den Übungen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Allgemeiner Umgang mit MS Windows-Anwendungen- Grundkenntnisse über den Entwurf und die Konstruktion von Anlagen des Straßenverkehrs (zB. Modul "Grundlagen des Straßenwesens")

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete

Titel des Moduls:

Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Richter, Thomas

Sekretariat:

TIB 3/3-3

Ansprechpartner:

Richter, Thomas

Webseite:

http://www.strassenplanung.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEntwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete IV 0533 L 303 WS 4

Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete(Integrierte Veranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Hausübungen 30.0 2.0h 60.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50250/8 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Weitere Hinweise zur Lehrveranstaltung unter: www.strassenplanung.tu-berlin.deFragen per E-Mail können gestellt werden an: [email protected]

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit einem auf 100 Punkten basierenden Notenschlüssel:

Punkte von Punkte bis Note 95 100,0 1,0 90 94,9 1,3 85 89,9 1,7 80 84,9 2,0 75 79,9 2,3 70 74,9 2,7 65 69,9 3,0 60 64,9 3,3 55 59,9 3,7 50 54,9 4,0 00 49,9 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausübung 40 Keine Angabeschriftliche Prüfung 60 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Die entsprechenden Informationen werden im ISIS-Kursbereitgestellt.

Empfohlene Literatur:FGSV (2002): Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen - EFA 2002.FGSV (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 2006FGSV (2010): Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - ERA 2010.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50250/8 Seite 2 von 3

Sonstiges Die Veranstaltung lehrt die Grundlagen zum Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete und ist deshalbVoraussetzung für das Nachfolgemodul DV-gestützter Entwurf.

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50250/8 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Experimentelle Methoden der Aerodynamik I über: Kenntnisse:- Übersicht über experimentelle Methoden zur Untersuchung strömungsmechanischer Problemstellungen- Prinzip, Arbeitsweise und Einsatzbereiche verschiedenster Sensoren für die Messung von Zustandsgrößen (Druck, Temperatur),Bewegungsgrößen (Geschwindigkeit) und Wandkräften- Anwendungsbereiche für zeitaufgelöste, zeitgemittelte, punktuelle und ebene Messverfahren- Physikalische Hintergründe und verwendete Analogien sowie notwendige Zusammenhänge für eine Sensorkalibration- Klassische und moderne Verfahren der berührungslosen Messung mit laser-optischen Methoden- Methoden zur Strömungssichtbarmachung- Funktion und Einsatzbereiche von Versuchsanlagen (Strömungskanäle) Fertigkeiten:- Durchführung einfacher Sensorkalibrationen unter Zuhilfenahme geeigneter Referenzmessverfahren- Anfertigung von detaillierten Versuchsprotokollen mit Berücksichtigung wichtiger Randbedingungen- selbständiges Bestimmen verschiedener Messparameter- Anwendung moderner Tools zur Auswertung von Messdaten- Bedienung von und Umgang mit Strömungskanälen Messstrecken und Versuchsmodellen Kompetenzen:- Selbständiges Durchführen von Messungen an instrumentierten Versuchsanlagen und Versuchsmodellen- Durchführung und Auswertung von Basis-Kalibrationen- Auswertung und Interpretation von Versuchsergebnissen

Lehrinhalte Vorlesung:- einfache Analyse transienter Messgrößen mit Hilfe der Signalanalyse- Druck- und Druckschwankungsmessungen mit Einzelsensoren, Sensorarrays und bildgebenden Verfahren- klassische Geschwindigkeitsmessverfahren (Pneumatische Sonden, Hitzdraht) und moderne laseroptischen Methoden (LDA, PIV, DGVu.a.)- direkte und indirekte Verfahren zur Bestimmung von Wandschubspannungen- thermoelektrische Methoden zur Messung von Temperaturen- Erfassung von Oberflächentemperaturen mit Infrarot- und Flüssigkristallverfahren- spezielle Problemstellungen bei der Messung in Grenzschichten- Methoden zur Sichtbarmachung von Wandkräften und Strömungsfeldern- Einführung in klassische und moderne Wind- und Strömungskanalkonzepte Übung:- Bestimmung statistischer Hilfsgrößen bei der Messung transienter Strömungs-signale (Mittelwerte, RMS-Werte, Fourier-Analyse u.a.)- Detektion der Transitionslage von laminarer zu turbulenter Grenzschicht an einem Tragflügelmodell mit Hilfe der Signalanalyse- Kalibration von Drucksensoren und Messung von Druckverteilungen an bodengebundenen stumpfen Körpern- Kalibration eines Hitzdrahtes und Bestimmung der Impulsverlustdicke einer abgelösten freien Scherschicht mit dem Hitzdraht- Nachlaufmessung hinter einem Tragflügelmodell mit ebenen, laseroptischen Messverfahren (PIV) zur Bestimmung desGesamtwiderstandes- Kalibration eines Oberflächenzauns und Bestimmung der Reibungsbeiswerte mit verschiedenen Methoden in einer turbulentenRohrströmung

Modulbestandteile

Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I)

Titel des Moduls:

Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Weiss, Julien

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Weiss, Julien

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSExperimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I) IV 115 WS 4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50256/4 Seite 1 von 3

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es werden Vorlesungen und Übungen im wöchentlichen Turnus durchgeführt. Vorlesung:- Vermittlung der theoretischen Grundlagen Übung:- praktischer Einsatz der in der Vorlesung vermittelten Messtechniken

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Aerodynamik I b) wünschenswert:- Lineare Algebra für Ingenieure- Mechanik- Grundlagen der Elektrotechnik Einführung in die Informationstechnik- Einführung in die klassische Physik für Ingenieure- Einführung in die moderne Physik für Ingenieure- Aerothermodynamik I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- Teilnehmerliste in der ersten Veranstaltung Anmeldung zur Prüfung:Mündliche Prüfungen müssen im Prüfungsamt angemeldet werden. Terminabsprache erfolgt mit dem zuständigen Mitarbeiter desFachgebietes. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu Prüfungsterminen sind im Internet unter http://www.aero.tu-berlin.de abrufbar.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge

Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I)(Integrierte Veranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 25 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:W. Nitsche, A. Brunn : Strömungsmesstechnik, Springer-Verlag, 2006

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50256/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist insbesondere geeignet für den Studiengang:- Luft- und Raumfahrt sowie- als Wahlmodul für den Studiengang Physikalische Ingenieurswissenschaft. Geeignete Studienschwerpunkte:- Aerodynamik in der Luft- und Raumfahrt Es bildet die Grundlage für das weiterführende Modul:- Experimentelle Methoden der Aerodynamik II (Projektaerodynamik II)

Sonstiges Keine Angabe

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50256/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse - Aneignung des grundlegenden Verständnisses über die unterschiedlichen Versuchsarten im maritimen Bereich- Erlernen des Umgangs mit Messgeräten- Aneignung der Protokollierung in der Versuchstechnik- Auswertung und Dokumentation der Versuche- Erlernen der Fähigkeit in Gruppen zu arbeiten- Fähigkeit der Präsentation der Ergebnisse

Lehrinhalte - Kurze theoretische Einführung und anschließende praktische Durchführung des Widerstandsversuchs, Propulsionsversuchs,Propellerfreifahrtversuchs, Kavitationsversuchs, Seegangsversuchs - Messung der jeweils relevanten Kräfte, Momente, Biegemomente, Bewegungen und/oder Wellenfelder- Funktionsweise der jeweiligen Versuchsanlagen- Aufbau der Messtechnik

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Abwechselnd wird die Theorie der einzelnen Versuche in einer Vorlesung erläutert und in der/den darauf folgenden Woche/n die Versuchein Kleingruppen praktisch durchgeführt, protokolliert und anschließend ausgewertet. Der Fokus liegt hierbei auf dem Praxisbezug zu denjeweiligen Versuchen. Besondere Vorkenntnisse hierfür sind nicht erforderlich und werden in den theoretischen Teilen des Moduls in kurzerForm behandelt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Es gibt keine Voraussetzungen für die Teilnahme

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik

Titel des Moduls:

Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSExperimentelle Schiffs- und Meerestechnik IV WS 2

Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50257/4 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten VorlesungEinteilung in Arbeitsgruppen für die Übungsaufgaben:- In der ersten Übung/VLAnmeldung zur Prüfung:- über QISPOS nach vorheriger Prüfungsterminvereinbarung mit dem Dozenten.- Die ggf. jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist insbesondere für den Studiengang Verkehrswesen bzw. als Wahlmodul in weiteren Studiengängen geeignet. Es lässt sichmit diversen Modulen der Fachgebiete Dynamik maritimer Systeme, Entwurf und Betrieb maritimer Systeme, sowie Meerestechnikkombinieren.

Sonstiges Ansprechpartner: Herr Dipl.-Ing. Karsten Rieck (TUB; DMS) [email protected] !Literatur!: siehe Hinwweise in denVorlesungsunterlagen

Prüfungsbeschreibung:Voraussetzung für ein erfolgreiches Bestehen des Moduls ist die Teilnahme an den Vorlesungen und Übungen, die in Gruppenarbeitangefertigte und benotete Dokumentation über die Versuchsreihen, sowie einer benoteten Abschlusspräsentation der jeweiligen Gruppen.

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangDokumentation 50 Keine AngabePräsentation mündlich 50 ca. 30 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50257/4 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Den Studierenden werden die komplexen Zusammenhänge im System Eisenbahn aufgezeigt. Sie werden dazu befähigt, Fragestellungender Fahrzeugtechnik in Bezug auf das Gesamtsystem zu bearbeiten. Die Bewertung aktueller Probleme aus den Bereichen der Sicherheit,Umweltbelastung und Resourcen sollen die Studierenden auf Basis ihres erworbenen Detailwissens selbstständig durchführen.

Lehrinhalte System Eisenbahn, Eigenschaften, Abgrenzung zu anderen Verkehrssystemen, Organisationsformen der Bahnunternehmen, Bedeutungdes Schienenverkehrs; Fahrwiderstände, Kraftschluss; Z-V-Diagramm, Antriebselemente Diesel, Elektro, Rückspeisung, Wirkungsgrad;Trassierung, Gleis, Gleislage, Fahrbahnunebenheit, Gleislärm, Riffelbildung; Spurführungstechnik, Radprofil, Schienenprofil, Weichenfahrt,Berührfunktionen; Grundlagen Bogenlauf; Rad-Schiene-Kontaktfläche, Losradproblematik, Wellenlauf nach „Klingel“; Eisenbahnlärm alsUmweltproblem, Grundlagen Schalldruck, A-Bewertung, Pegeladdition, Mittelungspegel, Berechnung von Pegeln; Entstehung von Lärm beiSchienenfahrzeugen, Rauheit, Abklingrate; Lärm: Messgrößen, Messtechnik, Schalleistung, Arraymesstechnik, Terz-/ Oktavanalyse, Punkt-und Linienquelle; Lärmmonitoring im Schienenverkehr.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Lehrinhalte werden durch die Vorlesung vermittelt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Fahrzeuge im System Eisenbahn

Titel des Moduls:

Fahrzeuge im System Eisenbahn

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hecht, Markus

Sekretariat:

SG 14

Ansprechpartner:

Hecht, Markus

Webseite:

http://www.schienenfzg.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/fahrzeuge_im_system_eisenbahn/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFahrzeuge im System Eisenbahn VL 270 WS 4

Fahrzeuge im System Eisenbahn (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit folgenden Elementen: schriftliche Teilprüfung (40%) und mündlicher Rücksprache (60%).

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50266/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten spätestens 6 Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt bzw. über QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangmündliche Rücksprache mündlich 60 ca. 20 Minutenschriftliche Teilprüfung schriftlich 40 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

in der Vorlesung

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50266/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul unterstütz das Systemverständnis für das Gesamtsystem Eisenbahn, in dem sich die Schienenfahrzeugtechnik bewegt

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50266/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Im Modul Fertigung Maritimer Systeme sollen die Grundlagen der Schiffsfertigung erarbeitet werden. Um eine möglichst praxisnaheAusbildung zu gewährleisten werden die Merkmale der Schiffsfertigung anhand von Beispielen aus dem Werftalltag vermittelt. Kenntnisse:- Fertigungstechnologie- Fertigungsorganisation Fertigkeiten:- Verständnis für das Zusammenspiel von Schiffsentwurf und Schiffsfertigung

Lehrinhalte Die wesentlichen Themenschwerpunkte der Schiffsfertigung werden erarbeitet:- Fertigungsorganisation- Fertigungssimulation- Vom Eisenerz zum Stahlerzeugnis- Schneidtechnik- Schweißtechnik- Qualitätsmanagement in der Fertigung, Genaufertigung- Planung und Steuerung- Informationstechnik in der Fertigung- Fertigungslogistik- Laser und Roboter

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen und Gruppenarbeit zum Einsatz. In den Vorlesungen werden Begriffe und Zusammenhänge vorgestellt. Ausgewählte Fragestellungen werden dann von den Studierenden in Kleingruppen selbstständig erarbeitet und im Plenum diskutiert. Bei einer Exkursion weden die Inhalte der Lehrveranstaltung in der Praxis vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Fertigung Maritimer Systeme

Titel des Moduls:

Fertigung Maritimer Systeme

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSchiffsfertigung I IV 930 WS 2Schiffsfertigung II IV 931 SS 2

Schiffsfertigung I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Schiffsfertigung II (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50271/1 Seite 1 von 3

"Einführung in die Schiffstechnik I+II"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS Die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul Schiffsfertigung ist besonders geeignet für den Studiengang Verkehrswesen.

Sonstiges Modulverantwortlicher:- Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach (TU Berlin/EBMS)

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

VL-Unterlagen semesterbegleitend über ISIS verfügbar

Empfohlene Literatur:[Masing1994] Masing, Walter: Handbuch Qualitätsmanagement, Hanser Verlag München 1994[VSM1998] div. Autoren: Schiffstechnologie und Schiffbautechnologie, Seehafen Verlag Hamburg 1998, herausgegeben vom Verband fürSchiffbau und Meerestechnik e. V.[Warnecke1993] Hans-Jürgen Warnecke: Der Produktionsbetrieb; Springer Verlag 1993[Wiendahl1989] Hans-Peter Wiendahl: Betriebsorganisation für Ingenieure, Hanser Verlag München Wien, 1989

Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50271/1 Seite 2 von 3

Dozenten:- Dipl. Ing. Dirk Steinhauer (Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG)- Dr. Ing. Jörg de Payrebrune (Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50271/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichen Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:- nationale, supranationale und internationale Rahmenbedingungen- Struktur und Organisation des Luftraumes- Flugsicherungsverfahren- Air Traffic Flow Management- Kommunikationssysteme- Funknavigation und Instrumentenanflugverfahren gemäß ICAO 8168 PANS-OPS- Area navigation- Überwachungssysteme- Global Positioning Satellite System- FS-Ausrüstung- Grundlagen Operational Flight Plan Fertigkeiten:- Arbeit mit Luftfahrtkarten für VFR und IFR- Navigation nach Sicht und mit Hilfe von VOR, NDB und ILS- Vorbereitung und Durchführung eines IFR Fluges- Grundlagen Sprechfunkverfahren Kompetenzen:- Flugführung aus Sicht Flugsicherung und Pilot kennen- Analyse der Auswirkungen auf Systemveränderungen in der Flugführung- kritische Bewertung der bestehenden Flugsicherungsinfrastruktur und Notwendigkeit für die weitere Entwicklung Praktikum:- Flugvorbereitung und Flugdurchführung eines VFR Fluges- Durchführung IFR Flug im ATMLab mit Sprechfunkverfahren

Lehrinhalte Vorlesung:- Grundlagen der Flugsicherung- Struktur und Organisation des Luftraumes- Regeln, Dienste und Verfahren zur Gewährleistung der sicheren Nutzung des Luftraumes- Grundlagen Überwachungssysteme- Grundlagen Kommunikationssysteme- Grundlagen Funknavigationssysteme- Grundlagen in Flächennavigationssysteme- zukünftige Entwicklungen in der Flugsicherung- Grundlagen Operational Flight Plan- Global Positioning Satellite System Übung & Praktikum:- ATC Flugpläne- Luftraumanalyse- Durchführung eines IFR Fluges- FS-Ausrüstung- Demonstration im ATM-Labor

Flugführung

Titel des Moduls:

Flugführung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Lehmann, Oliver

Sekretariat:

F 3

Ansprechpartner:

Strümpfel, Christoph

Webseite:

http://www.ff.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen_im_sommersemester/flugfuehrung/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50280/6 Seite 1 von 3

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:- Präsentationen mit Beispielen- Gastvorträge Übung:- Präsentationen von Dozenten Praktikum:- IFR Flug Szenario im ATMLab in 2er-Gruppen- Flugpraktikum nach Sichtflugregeln (VFR) in Kleingruppen (eigene Bezahlung) Exkursion zur Deutschen Flugsicherung nach Langen (Hessen)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Alle Pflichtfächer des Bachelor Verkehrswesen sollten abgeschlossen sein.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugführung VL 3534 L 640 SS 2Flugführung UE 3534 L 641 SS 2

Flugführung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Flugführung (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

1.) Modul Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen (#50281) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:- Testat nach der Hälfte des Moduls- Lernerfolgskontrolle am Ende des Moduls

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100

Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangLernerfolgskontrolle schriftlich 75 ca. 75 MinutenTest schriftlich 25 ca. 20 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50280/6 Seite 2 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- ausschließlich in der ersten Vorlesung und Übung Anmeldung zur Prüfung:- für die Anerkennung als prüfungsäquivalente Studienleistung im Prüfungsamt bzw. QISPOS- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der aktuellen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Grundlage für: - Flughafenplanung- Praxis der Flugführung- Flugplanung

Sonstiges Die Lehrveranstaltung Flugführung ist das Equivalent zur ehemaligen Lehrveranstaltung "Flugsicherung".

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.isis.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Mensen, Heinrich: Handbuch der Luftfahrt: Berlin, Springer, 2003. - ISBN 3-540-58570-2Mensen, Heinrich: Moderne Flugsicherung, Organisation, Verfahren, Technik. Berlin, Springer, 2004. - ISBN 978-3540205814

Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50280/6 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen dieses Moduls über: Kenntnisse in:- Rechtlichen Rahmenbedingungen des Luftverkehrs- Organisationen des Luftverkehrs- Wirtschaftliche Fragestellungen bei Fluggesellschaften- Grundlagen über Technik, Flugleistungen und Betrieb von Luftfahrtzeugen- Eigenschaften der Atmosphäre Fertigkeiten- Bewertung von rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen- Aufzeigen von Besonderheiten von Fluggesellschaften in wirtschaftlicher Hinsicht- Durchführung von grundlegenden Flugleistungsberechnungen- Bewertung des Einflusses der Atmosphäre auf den Betrieb von Flugzeugen Kompetenzen:- Zusammenhänge in komplexen Systemen erkennen- Wichtigkeit von rechtlichen Normen im Luftverkehr bewerten- Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der Luftfahrt- Zielgerichtetete Arbeit in Kleingruppen- Selbständiges Bearbeiten von Einzelaufgaben

Lehrinhalte Vorlesung:- Rechtsnormen des Luftverkehrs (national, europäisch, international)- Organisationen des Luftverkehrs (national, europäisch, international)- Bedeutung des Luftverkehrs in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht- Grundlegender Aufbau von Fluggesellschaften- Merkmale von verschiedenen Geschäftsmodellen im Luftverkehr- Grundlagen der Flugleistungen aus betrieblicher Sicht- Eigenschaften der Atmosphäre Übung- Seminarvorträge zur Vertiefung der Vorlesungsinhalte- Interaktive Übungsaufgaben zu den Themen Flight Controls, Aircraft Design and Operation, ISA-Standardatmosphäre,Luftfahrzeugtypenkunde, internationale Standards und Rechtsnormen, Luftverkehrsgesellschaften und Wirtschaftsmodelle- Anleitung zu Hausarbeiten und Gruppenarbeit

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen

Titel des Moduls:

Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Lehmann, Oliver

Sekretariat:

F 3

Ansprechpartner:

Lehmann, Oliver

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugführung und Luftverkehr - Grundlagen IV 3534 L 610 WS/SS 4

Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50281/5 Seite 1 von 3

Vorlesung- Vorträge mit Praxisbezug Übung:- Präsentationen von Dozenten- Kleingruppenarbeit

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Einführung in die Luft- und Raumfahrt

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der ersten Vorlesung oder Übung Anmeldung zur Prüfung:- Anmeldung im Prüfungsamt oder elektronisch- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen oder werden bekanntgegegeben

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:- Test- Lernerfolgskontrolle

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100

Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangLernerfolgskontrolle schriftlich 85 ca. 85 minTest schriftlich 15 ca. 15 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.isis.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Giemulla, Elmar / Schmid, Ronald / von Elm, Dieter: Recht der Luftfahrt - Textsammlung - Neuwied: Luchterhand, 2003 - ISBN 3-472-05107-8Maurer, Peter: Luftverkehrsmanagement - Basiswissen - München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. -ISBN 3-486-27422-8

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50281/5 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen (Vertiefung: Verkehr)- BWL Geeignete Studienrichtung:- Luft- und Raumfahrttechnik- Planung und Betrieb im Verkehrswesen Grundlage für:- Flugführung- Luftverkehr

Sonstiges Für die Lehrveranstaltung wird ein Kurs auf der Lernplattform ISIS angeboten.

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50281/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Flugmechanik 1 über: Kenntnisse:- über den Aufbau der Atmosphäre - der Geschwindigkeitskinematik beim Flug im Windfeld - der angreifenden Kräfte an einem starren Flugzeug - über die stationären Flugzustände - über die einzelnen Flugphasen - über Flugbereichsgrenzen - über benötigte Informationen aus anderen Fachgebieten. Fertigkeiten:- Modellierung der auftretenden Kräfte am starren Flugzeug - Aufstellen von Bewegungsgleichungen eines Massenpunktes - Berechnen von stationären Flugzuständen - Ermittlung von Leistungsparametern für konventionelle und unkonventionelle Konfigurationen des Flugzeugentwurfs - Bestimmung von Flugbereichsgrenzen. Kompetenzen:- kritische Bewertung von Flugleistungen - Arbeiten in Kleingruppen.

Lehrinhalte Gegenstand der Flugmechanik ist die Beschreibung der Flugzeugbewegung unter dem Einfluss äußerer Kräfte und Momente. Als Ergebniserhält man - je nach Wahl vereinfachender Annahmen - verschiedene Varianten der Bewegungsgleichungen, die hinsichtlich ihrer Strukturdurch Modellfunktionen für Schub, Auftrieb und Widerstand weiter verfeinert werden. Erforderlich dazu ist das grundlegende Verständnisinsbesondere der Aerodynamik und der Antriebe. Charakteristisch für die Behandlungsmethoden im Teilgebiet der Flugleistungen ist es,das Flugzeug als Massenpunkt zu betrachten und die Flugzeugbewegung allein mit den Kräftegleichungen zu untersuchen. Vorlesung:- Aufbau und Physik der Atmosphäre,- Grundgleichungen (Kräftegleichgewichte) der Flugmechanik mit Wind,- Physikalische Grundlagen der am Flugzeug angreifenden Kräfte wie Gewichtskraft, Widerstand, Auftrieb und Schub,- Stationäre Flugzustände wie Horizontalflug, Gleit- und Kurvenflug,- Grenzen des Flugbereichs,- Energiezustände,- Kräfte- und Leistungsgleichgewicht,- Kurvenflug. Übungen:- Grundlagen: Windgeschwindigkeiten, Lastvielfaches - Beiwertrechnungen- Schub-/Widerstandsdiagramm- Stationäre Flugzustände - Verschiedene Leistungsrechnungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Flugmechanik 1 (Flugleistungen)

Titel des Moduls:

Flugmechanik 1 (Flugleistungen)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Loftfield, Kai

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugmechanik I (Flugleistungen) VL SS 2Flugmechanik I (Flugleistungen) UE 3534 L 526 SS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50283/4 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Dieses Modul besteht aus Vorlesungen und Übungen. Vorlesung:In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt Übung:In den Übungen werden mit den Studenten konkrete Aufgaben bearbeitet, wobei die Studenten versuchen Lösungsansätze zu finden. DerLehrende rechnet die Aufgaben vor. Zum selbständigen Arbeiten erhalten die Studenten zwei schriftliche Hausarbeiten, die in Gruppenbearbeitet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Mechanik (Kinematik und Dynamik),- Mathematik (lineare Algebra),- Strömungslehre (Aerostatik, Auftrieb, Widerstand, reibungslose und reibungsbehaftete Strömung, Ähnlichkeitsgesetze) a) wünschenswert:- Aerodynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Flugmechanik I (Flugleistungen) (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Flugmechanik I (Flugleistungen) (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Portfolioprüfung besteht aus der Bearbeitung einer Hausaufgabe, einem Zwischentest und einem Abschlusstest, der aus einemTheorie- und Rechenteil besteht.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlusstest schriftlich 65 < 90 Minuten

BearbeitungszeitHausaufgabe praktisch 20 ca. 5 Wochen

BearbeitungszeitZwischentest schriftlich 15 < 60 Minuten

Bearbeitungszeit

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50283/4 Seite 2 von 3

Anmeldung zur Lehrveranstaltung- in der ersten Vorlesung oder Übung Anmeldung zur Prüfung:- für die Anerkennung als prüfungsäquivalente Studienleistung im Prüfungsamt.- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeignete Studiengänge:- Bachelor Verkehrswesen (Studienrichtungen: Luft- und Raumfahrttechnik, Planung und Betrieb, Fahrzeugtechnik)- Physikalische Ingenieurwissenschaften - Wirtschaftsingenieurwesen geeignete Studienschwerpunkte (BSc Verkehrswesen: Luft- und Raumfahrttechnik):- Luftfahrttechnik- Luftverkehr- Raumfahrttechnik Grundlage für:- Flugmechanik 2 (Flugdynamik),- Flugmechanik 3 (Flugeigenschaften),- Flugregelung Hilfreich bei:- Praxis der Flugführung,- Experimentelle Flugmechanik,- Flugsimulationstechnik,- Flugzeugsysteme (Betriebsausrüstung),- Flughafenplanung.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.isis.tu-berlin.de

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50283/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Flugmechanik 2 über: Kenntnisse:- flugmechanischen Koordinatensysteme - Koordinatentransformationen - über die flugphysikalischen Prinzipien und Gesetze des Fluges - über statische Stabilität von Flugzeugen - über die Steuerbarkeit von Flugzeugen - der linearisierten Aerodynamik (Derivativa der Längs- und Seitenbewegung). Fertigkeiten:- Beschreibung der Flugzeugbewegung im Raum mit mathematischen Gleichungen (Flugsimulation) - Statische Stabilitäts- und Steuerbarkeitsanalyse - Trimmrechnung - Linearisieren nichtlinearer Bewegungsgleichungen. Kompetenzen:- kritische Bewertung von Flugzeugkonfigurationen bezüglich statischer Stabilität und Steuerbarkeit - Linearisierung der Flugzeugbewegung um beliebige Gleichgewichtszustände.

Lehrinhalte Im Modul Flugmechanik 2 wird die Bewegung des starren Flugzeugs in der Atmosphäre beschrieben. Die Bewegungsgleichungen in 6Freiheitsgraden werden im körperfesten Koordinatensystem aufgestellt. Es wird erklärt, wie aerodynamische sowie die vom Triebwerkerzeugten Kräfte und Momente für flugmechanische Untersuchungen mathematisch dargestellt werden. Die Bewegungsgleichungenwerden in Längs- und Seitenbewegung aufgeteilt. Stationäre (getrimmte) und dynamische Flugzustände werden erläutert, sowie Fragender statischen Stabilität. Die Reaktionen des Flugzeuges auf Steuer- und Störeingaben werden berechnet und diskutiert. Vorlesung:- Koordinatensysteme (3D), Kräfte und Momente,- Koordinatentransformationen und kinematische Beziehungen,- Die Bewegungsgleichungen (6 Freiheitsgrade),- Physikalische Grundlagen der am Flugzeug angreifenden aerodynamischen Momente,- Linearisierte Aerodynamik (Derivative),- Gleichgewichtszustände,- Statische Stabilität,- Steuerbarkeit,- Stationäre Längsbewegung und Seitenbewegung,- Linearisierung der nichtlinearen Bewegungsgleichungen,- Dynamisches Steuer- und Störverhalten im Zeitbereich (Simulation). Übung:- Grundlagen: Beispielrechnungen zu Koordinatensystemen und -transformationen- Stabilitätsbetrachtungen anhand von Beispielen- Steuerbarkeitsbetrachtungen- Momentengleichgewicht- Betrachtung der Seitenbewegungsderivative- Trimmrechnungen

Modulbestandteile

Flugmechanik 2 (Flugdynamik)

Titel des Moduls:

Flugmechanik 2 (Flugdynamik)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Loftfield, Kai

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugmechanik II (Flugdynamik) VL 286 WS 2Flugmechanik II (Flugdynamik) UE 287 WS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50284/4 Seite 1 von 4

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul besteht aus Vorlesungen und Übungen. Vorlesung:In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt Übung:In den theoretischen Übungen werden mit allen Studenten konkrete Aufgaben bearbeitet, wobei die Studenten versuchen Lösungsansätzezu finden. Der Lehrende rechnet die Aufgaben vor. Die Simulatorversuche finden in kleinen Gruppen statt. Zum selbständigen Arbeitenerhalten die Studenten zwei schriftliche Hausarbeiten, die in Gruppen bearbeitet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Mechanik (Kinematik und Dynamik),- Mathematik (lineare Algebra, lineare Differentialgleichungen),- Flugmechanik 1 (Flugleistungen) b) wünschenswert: - Aerodynamik- Flugzeugentwurf- Luftfahrtantriebe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen

Flugmechanik II (Flugdynamik) (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Flugmechanik II (Flugdynamik) (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Portfolioprüfung besteht aus der Bearbeitung einer Hausaufgabe, einem Zwischentest und einem Abschlusstest, der aus einemTheorie- und Rechenteil besteht.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlusstest schriftlich 65 < 90 Minuten

BearbeitungszeitHausaufgabe praktisch 20 ca. 5 Wochen

BearbeitungszeitZwischentest schriftlich 15 < 60 Minuten

Bearbeitungszeit

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50284/4 Seite 2 von 4

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der ersten Vorlesung oder Übung Anmeldung zur Prüfung:- für die Anerkennung als prüfungsäquivalente Studienleistung im Prüfungsamt.- die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeignete Studiengänge: - Bachelor Verkehrswesen (Studienrichtung: Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugtechnik)- Master Luft- und Raumfahrttechnik- Physikalische Ingenieurwissenschaften geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrttechnik- Raumfahrttechnik Grundlage für:- Flugmechanik 3 (Flugeigenschaften)- Flugregelung- Experimentelle Flugmechanik Hilfreich für:- Aeroelastik,- Luftfahrtantriebe,- Flugzeugentwurf,- Praxis der Flugführung,- Flugsimulationstechnik.

Sonstiges

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.isis.tu-berlin.de/

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50284/4 Seite 3 von 4

Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50284/4 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist das Erlernen von grundlegenden Kenntnissen über- den Stand der Technik im kommerziellen Flugzeugbau- einfache Wirtschaftlichkeitsmodelle für kommerzielle Flugzeugen- die Komponenten von Flugzeugen und deren Aufgaben- die Gestaltung und Bewertung von Flugzeugkonfigurationen- die Gestaltungselemente von Passagierkabinen- die Hauptentwurfsparameter von Verkehrsflugzeugen- die Familienbildung von Verkehsflugzeugen- die Physik der Atmosphäre- die Antriebstechnik Ziel des Moduls ist das Erlernen von Fertigkeiten- in der konfigurativen Gestaltung von Flugzeugen- in der Ermittlung von Massen von Verkehrsflugzeugen- in der Ermittlung der Flügelgröße und des dazugehörigen Auftriebs- in der Ermittlung des Antriebbedarfs von Verkehrsflugzeugen- in der Auslegung einer Flugzeugfamilie- in der Gestaltung von Flugzeugkabinen- in der Abschätzung der Tankkapazität- in der Vordimensionierung der Leitwerke Ziel des Moduls ist das Erarbeiten von Kompetenzen- in der Organisation von Projektgruppen- in der konfigurativen Vorauslegung von Verkehrsflugzeugen- im Umgang multidisziplinärer Entwurfsmethoden- in der Präsentation von Projektergebnissen

Lehrinhalte Stand der Technik im kommerziellen Flugzeugbau- Trendbetrachtungen, Verkehrsträgervergleiche, Wirtschaftlichkeitsaspekte, Auslegungsrichtlinien, Einführung in die Entwurfsproblematik,Grundlagen der Entwurfsaerodynamik, Durchführung von Parameterstudien zur Auslegung eines konkreten, Flugzeugs, Anfertigung einerMarktanalyse, Festlegung der Entwurfsaufgabe, Gestaltung der Flugzeugkonfiguration, detaillierte Transportraumgestaltung. Erlernen vonSelbstorganisation und Aufgabendurchführung im Team.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im themenbezogenem Wechsel zwischen Vorlesungen und Übungen, welche in Projektgruppen von 4 Teilnehmern durchgeführt werden.Anweisung zur praktischen Anwendung der Vorlesungsinhalte synchron zum Projektfortschritt sowie eigenständige Durchführung derBerechnungen und Anfertigen der Dokumentation in Übungen u. Hausarbeit. Abschlusspräsentation.

Flugzeugentwurf I

Titel des Moduls:

Flugzeugentwurf I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/flugzeugentwurf/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugzeugentwurf I IV 3534 L 211 WS 4

Flugzeugentwurf I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtProjektbearbeitung 15.0 6.0h 90.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50293/3 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Einführung in die Luft- und Raumfahrt- Lineare Algebra- Analysis I+II b) wünschenswert:- Grundlagen des Managements

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung:- Prüfung muss entsprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Prüfungsform:Die Portfolioprüfung gliedert sich in drei Teilleistungen, wobei maximal 100 Punkte erreicht werden können.

Notenschlüssel:Empfohlener Notenschlüssel der Ausbildungskommission zur Bewertung von Portfolioprüfungen:Punkte Note 95 1,0 90 1,3 85 1,7 80 2,0 75 2,3 70 2,7 65 3,0 60 3,3 55 3,7 50 4,0 <50 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektbericht schriftlich 50 90hProjektpräsentation mündlich 15 25minschriftlicher Test schriftlich 35 45min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.ilr.tu-berlin.de/LB/fed

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50293/3 Seite 2 von 3

geeigneter Studiengang:- BSc Luft- und Raumfahrt- MSc Luft- und Raumfahrt- andere Studiengänge der Ingenieurwissenschaften mit Entwurfsaspekten geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrttechnik- Flugzeugentwurf- Luftfahrzeugbau Grundlage für:- Ausgewählte Kapitel des Luftfahrzeugentwurfs- CAD im Luftfahrzeugbau- Flugzeugentwurf II- Verkehrssystem UAV: Planung, Entwurf und Betrieb

Sonstiges Literaturliste im Skript

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50293/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist das Erlernen von grundlegenden Kenntnissen über- die Entwurfsaerodynamik von Verkehrsflugzeugen- den flugmechanischen Entwurf von Flugzeugen- die Massenaufschlüsselung von Passagierflugzeugen- die Schwerpunktlagen und deren Grenzen im Flugbetrieb- die Flugleistungen von Verkehrsflugzeugen- die Betriebskosten von Flugzeugen Ziel des Moduls ist das Erlernen von Fertigkeiten in der- aerodynamischen Analyse von Flugzeugen mit Vorentwurfsmitteln- detaillierten Ermittlung von Massen von Verkehrsflugzeugen- Ermittlung von Schwerpunktlagen und der Bestimmung von Schwerpunktgrenzen- Ermittlung der Auftriebsverteilung- konzeptionierenden Gestaltung von Fahrwerken- Vorauslegung eines Hochauftriebssystem- Analyse der Flugleistungen- in der Abschätzung der Direkten Betriebskosten und der damit verbundenen Bewertung einer Entwurfslösung Ziel des Moduls ist das Erarbeiten von Kompetenzen- in der Beherrschung von Komplexität- im vernetzten systemischen Denken- in der Orientierung im professionellen Umfeld der Aeronautik- in der Organisation von Projektgruppen- in der Bewertung von Verkehrsflugzeugen- im Umgang multidisziplinärer Entwurfs- und Analysemethoden- in der Präsentation von Projektergebnissen

Lehrinhalte Aerodynamischer und flugmechanischer Entwurf von Verkehrsflugzeugen. Flügel-, Leitwerks- und Rumpfauslegung. Massen- undSchwerpunktabschätzung. Widerstands- und Flugleistungsermittlung (Start- und Landung, Steig-, Reise- und Sinkflug).Flugzeugbewertung, Weiterführung des Flugzeugprojektes aus Flugzeugentwurf I. Erlernen von Selbstorganisation undAufgabendurchführung im Team.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Ein Entwurfsprojekt wird in Projektgruppen von 4 Teilnehmern durchgeführt. Anweisung zur praktischen Anwendung der Vorlesungsinhaltesynchron zum Projektfortschritt sowie eigenständige Durchführung der Berechnungen und Anfertigen der Dokumentation in Übungen u.Hausarbeit.

Flugzeugentwurf II

Titel des Moduls:

Flugzeugentwurf II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Bardenhagen, Andreas

Sekretariat:

F 2

Ansprechpartner:

Bardenhagen, Andreas

Webseite:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/flugzeugentwurf/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugzeugentwurf II IV 3534 L 212 SS 4

Flugzeugentwurf II (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtProjektbearbeitung 15.0 6.0h 90.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50294/2 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Flugzeugentwurf Ib) wünschenswert: Grundlagen der Strömungslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung:- Prüfung muss ensprechend der gültigen Prüfungsordnung angemeldet werden.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung:Die Portfolioprüfung gliedert sich in drei Teilleistungen, wobei maximal 100 Punkte erreicht werden können.

Notenschlüssel:Empfohlener Notenschlüssel der Ausbildungskommission zur Bewertung von Portfolioprüfungen:Punkte Note 95 1,0 90 1,3 85 1,7 80 2,0 75 2,3 70 2,7 65 3,0 60 3,3 55 3,7 50 4,0 <50 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektbericht 50 Keine AngabeProjektpräsentation 15 Keine Angabeschriftlicher Test 35 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.luftbau.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50294/2 Seite 2 von 3

geeigneter Studiengang- BSc Luft- und Raumfahrt- MSc Luft- und Raumfahrt- andere Studiengänge der Ingenieurwissenschaften mit Entwurfsaspekten geeignete Studienschwerpunkte:- Luftfahrttechnik- Flugzeugentwurf- Luftfahrzeugbau Grundlage für:- Ausgewählte Kapitel des Luftfahrzeugentwurfs

Sonstiges Literaturliste im Skript

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50294/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Überblick über Flugzeugsysteme von Passagierflugzeugen- Zertifizierungsvorschriften (bspw. EASA CS-25), (Produkt-)Entwicklungsprozess (bspw. V-V Modell), Entwicklungsrichtlinien (bspw. RTCADO, SAE ARP), Industriestandards (bspw. ARINC AFDX)- Anforderungen, Funktionsprinzipien und Benutzerschnittstellen verschiedener Systeme von Flugzeug- Flugzeugsysteminterpendenzen Fertigkeiten:- Verständnis von legislativen und luftfahrtindustrie-spezifischen Rahmenbedingungen in der Flugzeug(-system)entwicklung sowieFlugzeugbetrieb- Definition von Anforderungen einzelner Flugzeugsysteme und deren Auswirkung auf Entwicklungsprozesse und Flugzeugbetrieb- Verständnis über Zusammenwirken von Einzelsystemen im Gesamtsystem Flugzeug- Erarbeitung von Systemkenntnissen aus Systembeschreibungen (System Decriptions), Wartungshandbüchern (Aircraft MaintenanceManuals) sowie Flughandbüchern (Flight Crew Operating Manuals) Kompetenzen:- Zielorientierter Einsatz von Dokumenten zur Problemlösung von komplexen Flugzeugsystemen- rekursives Verständnis von Flugzeugsystemen unterschiedlicher Flugzeugtypen- kritische Bewertung von Flugzeugsystemen anhand Systemvergleiche

Lehrinhalte Vorlesung:- Zertifizierungsvorschriften, (Produkt-)Entwicklungsprozess, Entwicklungsrichtlinien, Industriestandards- Antrieb- und Kraftstoffsysteme- Druckluftsysteme- Klimatisierungssysteme- Hydrauliksysteme und Aktuatorik- Flugzeugsteuerungssysteme- Elektrische Systeme- Systemkommunikation, Avioniksysteme und Anzeigen- Ausblick Autoflightsysteme, Kommunikations- und Navigationssysteme sowie Flight Management Systeme Übung:- Einarbeitung in Vorlesungsinhalte anhand von Systembeschreibungen, Wartungshandbüchern, Flughandbüchern,Zertifizierungsvorschriften und Industriestandards- Beispielhafte Definition von Anforderungen in komplexen Entwicklungsprozessen von Flugzeugsystemen- kritische Bewertung von Flugzeugsystemen anhand von Flugvorfällen- Auswertung und Diskussion von Gruppenaufgaben

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Flugzeugsysteme für Bachelor

Titel des Moduls:

Flugzeugsysteme für Bachelor

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schuster, Eric

Sekretariat:

F 3

Ansprechpartner:

Schuster, Eric

Webseite:

http://www.ff.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFlugzeugsysteme VL 3534 L 642 SS 2Flugzeugsysteme UE 3534 L 643 SS 2

Flugzeugsysteme (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50296/5 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:- PräsentationenÜbung:- Präsentationen von Dozenten und Studierenden- Gruppenarbeiten- Betreute Übungsaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der Einführungsveranstaltung Anmeldung zur Prüfung:- im Prüfungsamt oder über QISPOS- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Flugzeugsysteme (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Brockhaus, Rudolf: Flugregelung. Berlin [u.a.]: Springer, 2001 - ISBN 3-540-41890-3Brüning, G. / Hafer, X. / Sachs, G.: Flugleistungen - Grundlagen, Flugzustände, Flugabschnitte Aufgaben und Lösungen. Berlin [u.a.] :Springer, 1993. - ISBN 3-540-56960-XbIan Moir, Allan Seabridge: Aircraft Systems. Professional Engineering Publishing, 2001. - ISBN 1-86058-289-3Ian Moir, Allan Seabridge: Design and Development of Aircraft Sysems. Professional Engineering Publishing, 2001. - ISBN 1-86058-437-3Klaus Hünecke: Die Technik des modernen Verkehrsflugzeuges. Motorbuch Verlag, 1998. - ISBN 3-613-01895-0Rossow et al: Handbuch der Luftfahrzeugtechnik. München: Carl Hanser Verlag, 2014. - ISBN 978-3-446-42341-1Weitere Literaturempfehlungen werden in der Lehrveranstaltung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50296/5 Seite 2 von 3

Grundlage für:- Cockpitauslegung- Flugsimulationstechnik- Flugplanung- Praxis der Flugführung

Sonstiges Keine Angabe

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50296/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sind nach dem erfolgreichen Besuch dieser Lehrveranstaltung in der Lage strömungstechnische Aufgabenstellungen imBereich der Strömungsmaschinen einzuschätzen und Lösungen zielgerecht umzusetzen. Die Studierenden verfügen nach erfolgreichemBestehen des Moduls über Kenntnisse in: - allgemeinen Begriffen für Pumpen und Fluidsystemen - Berechnungsgrundlagen vonStrömungsmaschinen - Aufbau und Funktionsweisen von Strömungsmaschinen - Verluste - Lomakin Effekt - EulerStrömungsmaschinenhauptgleichung - spezifische Schaufelarbeit - Kennlinien - Ähnlichkeitsgesetzte bei Strömungsmaschinen -Minderleistungstheorie - Laufradformen - spezifische Drehzahlen/ spezifischer Durchmesser - Leitvorrichtungen - Verlauf des Axialschubs -spezifische Spaltdruckarbeit - Turbinenbauarten - Kavitation und NPSH Fertigkeiten: - ingenieurwissenschaftliches Vorgehen beiStrömungsmaschinen und deren Systeme - methodisches Vorgehen bei ingenieurtechnischen Problemstellungen - Auslegung voneinfachen strömungstechnischen Anlagen Kompetenzen: - prinzipielle Befähigung zur Auswahl Beurteilung und Auslegungströmungstechnischer Komponenten - Übertragungsfähigkeit der Auslegungsmethodik auf andere technische Problemstellungen

Lehrinhalte Vorlesung: Grundlagen der Fluidsysteme in Maschinen und Anlagen, hydraulische Leistung, innere Leistung, spezifische Stutzenarbeit,Verluste, Wirkungsgraddefinitionen, Hauptgleichung nach Euler, Minderleistungsansatz nach Pfleiderer, spezifische Drehzahl,Reaktionsgrad, Lieferzahl, Druckzahl, etc. Übung: - Wiederholung signifikanter Themenblöcke - Berechnung ausgewählter Anwendungen -Durchführung von Experimenten/Messungen - Vorbereitung auf Prüfung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Vorlesung als Frontalunterricht vermittelt die theoretischen Grundlagen und geht auf zahlreiche Beispiele aus der Praxis ein. In denbegleitenden analytischen Übungen wird der Lehrinhalt durch praxisbezogene Rechenübungen und praktische Übungen in derVersuchshalle vertieft, hierzu werden u. a. auch Messungen an den verfügbaren Versuchsständen durchgeführt. Aufgabenstellungenwerden teilweise im Rahmen von Gruppenarbeit gelöst. Inhalte der Lehrveranstaltung können als Projekt zusätzlich vertieft werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Strömungslehre - Grundlagen, Strömungslehre - Anwendung in Maschinenbau b) wünschenswert: Analysis III,Differentialgleichungen, Thermodynamik I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Fluidsystemdynamik-Einführung

Titel des Moduls:

Fluidsystemdynamik-Einführung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Thamsen, Paul Uwe

Sekretariat:

K 2

Ansprechpartner:

Thamsen, Paul Uwe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSFluidsystemdynamik-Einführung VL 0531 L 111 WS 2Fluidsystemdynamik-Einführung UE 112 WS 2

Fluidsystemdynamik-Einführung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Fluidsystemdynamik-Einführung (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50298/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Für die Teilnahme an der schriftlichen Prüfung ist die vorherige Anmeldung über QISPOS bzw. im Prüfungsamt erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Bohl, Elmendorf: Strömungsmaschinen 1. Vogel, Würzburg, 2008. ISBN 978-3-8343-3130-4Carl Pfleiderer: Strömungsmaschinen. Springer, Berlin et.al., 2004. ISBN 978-354 022 1739Johann F. Gülich: Kreiselpumpen. Springer, Berlin et.al., 2010. ISBN 978-364 205 4785Siekmann, Thamsen: Strömungslehre Grundlagen. Springer, Berlin et.al., 2007. ISBN 978-354 073 7261Siekmann, Thamsen: Strömungslehre für den Maschinenbau - Technik und Beispiele. Springer, Berlin et.al., 2008. ISBN 978-354 0739890Willi Bohl: Stömungsmaschinen 2. Vogel, Würzburg, 2005. ISBN 978-3-8343-3028-4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50298/2 Seite 2 von 3

geeignet für die Studiengänge Maschinenbau, Verkehrswesen, Energie- und Verfahrenstechnik, Physikalische Ingenieurwissenschaften,ITM, u.a.

Sonstiges Schriftliche Prüfung nach Fluidsystemdynamik - Einführung (6LP) oder zusammen mit Fluidsystemdynamik - Betriebsverhalten (6LP) als(12 LP)

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50298/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sollen: - die wissenschaftliche Grundlagen des Schallschutzes vertieft haben und die Kenntnisse auf die Praxis übertragen können- befähigt sein grundlegende Aspekte der technischen Lärmbekämpfung umsetzen zu können- mithilfe von relevanter Fachinformationen im Team Probleme analysieren und Lösungen erarbeiten können sowie prinzipielleVorgehensweisen formulieren können.

Lehrinhalte VL: Einführung: Schall, Grundbegriffe, Schallmessgrößen, Impedanzen, Schallenergiegrößen, Schallabstrahlung; Lärmminderung anMaschinen und Fahrzeugen: Grundprinzipien, Gestaltungsregeln; Schallquellen: Mechanische, Strömungsmechanische, Schallquellen amKfz; Lärmminderung auf dem Ausbreitungsweg: Schalldämpfer, Luftschalldämmung, AbschirmungPR: Das Praktikum dient ergänzend dem besseren Verständnis des Vorlesungsstoffes durch praktische Versuche, damit entstehtaußerdem der Bezug zur Praxis und die Befähigung zur Umsetzung des Erlernten.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul setzt sich aus Vorlesung und Praktikum zusammen. Es sind Vorbereitungszeiten, Protokollausarbeitungszeiten undRücksprachetermine einzuplanen, was zu einem höheren Arbeitsaufwand führt und was durch entsprechende LeistungspunkteBerücksichtigung findet.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Analysis I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Lärmbekämpfung - praktische Grundlagen

Titel des Moduls:

Lärmbekämpfung - praktische Grundlagen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Sarradj, Ennes

Sekretariat:

TA 7

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLaboratorium II PR 0531 L682 WS 2Lärmminderung an Maschinen und Fahrzeugen VL 0531 L 611 WS 2

Laboratorium II (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Lärmminderung an Maschinen und Fahrzeugen (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

1.) Schein des Praktikums 0531 L682 Akustisches Laboratorium II

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 30 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50308/5 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Prüfungen werden spätestens eine Woche vor der Prüfung im Prüfungsamt und beim Prüfer angemeldet.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Im Bachelor Technischer Umweltschutz/ Environmental Science and Technology als Kernmodul oder im Masterstudiengang alsErgänzungsmodul oder als reines Wahlmodul.

Sonstiges Wünschenswert ist eine Vertiefung der Thematik im Modul "Lärmbekämpfung f. Fortgeschrittene". Außerdem Kombination mit weiterenModulen aus dem Bereich Technische Akustik möglich.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

wird auf ISIS zur Verfügung gestellt

Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Gebäudeenergiesysteme (Master of Science) MSc Gebäudeenergiesysteme 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 MSc Gebäudeenergiesysteme 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technischer Umweltschutz (Bachelor of Science) BSc Technischer Umweltschutz 2011 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Technischer Umweltschutz (Master of Science) MSc Technischer Umweltschutz 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 MSc Technischer Umweltschutz 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50308/5 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:- in der Getriebeanalyse und -synthese- in der Getriebesystematik- in der Anwendung von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben- in numerischen und semigrafischen Getriebeanalyseverfahren Fertigkeiten:- zur Analyse von übersetzenden Getrieben- zur semigrafischen Analyse von kinematischen Ketten, Mechanismen und Getrieben- zur methodischen Entwicklung von Getrieben für bestimmte Aufgaben Kompetenzen:- zur Auswahl, Beurteilung und Auslegung von Getrieben für beliebige Bewegungsaufgaben- zur Beurteilung der Effizienz von einzelnen Komponenten und deren Zusammenspiel im Gesamtsystem- zur Übertragung der Auslegungsmethodik auf komplexe Systeme und andere technische Produkte

Lehrinhalte 1. Getriebesystematik und Einführung in gleichförmig und ungleichförmig übersetzende Getriebe2. Freiheitsgrade von kinematischen Ketten3. Pole, Polbahnen und ihre Anwendungen4. Semigrafische Methoden und Rechnermethoden zur Geschwindigkeits- und Beschleunigungsbestimmung5. Polwechselgeschwindigkeit6. Numerische Getriebeanalyse7. Kräfte in Getrieben8. Getriebesynthese

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Integrierte Veranstaltung beinhaltet:1. Vorlesungen in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge2. Übungen zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Getriebetechnik

Titel des Moduls:

Getriebetechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

W 1

Ansprechpartner:

Meyer, Henning

Webseite:

http://www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGetriebetechnik IV 3535 L 211 WS 4

Getriebetechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50315/3 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:In diesem Modul können 100 Portfoliopunkte erreicht werden.Die Umrechnung der erworbenen Portfoliopunkte in Noten erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

mehr oder gleich 95 Portfoliopunkte, Note 1,0mehr oder gleich 90 Portfoliopunkte, Note 1,3mehr oder gleich 85 Portfoliopunkte, Note 1,7mehr oder gleich 80 Portfoliopunkte, Note 2,0mehr oder gleich 75 Portfoliopunkte, Note 2,3mehr oder gleich 70 Portfoliopunkte, Note 2,7mehr oder gleich 65 Portfoliopunkte, Note 3,0mehr oder gleich 60 Portfoliopunkte, Note 3,3mehr oder gleich 55 Portfoliopunkte, Note 3,7mehr oder gleich 50 Portfoliopunkte, Note 4,0weniger als 50 Portfoliopunkte, Note 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgabe 20 Keine AngabeSchriftlicher Test (45 Minuten) 80 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

PDF Dateien der ppt-Präsentationen von Vorlesung und Übungwerden auf ISIS zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Hagedorn, L., Thonfeld, L. u. Rankers, A.: Konstruktive Getriebelehre. Berlin: Springer 2009Kerle, H., Corves, B. u. Hüsing, M.: Getriebetechnik. Grundlagen, Entwicklung und Anwendung Ungleichmäßig übersetzender Getriebe.Wiesbaden: Vieweg & Teubner 2011Lohse, P.: Getriebesynthese. Bewegungsabläufe ebener Koppelmechanismen. Berlin: Springer 1986Volmer, J. (Hrsg.): Getriebetechnik. Lehrbuch. Berlin: Verl. Technik 1987

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50315/3 Seite 2 von 3

Verwendbar in allen technischen Studiengängen, die ein fundiertes und sicheres Beherrschen der oben genannten Ziele verlangen, wieMaschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften und Verkehrswesen.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50315/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Studierende sollen in diesem Modul arbeitswissenschaftlich analytisches Denken im Hinblick auf die Analyse und ergonomische Gestaltungvon Produkten, Arbeitsräumen und -systemen anhand einer exemplarischen Auswahl von Methoden lernen und durch deren Anwendungauf konkrete Beispiele den arbeitswissenschaftlichen Analyse- und Gestaltungsprozess aus der Perspektive des Nutzers (user-centereddesign) sowie der Funktion des Arbeitssystems (use-centered design) praktisch anwenden und reflektieren können.

Lehrinhalte - Was ist Arbeitswissenschaft und wenn ja, wie viele?Historische Entwicklung von Taylor, Fitts u.Chapanis zu Norman u. WickensVon der Arbeitswissenschaft zu HF/E- Was sind Ziele der Arbeitswissenschaften für Mensch, Technik, Organisation?Körperliche/psychologische Gesundheit, MotivationEffizienz, ArbeitssicherheitÖkonomisches Prinzip, NachhaltigkeitResilienz, Robustheit- Welche analytischen Ansätze gibt es in den Arbeitswissenschaften?physische, physiologische, biometrische Faktorenemotionale, sensorische und kognitive Faktorenorganisatorische, soziokulturelle und soziotechnische FaktorenUmweltfaktoren: Beiträge der ökologischen Psychologie- Welche Design-Ansätze gibt es in den Arbeitswissenschaften?User-centered design (z.B. Task / Process Analysis)Use-centered design (z.B. Work Analysis; Cognitive Systems Engineering)Resilience Engineering (z.B. High Reliability Organizations)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Um theoretisches Wissen bereits in den Vorlesungen handlungsrelevant zu machen und Studierende auf die eigene Arbeit in den Übungenvorzubereiten, werden Frontalveranstaltungen mit arbeitswissenschaftlichen Analysen von konkreten Fallbeispielen im Sinne eineskonzeptionellen „Reverse-Engineerings“ kombiniert.In den Übungen fassen Studierende zunächst die Vorlesungsinhalte zusammen, die sie sich im Anschluss mit zwei Übungsformatenerarbeiten: Das erste Format folgt den arbeitswissenschaftlichen Analysen von Fallbeispielen aus den Vorlesungen. Studierende stellen dieZielsetzungen, Analyse- und Gestaltungsmethoden konkreter Fallbeispiele sowie (un)beabsichtigte Folgen für die Arbeitsdomäne (z.B.Hawthorne-Effekt) in Kleingruppen vor und moderieren eine seminarähnliche Diskussion zu den Ergebnissen.Im zweiten Übungsformat bearbeiten Studierende in Kleingruppen eine gemeinsame Arbeitssituation (z.B. in Form eines Bilds, Videos, odereiner Kurzbeschreibung), für die sie selbst, im Sinne des problemorientierten Lernens, konkrete arbeitswissenschaftliche Ziele setzen,

Grundlagen der Arbeitswissenschaft

Titel des Moduls:

Grundlagen der Arbeitswissenschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Feufel, Markus

Sekretariat:

MAR 3-2

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.awb.tu-berlin.de/menue/lehre/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Arbeitswissenschaft VL 0532 L 001 WS 2Grundlagen der Arbeitswissenschaft UE 0532 L 002 WS 2

Grundlagen der Arbeitswissenschaft (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Arbeitswissenschaft (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50320/2 Seite 1 von 3

Analyseinhalte und -methoden auswählen, sich diese gegenseitig vorstellen und begründen. Aufgabe der Zuhörenden ist es, konstruktiveKritik an den Analyseergebnissen und Gestaltungsideen zu üben.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: keine b) wünschenswert: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldeformalitäten finden Sie unter http://www.awb.tu-berlin.de/menue/lehre/.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Note setzt sich aus Einzelnoten von zwei verschiedenen Studien-/ Prüfungsleistungen zusammen.

Insgesamt können 100 Punkte erreicht werden:50 Punkte für MC-Fragen zu Inhalten der Vorlesung50 Punkte für Kurzessays zu Diskussions- und Übungsergebnissen

Notenschlüssel:

95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzessays schriftlich 50 mind. 2 KurzessaysMC-Prüfungen schriftlich 50 mind. 2 MC-Prüfungen

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Leidner (1993). Fast Food, Fast Talk, University of California PressNorman (2013). The design of everyday things, Basic Books.Salvendy (2012). Handbook of HF&E, John Wiley & SonsSchlick, Bruder, & Luczak (2010). Arbeitswissenschaft, SpringerVicente (1999). Cognitive Work Analysis, Lawrence Erlbaum.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50320/2 Seite 2 von 3

Master Human Factors: WahlpflichtmodulBachelor Maschinenbau: WahlpflichtmodulMaster Biomedizinische Technik: WahlpflichtmodulBachelor- und Diplomstudiengang Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung: WahlpflichtmodulDiplomstudiengang Wirtschaftsingenieurswesen: WahlpflichtmodulDiplomstudiengang Betriebswirtschaftlehre: WahlmodulWeitere Studiengänge: Freies Wahlfach

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Brauerei- und Getränketechnologie (Master of Science) MSc Brauerei- und Getränketechnologie 2011 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50320/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse über industriell etablierte Beschichtungsverfahren. Dabei werden verschiedenetechnologische Verfahrensprinzipien, Grundwerkstoffe und Schichtmaterialien berücksichtigt. Die Studierenden erhalten einen Überblick zurEinordnung der Verfahren sowie zu typischen Anwendungsgebieten und erlangen Kenntnisse über Schichtqualitätsmerkmale. Auf Basisdes entwickelten technologischen Grundverständnisses entwickeln die Studierenden Fähigkeiten zur Verfahrens- und Werkstoffauswahlsowie zur Anwendung und Weiterentwicklung von Beschichtungsverfahren. In Bezug auf die Charakterisierung und Bewertung vonOberflächen werden Grundkompetenzen entwickelt.

Lehrinhalte Vorlesung:•Einführung•Einteilung der Beschichtungsverfahren anhand des technologischen Grundprinzips, der Beschichtungswerkstoffe und derSchichtparameter •Auftragschweißen•Thermisches Spritzen•Dünnschichttechnik (PVD, CVD, Galvanik)•Organische Schichten (Polymerbeschichtungen, Lacke)•Überblick zu Methoden der Prozess- und Schichtcharakterisierung Praktikum:•Praktischer Einsatz ausgewählter Beschichtungsverfahren•Eigenständige Realisierung von Beschichtungen, einschließlich deren Charakterisierung und Bewertung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es werden Vorlesungen und Praktika durchgeführt. Vorlesungen erfolgen in Form von Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte,zahlreichen Beispielen aus der Praxis und der Demonstration von ausgewählten Anschauungsobjekten. Die Durchführung des Praktikumserfolgt in Kleingruppen, wobei moderne und industrietypische Anlagentechnik angewendet wird.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Wünschenswerte Voraussetzungen: Grundlagenkenntnisse zum Thema Werkstofftechnik

Grundlagen der Beschichtungstechnik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Beschichtungstechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Rupprecht, Christian

Sekretariat:

PTZ 6

Ansprechpartner:

Rupprecht, Christian

Webseite:

http://www.fbt.tu-berlin.de/menue/beschichtungstechnik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Beschichtungstechnik VL 0536 L 477 WS 2Grundlagen der Beschichtungstechnik PR 0536 L 479 WS 2

Grundlagen der Beschichtungstechnik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Beschichtungstechnik (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50322/3 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten Vorlesung; Einteilung in Arbeitsgruppen: - Im ersten Praktikum Anmeldung zur Prüfung: - bis vier Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform für dieses Modul ist eine Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden.

Hausarbeiten - 100 von 200 PunktenSchriftliche Prüfung - 100 von 200 Punkten

Es wird Notenschlüssel 2 verwendet:Mehr oder gleich 190 -> 1,0Mehr oder gleich 180 -> 1,3Mehr oder gleich 170 -> 1,7Mehr oder gleich 160 -> 2,0Mehr oder gleich 150 -> 2,3Mehr oder gleich 140 -> 2,7Mehr oder gleich 130 -> 3,0Mehr oder gleich 120 -> 3,3Mehr oder gleich 110 -> 3,7Mehr oder gleich 100 -> 4,0Weniger als 100 -> 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausarbeiten 100 Keine Angabeschriftliche Prüfung 100 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://server.fbt.tu-berlin.de/vl/

Empfohlene Literatur:Lugscheider (Hrsg.): "Handbuch der thermischen Spritztechnik - Technologien, Werkstoffe, Fertigung"; DVS-Verlag; FachbuchreiheSchweißtechnik, Bd. 139, 2002, ISBN 3-87155-186-4Mathius, Krömmer: "Praxis des thermischen Spritzens - Anleitung für das Fachpersonal"; DVS-Verlag; Die schweißtechnische Praxis, Bd.37, 2009; ISBN 978-3-87155-552-7Pietschmann: "Industrielle Pulverbeschichtung- Grundlagen, Anwendungen, Verfahren"; Vieweg+ Teubner; JOT-Fachbuch, 3. Auflage,2010; ISBN 978-3-8348-0463-1Steffens, Wilden (Hrsg.): Moderne Beschichtungsverfahren; DGM, Informationsgesellschaft-Verlag; 2. neubearbeitete Auflage, 1992;ISBN-Nr. 3-88355-223-2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50322/3 Seite 2 von 3

Dieses Modul ist besonders geeignet für die Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Verkehrswesen; TWLAK sowie als Wahlmodul füralle ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge der TU Berlin.

Sonstiges Keine Angabe

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50322/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul soll einen Überblick über die möglichen Fahrzeugantriebe geben. Es wird dabei sowohl auf thermische Energiewandler(Schwerpunkt Verbrennungsmotoren), wie auch auf alternative Antriebe eingegangen. Die Studierenden werden befähigt, dieFunktionsweise von Komponenten verschiedener Antriebsysteme sowie deren Bedeutung für das Gesamtsystem zu verstehen. DieVorlesung soll in erster Linie ein Überblickwissen vermitteln und so den Studierenden Orientierungshilfe bei der späteren Fächerwahlgeben, aber auch ein Grundverständnis für die unterschiedlichen Antriebssysteme vermitteln.

Lehrinhalte - Grundlegender Aufbau von Verbrennungsmotoren und die Funktiaonsweise einzelner Komponenten- Grundlegende Zusammenhänge der Verbrennung und ihrer Teilprozesse- Aufbau, Funktionsweise von und Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotoren und deren Einsatzgebiete- Entstehung und Zusammensetzung von Abgas- CO2-Problematik- Aufbau und Funktion von Getrieben- Einführung in elektrische Antriebskonzepte- Hybridantrieb

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung: Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen

Grundlagen der Fahrzeugantriebe

Titel des Moduls:

Grundlagen der Fahrzeugantriebe

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Baar, Roland

Sekretariat:

CAR-B 1

Ansprechpartner:

Baar, Roland

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Fahrzeugantriebe VL 107 WS/SS 4

Grundlagen der Fahrzeugantriebe (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50324/3 Seite 1 von 3

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten VorlesungAnmeldung zur Prüfung: - Per Qispos oder im Prüfungsamt - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Prüfungsordnung zu entnehmen Klausuren werden zweimal pro Semester zu Beginn und am Ende der vorlesungsfreien Zeit angeboten.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Kein vollständiges Skript, aber Vorlesungsfolien werden in ISIShochgeladen.

Empfohlene Literatur:Basshuysen, R. van und Schäfer, F. (Hrsg.): Handbuch VerbrennungsmotorGrohe, H.: Otto- und DieselmotorenHeywood, J. B.: Internal Combustion Engine FundamentalsMollenhauer, K. (Hrsg.).: VDI-Handbuch DieselmotorenUrlaub, A.: Verbrennungsmotoren, Grundlagen - Verfahrenstheorie - KonstruktionZinner, K.: Aufladung von Verbrennungsmotoren

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50324/3 Seite 2 von 3

Das Modul ist unter anderem geeignet für die Studierenden der Bachelorstudiengänge Verkehrswesen, Maschinenbau,Wirtschaftsingenieurwesen und Informationstechnik im Maschinenwesen ab dem 3. Semester, sowie für den MasterstudiengangAutomotive Systems

Sonstiges Keine Angabe

Automotive Systems (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Automotive Systems (MSc) -StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50324/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Der Besuch der Vorlesung befähigt zum grundlegenden Verständnis fahrdynamischer Zusammenhänge. Studierende dieses Facheskönnen grundlegende Aussagen zum Fahrverhalten, zu Fahrwiderständen und Verbrauch sowie zum Komfort eines Fahrzeuges treffen.Der Umgang mit fahrzeugdynamischen Problemstellungen wird trainiert.

Lehrinhalte Es werden allg. Grundlagen der Fahrzeugdynamik behandelt (mathematische Beschreibung im Zeit- und Frequenzbereich),Vertikaldynamik (Viertelfahrzeugmodell, Darstellung einfacher ein- bis dreidimensionaler Fahrzeugmodelle, Einfluss der Fahrzeugparameterauf Komfort und Fahrsicherheit, Unterschiedliche Anregungsarten); Längsdynamik (Bremsen, Treiben, Fahrwiderstände,Tangentialkraftdiagramm); Querdynamik (Einspurmodell).

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Kombination aus Vorlesungs- und Übungseinheiten. Sowohl Vorlesungs- als auch Übungsinhalte werden z.T. online bearbeitet . BlendedLearning. Rechner-Übungen finden ggf. vor Ort im Rechnerpool des Fachgebiets Kraftfahrzeuge statt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) zwingend erforderlich: Fundierte Kenntnisse der Kfz-Technik, möglichst erworben durch den Besuch der Veranstaltung "Grundlagen derKraftfahrzeugtechnik I und II"; sichere, transferierbare technische Grundkenntnisse der Mechanik mit Schwerpunkt auf Systemdynamik undSchwingungslehre; die gute Beherrschung der deutschen Sprache sowie die Fähigkeit zur Abstraktion in technischen Zusammenhängenwerden ebenfalls vorausgesetzt; b) wünschenswert: Darstellung von technischen Ergebnissen in Schrift und Wort.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen der Fahrzeugdynamik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Fahrzeugdynamik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Marker, Stefanie

Sekretariat:

TIB 13

Ansprechpartner:

Marker, Stefanie

Webseite:

http://www.fvb.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/grundlagen_der_fahrzeugdynamik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Fahrzeugdynamik IV 0533 L 552 SS 4

Grundlagen der Fahrzeugdynamik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Der Abschlusstest am Ende des Kurses fließt zu 60% in die Gesamtnote ein. Die Punkte aus der Übung setzen sich zusammen aus denPunkten der Übungsaufgaben, einem Testat und ggf. Präsentationen und fließen zu 40% in die Gesamtnote ein.

Zum Bestehen des Moduls werden mindestens 50 Punkte benötigt.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50325/4 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung: studiengangspezifisch; im Bachelorstudiengang Verkehrswesen i. d. R. über QISPOS. Die Anmeldung erfolgtinnerhalb einer Anmeldefrist, die in der ersten Sitzung bekanntgegeben wird.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Die Absolventinnen und Absolventen erhalten einen Überblick über die wesentlichen Themen der Fahrzeugdynamik. Sie sind damit besserin der Lage, das Berufsbild der Fahrzeugdynamik für sich zu entdecken und zu verstehen. Kenntnisse der Fahrzeugdynamik sindVoraussetzung für das Verständnis vertiefender Veranstaltungen zur Kfz-Technik im Masterstudiengang Fahrzeugtechnik.

Sonstiges Auf diesen Kurs aufbauend, kann im Masterstudiengang die Veranstaltung "Fahrzeugdynamik in der industriellen Anwendung" und alsVorbereitung darauf "MATLAB Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik" besucht werden.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlusstest schriftlich 60 75 minTestat schriftlich 10 45 minÜbungsaufgabe 1 praktisch 10 variabelÜbungsaufgabe 2 praktisch 10 variabelÜbungsaufgabe 3 praktisch 10 variabel

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50325/4 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Studierende lernen, die Potentiale und Techniken informationstechnischer Lösungen im industriellen Umfeld einzuschätzen und dieLösungen zielorientiert zu nutzen. Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über folgende Kenntnisse:- Informationstechnische Unterstützung von Produktentwicklungsprozessen- Informationstechnische Unterstützung der Produktionssteuerung- Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit- Zusammenspiel der Systemlandschaft in Produktentwicklungsprozessen Fertigkeiten:- Anwendung spezifischer Einsatzmöglichkeiten grundlegender Informationstechnik zur Lösung ingenieurswissenschaftlicherProblemstellungen- Umsetzung von Methoden zur unternehmensweiten Integration von informationstechnischen Systemen entlang der Wertschöpfungskette Kompetenzen:- Befähigung zur Auswahl und Beurteilung verschiedener informationstechnischer Systeme in Produktentwicklungsprozessen- Beurteilung der Effizienz der einzelnen Systeme und deren Zusammenspiel in der Systemlandschaft von Unternehmen- Verständnis und Fähigkeit Informationsmodelle für einen Anwendungsbereich zu entwickeln

Lehrinhalte Vorlesungen:- Projektmanagement und Entwicklungsmethodik- CAx-Techniken und Produktdatenmanagement- Enterprise Resource Planning (ERP)- Netzwerke und Enterprise Application Integration (EAI)- Kommunikationstechnik und Wissensmanagement Übungen:- Projekt- und Prozesspläne, Systemlandschaft in Entwicklungsprozessen- Grundfunktionen von CAD-Systemen, Konstruktion von Einzelteilen und Baugruppen- Grundfunktionen und Anwendung eines Produktdatenmanagent-Systems- Organisation von Beschaffungsvorgängen in einem ERP-System

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Grundlagen der Industriellen Informationstechnik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Industriellen Informationstechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Stark, Rainer

Sekretariat:

PTZ 4

Ansprechpartner:

Stark_old, Rainer

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Industriellen Informationstechnik VL 0536 L 410 SS 2Grundlagen der Industriellen Informationstechnik UE 411 SS 2

Grundlagen der Industriellen Informationstechnik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Industriellen Informationstechnik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50327/2 Seite 1 von 3

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vermittlung der notwendigen Fachkenntnisse im Rahmen der Vorlesung sowie Vertiefung der Inhalte in praxisnahen Übungen. Vorlesungen:Darstellung der theoretischen Inhalte und Vertiefung anhand zahlreicher Praxisbeispiele (u.a. auch Live-Demonstrationen von Systemen). Übungen:Nach einer kurzen theoretischen Einführung lernen die Studierenden verschiedene Systeme zu den vermittelten Themenkomplexen ausder Vorlesung praxisnah kennen. Aufgaben werden während der Übung teils in Einzelarbeit und teils in Gruppen gelöst.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorische Voraussetzungen:keineb) wünschenswerte Voraussetzungen:Kenntnisse über Systemlandschaft von Produktentstehungsprozessen in Unternehmen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung):ISIS der TU Berlin (www.isis.tu-berlin.de), Einteilung der Übungsgruppen erfolgt im ISIS in der ersten Vorlesungswoche. Anmeldung zur Prüfung:Im jeweils zuständigen Prüfungsamt oder QISPOS; die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Es können maximal 100 Punkte erreicht werden.Mehr oder gleich 95 Punkte ... 1,0Mehr oder gleich 90 Punkte ... 1,3Mehr oder gleich 85 Punkte ... 1,7Mehr oder gleich 80 Punkte ... 2,0Mehr oder gleich 75 Punkte ... 2,3Mehr oder gleich 70 Punkte ... 2,7Mehr oder gleich 65 Punkte ... 3,0Mehr oder gleich 60 Punkte ... 3,3Mehr oder gleich 55 Punkte ... 3,7Mehr oder gleich 50 Punkte ... 4,0Weniger als 50 Punkte ... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProtokollierte praktische Leistung Übung 3LP 50 Keine AngabeTest Vorlesung 75min, 3LP 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.iit.tu-berlin.de und im ISIS

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50327/2 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Master Maschinenbau (WP)- Master Produktionstechnik (P)- Master Biomedizinische Technik (WP)- Master Physikalische Ingenieurswissenschaften (WP)- Bachelor Verkehrswesen (WP)- Master Fahrzeugtechnik (WP)- Master Informationstechnik im Maschinenwesen (WP)- Master Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (WP) Das Modul steht allen anderen Hörern offen.

Sonstiges Angaben zu weiterführender Literatur erfolgt in der Vorlesung.

Empfohlene Literatur:Günter Spur; Frank-Lothar Krause: Das virtuelle Produkt: Management der CAD-Technik. Hanser-Verlag; München, Wien; 1997 (ISBN 3-446-19176-3)

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50327/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse über den Verkehrsplanungsprozess, die damit einhergehenden Interdependenzen zu denhorizontalen und vertikalen (Planungs)Ebenen sowie über die Wechselwirkungen zwischen (gebauter) Umwelt, Klima und Verkehr. Dieerlernten Methoden der Verkehrserfassung dienen dazu, aktuelles Verkehrs- und Mobilitätsverhalten besser verstehen zu können undzukünftige Anforderungen an das Verkehrssystem abzuschätzen.Die Studierenden können nach erfolgreicher Teilnahme des Moduls grundsätzlich Verkehrserhebungen konzipieren. Darüber hinaus sindsie in der Lage, grundlegende Instrumente zur Umsetzung planerischer Maßnahmen vorzuschlagen und deren Auswirkungenabzuschätzen.

Lehrinhalte Um zukünftige Verkehrs- und Mobilitätsnachfragen abschätzen und adäquate sowie nachhaltige Lösungen für selbige vorschlagen zukönnen, sind Kenntnisse über verkehrliche Planung, Methodik und Kommunikation erforderlich.Das Modul behandelt inhaltlich drei Schwerpunkte:Im ersten Teil werden die grundlegenden Begriffe und Planwerke geklärt, ebenso der Prozess der Planung. Die historische Entwicklung desPlanungsverständnisses wirkt sich bis in die heutige Zeit aus und ist als Basis zum Verständnis und zur Einordnung aktueller Entwicklungenund Auswirkungen unerlässlich.Der zweite Teil befasst sich mit möglichen Strategien, Methoden und Arbeitsschritten der Verkehrserfassung. Es werden qualitative undquantitative Erhebungsmethoden vorgestellt und zudem wird aufgezeigt, wie sich Verkehrsverhalten erklären lässt.Der letzte Teil stellt Mobilität und Verkehr im Kontext von Umwelt und Klima in den Mittelpunkt. Als umweltfreundliche Verkehrsmittel stehenhier der ÖPNV sowie der Rad- und Fußverkehr im Fokus. Im Anwendungsteil werden Beispiele aus wichtigen europäischen und internationalen Planwerken, aktuellen Verkehrsplanungsprojekten,sowie Fachbeiträge herangezogen, um ein das Verständnis über Verkehrsplanungsansätze, Erhebungsmethoden und Datenerfassung zuvertiefen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung, vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten, Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.Kenntnisse im Projektmanagement, Teamaufbau und -koordination werden vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten,b) wünschenswert: erfolgreiche Teilnahme am Modul „Mobilitätsumfelder“

Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung

Titel des Moduls:

Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Reinert, Sandra

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Integrierten Verkehrsplanung IV 0533 L 117 SS 4

Grundlagen der Integrierten Verkehrsplanung (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50328/3 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 80

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung. Einteilung von Arbeitsgruppen bei der Vorstellung der Aufgabe bzw. auf der ISIS-Plattform. Anmeldung zur Prüfung im Prüfungsamt/QISPOS. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studien- und Prüfungsordnung zuentnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangReferat (Gruppenleistung) flexibel 50 ca. 90 MinutenSchriftlicher Test flexibel 50 ca. 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50328/3 Seite 2 von 3

Bachelor Verkehrswesen: Vertiefungs- und Anwendungsmodul, geeignet für den Studiengang Stadt- und Regionalplanung,Wirtschaftsingenieurwesen, Geographie, Techniksoziologie. Das Modul eignet sich als Grundlagenveranstaltung für die Module"Datenerhebung in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung" sowie "Verkehrsplanung im internationalen Kontext" und "Maßnahmen derintegrierten Verkehrsplanung".

Sonstiges Keine Angabe

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50328/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Vorlesung vermittelt einen detaillierten Überblick über die wesentlichen Baugruppen eines Kraftfahrzeugs: Karosserie, Fahrwerk,Antrieb inkl. Abgasnachbehandlung, Ausstattung, elektrische und elektronische Infrastruktur und die Gesamtfahrzeugeigenschaften:Verbrauch, Fahrleistungen, Ergonomie, Mensch-Maschine-Interaktion, Maßkonzept, Gewicht, Aktive und Passive Sicherheit, NVH, HVC. Eswerden jeweils die grundlegenden wissenschaftlichen Zusammenhänge in den Vordergrund gestellt. Moderne Ausprägungen der einzelnentechnischen Elemente und Funktionen werden als Konkretisierung des Zusammenhangs dargestellt. Die Hilfsmittel für die Behandlung vonFragestellungen zur Darstellung der Geometrie und zur Absicherung von Funktionen des Fahrzeugs im Entwicklungsprozess werden inihren Möglichkeiten und Grenzen skizziert. Bezüge zur Fertigungstechnik sowie zu anderen berührenden Wissenschaften werdenhergestellt. Besonderes Gewicht wird auf die Vermittlung von Systemkompetenz gelegt. Die Absolventinnen und Absolventen sollen in derLage sein, komplexe Zusammenhänge im Kfz selbständig zu analysieren, zu abstrahieren, Möglichkeiten zur Lösung von Zielkonflikten zuerkennen sowie das gefundene Ergebnis wieder in den Zusammenhang des Gesamtfahrzeugs zu integrieren und zu bewerten. Die Inhaltevon "Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik" werden bei allen weiterführenden Lehrangeboten zur Kraftfahrzeugtechnik an der TU Berlinvorausgesetzt.

Lehrinhalte Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über die Technik des Kraftfahrzeugs. Es werden dabei im WS die wesentlichenBaugruppen (Karosserie, Fahrwerk, Antrieb, Elektrik/Elektronik und Ausstattung) des Fahrzeugs vorgestellt und deren Funktion erklärt. ImSS werden dann die Gesamtfahrzeugaspekte (Emissionen und Verbrauch, passive Sicherheit u. a.) behandelt. Exkursionen und die Übungdienen der Vertiefung des vermittelten Lehrstoffes. Dabei greift die UE einen Teil der VL zur vertiefenden Behandlung heraus. Ziel dergesamten LV ist die Vermittlung der grundsätzlichen Funktionsweise und des Zusammenspiels der Hauptelemente des Kraftfahrzeugsunter Berücksichtigung der Zwänge der Großserienproduktion.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik

Leistungspunkte:

12

Verantwortliche Person:

Müller, Gerd

Sekretariat:

TIB 13

Ansprechpartner:

Müller, Gerd

Webseite:

http://www.kfz.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/grundlagen_der_kraftfahrzeugtechnik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Kraftfahrzeugtechnik I VL 0533 L 501 WS/SS 4Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik II VL 0533 L 503 SS 2Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik II UE 0533 L 507 SS 2

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50331/4 Seite 1 von 4

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) zwingend erforderlich: Sichere Kenntnisse der Physik (Mechanik, Elektrizitätslehre, Thermodynamik, Optik), Mathematik (Gleichungenmit mehreren Unbekannten, einfache Differentialgleichungen und Integrationen usw.) und der Technischen Mechanik. GrundlegendeKenntnisse der Werkstofftechnik (mechanische und andere Kenngrößen, Grundlagen der Verarbeitungs- und Fügeverfahren,Eigenschaften von Metallen, Kunststoffen, verstärkten Materialien), Chemie (chemische Elemente, einfache Moleküle, einfacheReaktionen) und Computertechnik (Hard- und Software). Fähigkeit zur Abstraktion in technischen Zusammenhängen. Die guteBeherrschung der deutschen Sprache wird ebenfalls vorausgesetzt.b) wünschenswert: Grundwissen in Kfz-Technik, Umgang mit Messinstrumenten, Auswertung und Darstellung von wissenschaftlichenErgebnissen. Die beiden LV können sinnvoll nur als Gesamtes absolviert werden. Es wird sehr empfohlen, die Reihenfolge zu beachten.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung: studiengangspezifisch; im Bachelorstudiengang Verkehrswesen i. d. R. über QISPOS.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://lexikon.kfz.tu-berlin.de Der Zugang wird in der VL bekanntgegeben.

Empfohlene Literatur:Braess/Seifert: Handbuch der Kraftfahrzeugtechnik, Vieweg-VerlagKraftfahrtechnisches Taschenbuch, BOSCHsowie weitere Fachzeitschriften und Spezialliteratur. Es steht außerdem ein Katalog mit typischen Fragen zum Systemverständnis für dasSelbststudium zur Verfügung.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50331/4 Seite 2 von 4

Automotive Systems (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Automotive Systems (MSc) -StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Industrial and Network Economics (Master of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Industrial Economics (Master of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50331/4 Seite 3 von 4

Die Absolventinnen und Absolventen erhalten einen Überblick über alle relevanten technischen Funktionen eines Pkw und über dasFahrzeug als System mit Hinweisen auf humanwissenschaftliche, soziale, wirtschaftliche, politische, geschichtliche Zusammenhänge unddamit erste "Gesamtfahrzeug-Kompetenz". Vertiefungen erfolgen durch die Vorlesungen zu Spezialgebieten der Kfz-Technik wieFahrzeugdynamik, Biomechanik und Passive Sicherheit, Fahrzeugführung, Fahrzeugtelematik usw. Die Veranstaltung ist Voraussetzung fürden Besuch aller Veranstaltungen, in denen Wissen und Fähigkeiten zu speziellen Fragestellungen der Kfz-Technik (Fahrzeugdynamik,Fahrzeugführung, Passive Sicherheit etc.) und zum Entwicklungsprozess in der Automobilindustrie vermittelt werden.

Sonstiges Der Turnus beginnt im WS mit der VL Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik I. Im SS folgen der zweite Teil der VL und die Übung.

StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50331/4 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Das Modul "Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme" richtet sich an Studierende die noch keine Vorkenntnisse im Bereich Mensch-Maschine-Systeme besitzen. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die interdisziplinären Probleme und Ergebnisse beim Entwerfen,Analysieren und Bewerten von Mensch-Maschine-Systemen. Aufbauend auf einem ganzheitlichen Menschenbild wird sowohl Handlungs-als auch Faktenwissen vermittelt.

Lehrinhalte (1) Das Mensch-Maschine-System als interdisziplinärer Gegenstand, (2) Informationsverarbeitung des Menschen im Mensch-Maschine-System, (3) Anthropometrie, (4) Belastung und Beanspruchung, (5) Methoden der Analyse, Bewertung und Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen, (6) Rückblick und Perspektiven der Mensch-Maschine-Systemtechnik

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme wird durch die Vorlesung strukturiert. Im Rahmen der experimentellen ÜbungMensch-Maschine-Systeme wird zu verschiedenen Themen die Möglichkeit zur Vertiefung und eigenen Erarbeitung der Lehrinhalteangeboten.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Interesse an dem Zusammenwirken von Menschen und Maschinen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme

Titel des Moduls:

Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Rötting, Matthias

Sekretariat:

MAR 3-1

Ansprechpartner:

Rötting, Matthias

Webseite:

http://www.mms.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/vl_mms_i/ undhttp://www.mms.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/ue_mms/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSExperimentelle Übung Mensch-Maschine-Systeme UE 0532 L 056 SS 2Mensch-Maschine-Systeme I VL 0532 L 054 WS/SS 2

Experimentelle Übung Mensch-Maschine-Systeme (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 6.0h 90.0h

120.0h

Mensch-Maschine-Systeme I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50334/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 32

Anmeldeformalitäten Anmeldung über die Webseite des FG MMS (www.mms.tu-berlin.de) bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn notwendig. Vorrang fürStudierende, die (1) das Fach im Wahlpflichtbereich belegen wollen und (2) Studierende in höheren Fachsemestern. Die Aufteilung auf dieÜbungsgruppen und die Einführung in die Projektarbeit erfolgen im Rahmen der Vorlesung

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung: benotete Testate und Protokolle der experimentellen ÜbungNotenschlüssel:

Mehr oder gleich 95 = 1,0Mehr oder gleich 90 = 1,3Mehr oder gleich 85 = 1,7Mehr oder gleich 80 = 2,0Mehr oder gleich 75 = 2,3Mehr oder gleich 70 = 2,7Mehr oder gleich 65 = 3,0Mehr oder gleich 60 = 3,3Mehr oder gleich 55 = 3,7Mehr oder gleich 50 = 4,0Weniger als 50 = 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangNote zur experimentellen Übung MMS (Hausarbeit zurexpermentellen Übung)

schriftlich 66 ca. 50 h

Testate (Die besten 2 von 3 Testaten à max. 17 Punkte) schriftlich 34 je ca. 20 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Klaus-Peter Timpe, Thomas Jürgensohn & Harald Kolrep (Hrsg.) Mensch-Maschine-Systemtechnik - Konzepte, Modellierung, Gestaltung,Evaluation 2. Auflage, Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH (ISBN 3-933814-83-9), 2002

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50334/4 Seite 2 von 3

Das Modul ist Teil der Bachelorstudiengänge WiIng., Maschinenbau und Verkehrswesen, Es kann auch in anderen Studiengängeneingesetzt werden, in denen Grundkenntnisse im Bereich der Analyse, Bewertung und Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemenvermittelt werden sollen.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprache und Kommunikationswissenschaft (Master of Arts) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Sprache und Kommunikation (Master of Arts) PO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50334/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul "Grundlagen der Produktergonomie – Arbeitswissenschaft II" vermittelt sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen derErgonomie in der Produktgestaltung. Es werden Kenntnisse über Gestaltungsmethoden zur Ergonomie vermittelt, die in den verschiedenenPhasen im Produktentwicklungsprozess zu Anwendung kommen.Außerdem sollen die Teilnehmer die Fähigkeit erwerben, im interdisziplinären Team anhand konkreter Aufgabestellungen das erworbenWissen anzuwenden und ihre Ergebnisse überzeugend zu präsentieren.

Lehrinhalte Vermittlung von Kenntnissen über die verschiedenen Methoden der ergonomischen Produktentwicklung und deren Einbettung in denallgemeine Entwicklungsprozess, u.a.:-Problemlöse- und Kreativitätstechniken-Grundlagen der Anthropometrie-Biomechanik-Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen-Softwareergonomie und Gestaltung von Graphical User Interfaces (GUI)-Usability Engineering und benutzerzentrierte Produktentwicklung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vermittlung der Grundlagen im Rahmend er Vorlesung. Anwendung der erworbenen Kenntnisse anhand verschiedener Aufgaben sowie diePräsentation der Ergebnisse im Rahmen der Übung. Die Bearbeitung der Übungsaufgabe erfolgt in interdisziplinären Teams.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen der Produktergonomie - Arbeitswissenschaft II

Titel des Moduls:

Grundlagen der Produktergonomie - Arbeitswissenschaft II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Backhaus, Claus

Sekretariat:

KWT 1

Ansprechpartner:

Friesdorf, Wolfgang

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAnalytische Übung zur Vorlesung Arbeitswissenschaft II UE 0532 L 004 SS 2Arbeitswissenschaft II - Grundlagen der Produktergonomie VL 0532 L 002 SS 2

Analytische Übung zur Vorlesung Arbeitswissenschaft II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Arbeitswissenschaft II - Grundlagen der Produktergonomie (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50336/1 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldeformalitäten sind im Internet unter http://www.awb.tu-berlin.de, Punkt ""Lehrveranstaltungen"" abzurufen. WeitereInformationen erteilt das Sekretariat unter [email protected].

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung besteht aus einer Einzelleistung oder setzt sich aus unterschiedlichen Teilleistungen zusammen. Das Modul gilt nur alsbestanden, wenn alle Modulteile/Teilleistungen bestanden wurden (DIES IST LAUT AKTUELLER ALLG. PRÜFUNGSORDNUNG NICHTMEHR ZULÄSSIG).

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Im Sekretariat KWT1

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.awb.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Bullinger HJ: Arbeitsgestaltung, Teubner Verlag Stuttgart, 1995Bullinger HJ: Einführung in das Technologiemanagement, Teubner Verlag Stuttgart, 1994Bullinger HJ: Ergonomie, Teubner Verlag Stuttgart, 1994Daenzer W: Systems Engineering, Verlag Industrielle Organisation Zürich, 1992Fuchs J: Das biokybernetische Modell, Gabler Verlag Wiesbaden, 1994Grandjean E: Physiologische Arbeitsgestaltung, Eco-med Verlag Landsberg, 1991Griefahn B: Arbeitsmedizin, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1996Luczak H: Arbeitswissenschaft, Springer Verlag Berlin, 1993Malik S: Strategie des Managements komplexer Systeme, Verlag Paul Haupt Bern, 1989Martin H: Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung, Bund Verlag Köln, 1994Probst G: Vernetztes Denken, Gabler Verlag Wiesbaden, 1991REFA: Ausgewählte Methoden des Arbeitsstudiums, Hanser Verlag München, 1993Schmidt RF: Physiologie des Menschen, Springer Verlag Berlin, 1997Schmidtke H: Ergonomie, Hanser Verlag München, 1993Schuler H: Organisationspsychologie, Verlag Hans Huber Bern, 1995Ulich E: Arbeitspsychologie, vdf Hochschulverlag Zürich, 1994Ulrich H, Probst G: Anleitung zum ganzheitlichen Denken & Handeln, Haupt Verlag Bern, 1991Zimbardo PH: Psychologie, Springer Verlag Berlin, 1995

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50336/1 Seite 2 von 3

Bachelor Maschinenbau: Wahlpflichtmodul Master of Human Factors: Wahlpflichtmodul Master Biomedizinische Technik: WahlpflichtmodulMaster Maschinenbau: Wahlmodul Bachelor- und Diplomstudiengang Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung: WahlpflichtmodulDiplomstudiengang Wirtschaftsingenieurswesen: Wahlpflichtmodul Diplomstudiengang Betriebswirtschaftlehre: Wahlmodul Für alleanderen Studiengänge: Freies Wahlfach

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50336/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist das Erlernen von grundlegenden Kenntnissen über: - die Grundlagen der Raumfahrttechnik - die Systeme undTechnologien eines Raumfahrtzeugs - die Nutzung der Raumfahrt - die Funktionsweise von verschiedenen Antriebstechnologien Ziel desModuls ist das Erlernen von Fertigkeiten: - bei der Auslegung von Subsystemen der Raumfahrttechnik - Auswahl geeigneterSystemlösungen für verschiedene Gebiete der Raumfahrt - Identifikation kritischer Komponenten - konzeptionierenden Gestaltung vonRaumfahrtzeugen Ziel des Moduls ist das Erarbeiten von Kompetenzen - in der Anfertigung von Ausarbeitung zu einem Themengebiet - imProgrammieren kleiner numerischer Programme zur Lösung von Differentialgleichungssystemen - im vernetzten systemischen Denken - inder Orientierung im professionellen Umfeld der Raumfahrt - in der Bewertung von Raumfahrtsystemen - in der Präsentation vonProjektergebnissen

Lehrinhalte Die Inhalte des Moduls Raumfahrttechnik I umfassen die folgenden Themengebiete: - Geschichte der Raumfahrt - Grundlagen derRaketentechnik - Raumfahrtantriebe - Raumtransportsysteme - Atmosphäreneintritt - Erdsatelliten - Technik der Raumstation

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen und Übungen zum Einsatz. Die Übungen werden zumeist in Form von Hausaufgaben durch die Kursteilnehmererarbeitet.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: - Physik, - Mathematik - Einführung in die Informationstechnik wünschenswert: - Einführung in die Luft- undRaumfahrttechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls

Grundlagen der Raumfahrttechnik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Raumfahrttechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Brieß, Klaus

Sekretariat:

F 6

Ansprechpartner:

Brieß, Klaus

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Raumfahrttechnik IV 230 WS 4

Grundlagen der Raumfahrttechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50337/1 Seite 1 von 2

Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der ersten Vorlesung. Für die Anmeldung zur Anerkennung der Studienleistung sind dieAnmeldefristen der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist insbesondere geeignet für die Studienrichtung BSc Luft- und Raumfahrt des Studiengangs Verkehrswesen sowie für andereStudiengänge der Ingenieurwissenschaften. Es bildet die Grundlage für die weiterführenden Module Satellitentechnik I, Raumfahrtplanungund -betrieb I sowie Projekt Raumfahrttechnik (MSc).

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Handbuch der Raumfahrttechnik, Hallmann, W. und Ley, W., München, Wien, Hanser 1999, 792 SInternational Reference Guide to Space Launch Systems, Isakowitz, Steven J., American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.,Reston, VA, London, Eurospan 2003. - 550 SLiteratur: Raumfahrtsysteme : eine Einführung mit Übungen und Lösungen, E. Messerschmidt ; S. Fasoulas. - Berlin u.a.: Springer, 2000.533 SRocket propulsion elements, G. P. Sutton; O. Biblarz, 7. ed.,New York [u.a.] Wiley, 2001, 751 SSpace Stations. Systems and Utilization, E. Messerschmid, R. Bertrand, Springer 1999, 566 S

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50337/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Zähigkeit Druck Geschwindigkeit undGeometrie in strömenden Medien zu verstehen und analytisch darzustellen. Mit diesen Fähigkeiten können sie dann bei einfachenströmungsmechanischen Problemstellungen die physikalischen Auswirkungen von Durchströmung und Umströmung auf die beteiligtenKompenenten eines strömungstechnischen Systems qualitativ und quantitativ beschreiben. Diese Beschreibungen können sie dannbeispielsweise zur Entwicklung und konstruktiven Auslegung solcher Systeme verwendet werden. Kenntnisse: - grundlegende Begriffe inder Strömungsmechanik - grundlegende Zusammenhänge zwischen Zähigkeit Druck Geschwindigkeit und Geometrie in strömendenMedien - Behandlung einfacher strömungsmechanischer Problemstellungen - Grundlagen zur Entwicklung und Auslegungströmungstechnischer Systeme Fertigkeiten: - analytische Darstellung grundlegender Zusammenhänge zwischen den Größen in einerStrömung - qualitative und quantitative Beschreibung physikalischer Auswirkungen bei einfachen strömungsmechanischenProblemstellungen eines strömungstechnischen Systems - Entwicklung Auslegung und Beurteilung einfacher technischerStrömungssysteme Kompetenzen: - Befähigung einfache strömungsmechanische Problemstellungen qualitativ und quantitativ zubeurteilen - Befähigung aus einfachen technischen Problemstellungen strömungsmechanische Teilaufgaben zu identifizieren

Lehrinhalte Das Modul Grundlagen der Strömungslehre vermittelt die klassischen Grundlagen der Strömungslehre. Die vermitteltenströmungstechnischen Kenntnisse bilden die Basis für viele ingenieurwissenschaftliche Arbeitsgebiete. Die Anwendung mathematischerMethoden auf strömungstechnische Phänomene vertieft die schon erlernten Grundlagen während des Studiums. Besondere Themen sinddabei: Hydrostatik, Kinematik, Stromfadentheorie, Impuls- und Drallsatz, Navier-Stokes-Bewegungsgleichung, Potentialströmungeninkompressibler Fluide.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen und analytische Übungen im wesentlichen als Frontalunterricht mit unterstützenden Experimenten und Videopräsentationen.Praxisbezogene Rechenübungen vertiefen das in den Vorlesungen vermittelte Wissen. Ein Aufgabenkatalog mit Musterlösungen stehtzudem als Prüfunsgvorbereitung zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Lineare Algebra, Analysis I/II oder Äquivalent b) wünschenswert: Statik und elementare Festigkeitslehre, Dynamik;Thermodynamik I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I

Titel des Moduls:

Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Paschereit, Christian Oliver

Sekretariat:

HF 1

Ansprechpartner:

Paschereit, Christian Oliver

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStrömungslehre-Grundlagen VL 0531 L 101 WS/SS 2Strömungslehre-Grundlagen UE 0531 L 102 WS/SS 2

Strömungslehre-Grundlagen (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Strömungslehre-Grundlagen (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50340/1 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Teilnahme an der Abschlussklausur ist nach Anmeldung im Prüfungsamt bzw. über das Online-Prüfungsanmeldesystem (QISPOS)erforderlich. Bei mündlicher Prüfung (siehe Punkt 8): Termin vereinbaren

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.fd.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur: H. Schlichting und E. Truckenbrodt, Aerodynamik des Flugzeuges, Band I, Springer VerlagK. Wieghardt, Theoretische Strömungslehre, Teubner VerlagSchade / Kunz, Kameier / Paschereit: Strömungslehre, 3. Auflage, de Gruyter Verlag, 2007Wille: Strömungslehre, Skript

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50340/1 Seite 2 von 3

geeignet für die Studiengänge Physikalische Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau, Verkehrswesen und andere

Sonstiges Die Veranstaltungen dient als Grundlage für die Vorlesung Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II.Teilnahme an einer Abschlussklausur nach der Hälfte des Semesters. Alternativ: Das Modul "Grundlagen der Strömungslehre" kannzusammen mit dem Modul "Höheren Strömungslehre" gemeinsam mündlich geprüft werden.

Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2006 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2008 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50340/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sind nach erfolgreichem Besuch dieser Veranstaltung in der Lage, strömungstechnische Probleme einzuordnen und einerspeziellen Lösung zuzuführen.Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in: Hydrostatik, Kinematik, Stromfadentheorie,Impulssatz, Bewegung kompressibler Fluide, Navier-Stokes-Bewegungsgleichung, Potentialtheorie, Wirbelströmungen,Grenzschichtströmungen, Turbulente Strömungen, Durch- und Umströmung von Körpern Fertigkeiten: - ingenieurwissenschaftliches Vorgehen bei strömungstechnischen Problemstellungen - methodisches Vorgehen bei ingenieurtechnischen Problemstellungen - Auslegung von einfachen strömungstechnischen Anlagen Kompetenzen: - prinzipielle Befähigung zur Auswahl Beurteilung und Auslegung strömungstechnischer Komponenten - Übertragungsfähigkeit der Auslegungsmethodik auf andere technische Problemstellungen

Lehrinhalte Vorlesung: Hydrostatik, Kinematik, Stromfadentheorie, Impulssatz, Bewegung kompressibler Fluide, Navier-Stokes-Bewegungsgleichung,Potentialtheorie, Wirbelströmungen, Grenzschichtströmungen, Turbulente Strömungen, Durch- und Umströmung von Körpern. Übung: Berechnungen ausgewählter Anwendungen, Besprechung von Übungsaufgaben, Durchführung strömungstechnischerExperimente, Prüfungsvorbereitung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen und analytische Übungen als Frontalunterricht mit unterstützenden Experimenten und Videopräsentationen. PraxisbezogeneRechenübungen vertiefen in der Übung das in den Vorlesungen vermittelte Wissen. Aufgaben mit Lösungen, Fragenkatalog, Online-Testund Altklausur stehen zudem auf Isis2 zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Lineare Algebra, Analysis I b) wünschenswert: Analysis II, Statik und elementare Festigkeitslehre, Kinematik und Dynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I

Titel des Moduls:

Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Thamsen, Paul Uwe

Sekretariat:

K 2

Ansprechpartner:

Thamsen, Paul Uwe

Webseite:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Strömungslehre VL 714 WS/SS 2Grundlagen der Strömungslehre UE 715 WS/SS 2

Grundlagen der Strömungslehre (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Strömungslehre (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50341/2 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Für die Teilnahme an der Abschlussklausur ist eine Anmeldung über QISPOS bzw. im Prüfungsamt erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 120 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Siekmann, Thamsen: Strömungslehre Grundlagen. Springer, Berlinet.al., 2007. ISBN 978-354 073 7261

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/

Empfohlene Literatur:Aksel, Spurk: Strömungslehre: Einführung in die Theorie der Strömungen, Springer, Berlin, 2007. ISBN-13: 978-3540384397B. Eck: Technische Strömungslehre, Springer Verlag. ISBN-13: 978-3540534266L. Prandtl, K. Oswatitsch, K Wieghardt: Führer durch die Strömungslehre, Vieweg, Braunschweig, 2002. ISBN-13: 978-3528482091Siekmann, Thamsen: Strömungslehre Grundlagen. Springer, Berlin et.al., 2007. ISBN 978-354 073 7261

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50341/2 Seite 2 von 3

geeignet für die Studiengänge Maschinenbau, Verkehrswesen, Physikalische Ingenieurwissenschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, ITM,Energie- und Prozesstechnik, Metalltechnik (LA), Technomathematik u.a.

Sonstiges Keine Angabe

Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50341/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Komponenten der Verkehrssystemplanung (Modellierung und Simulation von Verkehrssystemen; Analyse und Bewertung vonVerkehrssystemen)- Grundkenntnisse über Modelle, Algorithmen und Software für Verkehrssystemplanung- Grundkenntnisse bzgl. Möglichkeiten und Grenzen dieser Modelle, Algorithmen und Software; ggf. erste praktische Erfahrungen mit dieserSoftware

Lehrinhalte Grundinformationen zum Verkehr. Systemprofile der Verkehrsträger. Infrastruktur und Fahrzeuge. Das System der Verkehrsplanung. GVFGund BVWP. Der Planungsablauf von Infrastrukturvorhaben. Herausforderung Verkehrswachstum. Einführung in die Verkehrsmodellierung.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Ca. die Hälfte der Kontaktstunden Vorlesung; ansonsten praktische Übungen, oft mit Computer. Außerdem Semesteraufgabe:Durchführung einer Verkehrserhebung, Auswertung und Präsentation in Gruppen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse in Mathematik (erstes Studienjahr); Grundkenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. Email,Spreadsheets, Präsentation)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Nagel, Kai

Sekretariat:

SG 12

Ansprechpartner:

Thunig, Theresa

Webseite:

http://www.vsp.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik IV 0533 L 050 SS 4

Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik(Integrierte Veranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Erfolgreiche Bearbeitung der Semesteraufgabe - Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 60 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50343/4 Seite 1 von 2

Anmeldeformalitäten Es ist keine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge z.B.:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen- Informatik (Nebenfach Verkehr)- (Techno-)Mathematik (Nebenfach Verkehr) Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik ist obligatorische Voraussetzung für "Modellierung und Simulation vonVerkehr", "Analyse und Bewertung von Verkehrssystemen" und "Spezielle Themen der Verkehrstelematik", zudem wünschenswerteVoraussetzung für "Multiagenten-Simulationen von Verkehr"

Sonstiges Literatur wird während der Veranstaltung bekanntgegeben. Siehe auch www.vsp.tu-berlin.de.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.vsp.tu-berlin.de

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50343/4 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sind fähig die erlernten Methoden und das vertiefende Fachwissen aus dem Bereich des Fabrikbetriebs fallbasiertanzuwenden. Sie können Aufgabenstellungen aus der Praxis des Fabrikbetriebes durch systematisches Handeln selbstständig lösen.

Lehrinhalte Technik in der Wertschöpfung, Arbeitsteilung und Organisation, Produktionsphilosophien, Arbeit und Qualifikation, Funktionen undProzesse der Fabrik, Materialfluss- und Layoutplanung, Beschreibungsmittel, Produktionsplanung und -steuerung, Zuverlässigkeit, Wartungund Instandhaltung, Produktivität und Flexibilität, Life Cycle Engineering.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungs-/Lehrformen des Moduls sind in Vorlesungen (VL) sowie Übungen (UE) als Wahlpflichtteil gegliedert. In denVorlesungen werden theoretische Grundlagen vermittelt, die in praxisnahen Übungen z.B. anhand projektorientierter Fallstudien vertieftwerden. Der notwendige Leistungsumfang von 6 LP muss durch die Pflichtveranstaltungen mit 2 LP in Kombination mit einemWahlpflichtteil von 4 LP erbracht werden. Beim Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten werden forschende, situative und problemorientierte Lernmethoden eingesetzt. Es werdensowohl fachliche als auch methodische Inhalte vermittelt und anhand von Fallstudien diskutiert und angewendet. Das erstmalige Auswählen und Belegen einer UE aus dem Wahlbereich ist für die Leistungsprüfung verpflichtend. Ein Wechsel nach demBelegen der ersten Wahlpflichtveranstaltung zu einer anderen ist nicht zulässig

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) erforderlich:keine Voraussetzungen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen des Fabrikbetriebs

Titel des Moduls:

Grundlagen des Fabrikbetriebs

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Kohl, Holger

Sekretariat:

PTZ 2

Ansprechpartner:

Kohl, Holger

Webseite:

http://www.mf.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/module/grundlagen_des_fabrikbetriebs/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung Fabrikbetrieb VL 3536 L 200 WS 2Methoden des Fabrikbetriebs BSc / 4 LP UE 3536 L 201 WS/SS 4

Einführung Fabrikbetrieb (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Methoden des Fabrikbetriebs BSc / 4 LP (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

120.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50345/6 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die bindende Auswahl von Wahlpflichtteilen erfolgt zum 1. Termin der jeweiligen Wahlpflichtveranstaltung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Der Leistungsnachweis erfolgt durch eine Portfolioprüfung mit folgenden Teilleistungen:

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 300

Notenschlüssel:285,0 bis 300,0 Punkte ..... 1,0270,0 bis 284,9 Punkte ..... 1,3255,0 bis 269,9 Punkte ..... 1,7240,0 bis 254,9 Punkte ..... 2,0225,0 bis 239,9 Punkte ..... 2,3210,0 bis 224,9 Punkte ..... 2,7195,0 bis 209,9 Punkte ..... 3,0180,0 bis 194,9 Punkte ..... 3,3165,0 bis 179,9 Punkte ..... 3,7150,0 bis 164,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 149,9 Punkte ........ 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangTest Einführung Fabrikbetrieb schriftlich 100 max. 40 min.Protokollierte praktische Leistung Methoden desFabrikbetriebs BSc / 4 LP

flexibel 200 ca. 15 Seiten Bericht, ca. 25min. Präsentation

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Die Skripte werden auf ISIS bereitgestellt.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50345/6 Seite 2 von 3

Das Modul ist besonders geeignet für den Bachelorstudiengang Maschinenbau.

Sonstiges Zur Teilnahme an der schriftlichen Prüfung als Leistungsnachweis für die Pflichtveranstaltung (VL) „Einführung Fabrikbetrieb“ hat eineRückmeldung imlehrbegleitenden Portal „ISIS“ zu erfolgen. Die Zugangsdaten und Fristen für die Teilnahme werden zu Semesterbeginn in derentsprechenden VL bekannt gegeben.

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50345/6 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Modulabschluss verfügen Studierende über grundlegende Kenntnisse des Qualitätsmanagements und können dieseselbständig in Problemlösungsprozessen anwenden. Das erworbene Wissen über Werkzeuge und Methoden des Qualitätsmanagementswerden durch die Studierenden genutzt, um systematische und ganzheitlliche Ansätze zu verfolgen.Des Weiteren sind Studierende in der Lage, erarbeitete Projektergebnisse aufzubereiten und unter praxisnahen Bedingungen zupräsentieren und zu verteidigen.

Lehrinhalte VL01 - EinführungVL02 - Historie, QualitätspreiseVL03 - Q7, M7VL04 - K7, D7VL05 - VOC, AQLVL06 - RE, RMVL07 - MSA, MFU, PFU, SPCVL08 - Lean ManagementVL09 - Six SigmaVL10 - Standards im QMVL11 - AuditsVL12 - GastvortragVL13 - GastvortragVL14 - GastvortragVL15 - PräsentationstechnikUE01 - Q7, M7, K7, D7UE02 - RE, RMUE03 - Audits

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 175.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul gliedert sich in eine wöchentliche Vorlesung und drei Übungstermine. Zulassungsbeschränkung: keineECTS-Anzahl: 6

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Titel des Moduls:

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Jochem, Roland

Sekretariat:

PTZ 3

Ansprechpartner:

Rybski, Christoffer

Webseite:

http://www.qw.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/grundlagen_des_qualitaetsmanagements/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen des Qualitätsmanagements VL 0536 L 310 WS 2Grundlagen des Qualitätsmanagements UE 0536 L 312 WS 2

Grundlagen des Qualitätsmanagements (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen des Qualitätsmanagements (Übung) Multiplikator Stunden GesamtBearbeitung der Übungsaufgaben 3.0 15.0h 45.0hPräsenzzeit 5.0 2.0h 10.0hVor-/Nachbereitung 3.0 10.0h 30.0h

85.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50346/3 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Für die Übungen sind konversationssichere Kenntnisse der deutschen Sprache wünschenswert (Gruppenarbeit).

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung für das gesamte Modul erfolgt über QISPOS. Ist eine QISPOS-Anmeldung nicht möglich, (Gründe: u. a. Diplom, Freies Wahlmodul, Zusatzmodul) muss eine fristgerechte Anmeldungüber das Prüfungsamt erfolgen.Zusätzlich ist die Prüfungsanmeldung spätestens zum dritten Übungstermin im Sekretariat (PTZ 403) abzugeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform für dieses Modul ist eine Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden.

Gruppenpräsentation (30 Minuten) - 30 von 100 PunktenSchriftlicher Test (60 Minuten) - 70 von 100 Punkten

Es wird Notenschlüssel 2 verwendet:Mehr oder gleich 95 -> 1,0Mehr oder gleich 90 -> 1,3Mehr oder gleich 85 -> 1,7Mehr oder gleich 80 -> 2,0Mehr oder gleich 75 -> 2,3Mehr oder gleich 70 -> 2,7Mehr oder gleich 65 -> 3,0Mehr oder gleich 60 -> 3,3Mehr oder gleich 55 -> 3,7Mehr oder gleich 50 -> 4,0Weniger als 50 -> 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangPräsentation 30 Keine AngabeSchriftlicher Test 70 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Jochem, R.: Was kostet Qualität? - Wirtschaftlichkeit von Qualität ermitteln, Hanser Verlag, München, 2010, ISBN 978-3-446-42182-0Jochem, R; Mertins, K.; Knothe, T. (Hrsg.): Prozessmanagement - Strategien, Methoden, Umsetzung, Symposium Publishing, Düsseldorf,ISBN 978-3-939707-56-1Kamiske, G. F.; Brauer, J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z - Erläuterungen moderner Begriffe des Qualitätsmanagements, 4. aktual.und erg. Auflage, Hanser Verlag, München, 2003, ISBN 3-446-22458-0Schmitt, R.; Pfeiffer, T.: Masing Handbuch Qualitätsmanagement, 5., vollst. neu bearb. Aufl., Hanser Verlag, München, 2007, ISBN 978-3-446-40752-7Zollondz, Hans-Dieter: Grundlagen Qualitätsmanagement, 2. Aufl., R. Oldenbourg Verlag, München 2006, ISBN 3-486-57964-9

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50346/3 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Nachhaltiges Management (Bachelor of Science) StuPo 2013 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPo 2017 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50346/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse: Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über die Grundkenntnisse sowie die systemspezifischenVor- und Nachteile der Eisenbahn. Dazu gehören sowohl konstruktive als auch betriebliche Kenntnisse. Die Studierenden sind daherbefähigt qualifizierte Einschätzungen zum Bahnsystem abzugeben. Dazu gehören die Themengebiete Trassierung und EntwurfBahnbetrieb Konstruktion Leit- und Sicherungstechnik sowie Planung und Finanzierung. Fertigkeiten: Sie sind in der Lage - denLösungsumfang bahnspezifischer Fragestellungen richtig abzuschätzen - grundlegende Trassierungs- und Fahrplanberechnungendurchzuführen - die Leit- und Sicherheitstechnischen Anforderungen an Eisenbahnsysteme darzustellen Kompetenzen: Sie verfügen überdie notwendigen Kompetenzen - zur Beurteilung grundlegender bahnspezifischer Problemstellungen - zur Bearbeitung von Projektaufgabenim Team - zur Präsentation eisenbahnspezifischer Themen - zur schriftlichen Aufbereitung von Projektergebnissen

Lehrinhalte Vorlesungsteile: - Systemmerkmale, historische Entwicklung (Anfänge, Bahnreform, Regionalisierung, aktuelle europäische Entwicklung) -Grundlagen der Planung (Mobilität, Konkurrenz mit anderen Verkehrsträgern, Planungsablauf, Bundesverkehrswegeplanung, wichtigeSchienenprojekte) - Grundlagen des Bahnbetriebs (Bremsen, Fahrdynamik, Sicherungsphilosophie, Sicherungstechnik) - Grundlagen derFahrwegkonstruktion (Rad-Schiene-System, Schotteroberbau, Feste Fahrbahn, Weichen) - Grundlagen des Entwurfs(Trassierungselemente, Bahnhöfe) Übungsteile: - Grundlegende eisenbahnspezifische Berechnung (Fahrzeiten, Überhöhung, Sinuslauf) -Ausarbeitung eines eisenbahnspezifischen Referats unter Einbringung des in der Vorlesung gewonnenen Systemverständnisses

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In der integrierten Veranstaltung wird einerseits das notwendige Fachwissen vermittelt, andererseits werden die Studierenden inKleingruppen Referate zu speziellen Themen anfertigen und präsentieren. In der Veranstaltungen werden einige Übungsaufgabenbearbeitet. Vorlesungen: - Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte - Rechnungen im Rahmen der Lehrveranstaltung

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in das Verkehrswesen (Anfertigung von Referaten) b) wünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen des Schienenverkehrs

Titel des Moduls:

Grundlagen des Schienenverkehrs

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Siegmann, Jürgen

Sekretariat:

SG 18

Ansprechpartner:

Siegmann, Jürgen

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen des Schienenverkehrs IV 0533 L 197 WS/SS 4

Grundlagen des Schienenverkehrs (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50347/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Prüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS (Wahlpflichtfach) bzw. schriftlich imReferat Prüfungen (bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich. Hinweise zu Terminen für Referat und Abgabe der schriftlichenAusarbeitung sowie zur schriftlichen Leistungskontrolle erfolgen in den Veranstaltungen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Die einzelnen Ergebnisse werden in Prozent gerechnet, mit den Wertungspunkten der Tabelle gewichtet (insgesamt gibt es sechsWertungspunkte) und auf 100 Verrechnungspunkte im Maßstab skaliert. Es ergibt sich folgende Benotung der Verrechnungspunkte:

100,0 - 95,0 Punkte: 1,094,9 - 90,0 Punkte: 1,389,9 - 85,0 Punkte: 1,784,9 - 80,0 Punkte: 2,079,9 - 75,0 Punkte: 2,374,9 - 70,0 Punkte: 2,769,9 - 65,0 Punkte: 3,064,9 - 60,0 Punkte: 3,359,9 - 55,0 Punkte: 3,754,9 - 50,0 Punkte: 4,0< 50,0 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangReferat 2 Keine AngabeSchriftliche Ausarbeitung 2 Keine AngabeSchriftliche Leistungskontrolle 2 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Anstelle eines Skriptes werden die Foliensätze aus Vorlesung undÜbung den Teilnehmern in ISIS zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Fachzeitschriften: Eisenbahntechnische Rundschau, Der Eisenbahningenieur, Signal und Draht, Internationales Verkehrswesen, DerNahverkehr, Eisenbahn Revue InternationalFiedler: Eisenbahnwesen, ISBN 3-8041-1612-4Pachl: Systemtechnik des Schienenverkehrs, ISBN 3-519-26383-1

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50347/2 Seite 2 von 3

Geeignete Studiengänge: - Verkehrswesen (Bachelor, Richtungen Planung und Betrieb / Fahrzeugtechnik) - Wirtschaftsingenieurwesen(Bachelor, Richtung Verkehrswesen) - Economics - Informatik - Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung - Geographie Grundlage füralle Lehrveranstaltungen am Fachgebiet Schienenfahrwege und Bahnbetrieb (v.a.): - Bahnbetrieb - Entwurf von Anlagen spurgeführterVerkehrssysteme - Informationssysteme im öffentlichen Verkehr - Konstruktion von Schienenfahrwegen - Planung spurgeführterVerkehrssysteme - Planung und Betrieb des ÖPNV - Produktionsplanung im Schienenpersonenfernverkehr - Schienengüterverkehr

Sonstiges Homepage: www.Railways.TU-Berlin.de

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50347/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden kennen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls die Grundlagen zu den Nutzungsansprüchen im Straßenrauminnerhalb bebauter Gebiete, die Trassierungselemente für außerorts Straßen und die dazugehörigen Elemente des Lärmschutzes und derEntwässerung. Sie können den Kraftschlussbeiwert und den Bremsweg unter verschiedenen Umständen berechnen und dieBeanspruchung und Dauer einer Straße aufgrund von Witterungseinflüssen und Verkehrszusammensetzung bestimmen. Weiterhin kennendie Studierenden die grundlegenden Kenntnisse zu Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf Autobahnen sowie die Grundlagen zuVerkehrssicherheitsanalysen. Sie können den durchschnittlichen täglichen Verkehr auf Basis einer Kurzzeitzählung hochrechnen sowieüber das Fundamentaldiagramm komplexe Zusammenhänge und Fragestellungen der Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnenbeantworten.

Lehrinhalte Im Rahmen der Lehrveranstaltung lernen die Studierenden die Grundkenntnisse zum Entwurf und Betrieb von Straßenverkehrsanlagen. Eswerden grundlegende Inhalte zu Nutzungsansprüchen und zur Entwässerung sowie der Immissionsschutz behandelt. Zudem werden dieFahrdynamik und die Trassierung von Landstraßen behandelt und berechnet. Hierzu zählt der Kraftschluss zwischen Fahrzeug undFahrbahn. Auch der Straßenbau mit den Grundlagen zur Belastbarkeitsberechnung und Materialverwendung sowie dieBeanspruchungsdauer einer Straße durch den Aufbau des Oberbaus wird in Vorlesung und Übung vermittelt.Des Weiteren werden Erhebungsmethoden zu Hochrechnungsverfahren und grundlegende Kenntnisse zu den Kennwerten desVerkehrsablaufes in Vorlesungen und Übungen dargestellt und berechnet. Hierzu zählt die Wahrscheinlichkeitsberechnung derFahrzeugankunfts- und -abstandsverteilung. Auch die Grundlagen zum Verkehrsmanagement und zur Verkehrsbeeinflussung werdenvermittelt. Des Weiteren erfolgt eine Einführung in die Straßenverkehrssicherheit und den Unfallanalysen. Zudem wird dasFundamentaldiagramm vertieft behandelt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In den Übungen werden Rechenaufgaben und Anwendungsbeispiele von den Studierenden bearbeitet. Die theoretischen Kenntnisseerlangen sie dabei in den Vorlesungen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Grundlagen des Straßenwesens

Titel des Moduls:

Grundlagen des Straßenwesens

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Richter, Thomas

Sekretariat:

TIB 3/3-3

Ansprechpartner:

Richter, Thomas

Webseite:

http://www.strassenplanung.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen des Betriebs von Straßenverkehrsanlagen IV 306 WS 2Grundlagen des Straßenentwurfs und des Straßenbaus IV 0533 L 306 WS 2

Grundlagen des Betriebs von Straßenverkehrsanlagen (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 3.0h 45.0h

90.0h

Grundlagen des Straßenentwurfs und des Straßenbaus (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 3.0h 45.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50349/5 Seite 1 von 2

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Hinweise zur Lehrveranstaltung und zur Klausuranmeldung unter: www.strassenplanung.tu-berlin.deFragen per E-Mail können gestellt werden an: [email protected]

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Das Modul bildet die Grundlage für die weiterführenden Module im Vertiefungs- und Anwendungsbereich mit der FachrichtungStraßenplanung und Straßenbetrieb.

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 120 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Wird auf ISIS zur Verfügung gestellt

Empfohlene Literatur:FGSV (2012): Richtlinien für die Anlage von Landstraßen - RAL 2012FGSV (2015): Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen - HBS 2015Schnabel/Lohse (2006): Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung, Band 1 und 2Steierwald/Künne/Vogt (2005) : Stadtverkehrsplanung - Grundlagen, Methoden, Ziele, 2. AuflageWeise/Durth (2005): Straßenbau, Planung und Entwurf

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50349/5 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls: Kenntnisse:- über die fahrmechanischen Grundlagen von Fahrzeugen im Off-Road-Bereich- über den Grundaufbau mobiler Arbeitsmaschinen- über die wesentlichen Grundkomponenten, wie Motoren, Getriebe, Fahrwerkssysteme, Hydraulik u.s.w.- über das Systemumfeld mobiler Arbeitsmaschinen (Herstellung und Nutzung der Maschinen) Fertigkeiten:- Grundkonzepte mobiler Arbeitsmaschinen erstellen und entwickeln zu können Kompetenzen:- zur Auswahl, Beurteilung und Entwicklung mobiler Arbeitsmaschinen- zur Beurteilung der Effizienz und den ökologischen Auswirkungen mobiler Arbeitsmaschinen sowie deren einzelnen Komponenten undderen Zusammenspiel im Gesamtsystem

Lehrinhalte 1. Grundaufbau und -komponenten mobiler Arbeitsmaschinen2. Fahrmechanische Grundlagen mobiler Arbeitsmaschinen3. Belastungen an mobilen Arbeitsmaschinen4. Aufbau und Funktionsweise von Traktoren, Bau- und Landmaschinen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Integrierte Veranstaltung beinhaltet:1. Vorlesungen in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge2. Übungen zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen Mobiler Arbeitsmaschinen

Titel des Moduls:

Grundlagen Mobiler Arbeitsmaschinen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

W 1

Ansprechpartner:

Meyer, Henning

Webseite:

http://www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen Mobiler Arbeitsmaschinen IV 0535 L 213 WS/SS 4

Grundlagen Mobiler Arbeitsmaschinen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50350/3 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:In diesem Modul können 100 Portfoliopunkte erreicht werden.Die Umrechnung der erworbenen Portfoliopunkte in Noten erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

mehr oder gleich 95 Portfoliopunkte, Note 1,0mehr oder gleich 90 Portfoliopunkte, Note 1,3mehr oder gleich 85 Portfoliopunkte, Note 1,7mehr oder gleich 80 Portfoliopunkte, Note 2,0mehr oder gleich 75 Portfoliopunkte, Note 2,3mehr oder gleich 70 Portfoliopunkte, Note 2,7mehr oder gleich 65 Portfoliopunkte, Note 3,0mehr oder gleich 60 Portfoliopunkte, Note 3,3mehr oder gleich 55 Portfoliopunkte, Note 3,7mehr oder gleich 50 Portfoliopunkte, Note 4,0weniger als 50 Portfoliopunkte, Note 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangSchriftlicher Test (45 Minuten) 70 Keine AngabeSeminar Hausaufgabe 30 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Die Präsentationsfolien der Vorlesung und Übung werden auf ISISzur Verfügung gestellt.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50350/3 Seite 2 von 3

Verwendbar in allen technischen Studiengängen, die ein fundiertes und sicheres Beherrschen der oben genannten Ziele verlangen, wieMaschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften und Verkehrswesen.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) MEd Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50350/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul ""Höhere Strömungslehre"" baut auf dem Modul ""Grundlagen der Strömungslehre"" auf und vertieft einige der dort nureinführend angesprochenen Aspekte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei eine Reihe neuer physikalischer Begriffe zumVerständnis von Bewegungen in Flüssigkeiten und Gasen kennen und erhalten gleichzeitig eine mathematisch fundierte Grundlage zurBerechnung von Strömungen. Das Modul vertieft die physikalischen Zusammenhänge der Strömungsmechanik so dass die Studierendenauf die Inhalte von weiterführenden Lehrveranstaltungen optimal vorbereitet werden (z. B. Automobil- und BauwerksumströmungenAerodynamik Gasdynamik Windkraftanlagen Turbulenz und Strömungskontrolle etc.). Kenntnisse: - Vertiefung einführendangesprochener Aspekte aus dem Modul -Grundlagen der Strömungslehre- - Begriffe zum physikalischen Verständnis von Bewegungen inFlüssigkeiten und Gasen - mathematisch fundierte Grundlagen zur Berechnung von Strömungen Fertigkeiten: - Beurteilung derWirkungsweise von Maschinen und Anlagen der Strömungs- und Verfahrenstechnik in weiterführenden Veranstaltungen sowie dasVerständnis dort verwendeter Auslegungsverfahren Kompetenzen: - Befähigung generelle strömungsmechanische Problemstellungenqualitativ und quantitativ zu beurteilen - Beurteilungsfähigkeit über Eignung verwendeter strömungstechnischer Ansätze und Modelle -Befähigung aus allgemeinen technischen Problemstellungen strömungsmechanische Teilaufgaben zu identifizieren

Lehrinhalte Potentialtheorie, Wirbelströmungen, Prandtlsche Grenzschichttheorie, Grundzüge turbulenter Strömungen, Strömung kompressiblerMedien, Strömung inkompressibler Fluide, Umströmung von Körpern, Profilen und Tragflügeln, Polaren sowie ihre technischeAnwendungen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul wird getrennt nach Vorlesung und Übung durchgeführt. In der Vorlesung stellt das Lehrpersonal die theoretischen Grundlagenvor, während in der Übung im Wechselspiel zwischen Lehrenden und Lernenden die Themen aus der Vorlesung eingehender diskutiert undgleichzeitig Lösungsansätze für konkrete strömungsmechanische Probleme entwickelt werden. Es werden unterstützende Experimente undSimulationen gezeigt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen der Strömungslehre oder Äquivalent b) wünschenswert: Analysis III, Differentialgleichungen, Thermodynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II

Titel des Moduls:

Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Paschereit, Christian Oliver

Sekretariat:

HF 1

Ansprechpartner:

Paschereit, Christian Oliver

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSHöhere Strömungslehre VL 377 WS/SS 2Höhere Strömungslehre UE 378 WS/SS 2

Höhere Strömungslehre (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Höhere Strömungslehre (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50351/1 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung im Prüfungsamt erforderlich. Bei mündlicher Prüfung (siehe Punkt 8): Termin vereinbaren.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.fd.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:H. Schlichting und E. Truckenbrodt, "Aerodynamik des Flugzeuges", Band I, Springer VerlagK. Wieghardt, "Theoretische Strömungslehre", Teubner VerlagSchade / Kunz, Kameier / Paschereit: Strömungslehre, 3. Auflage, de Gruyter Verlag, 2007Wille: Strömungslehre, Skript

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50351/1 Seite 2 von 3

geeignet für die Studiengänge Physikalische Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau, Verkehrswesen und andere

Sonstiges Die Veranstaltungen dient als Grundlage für die Vorlesungen "Turbulenz und Strömungskontrolle", "Aerodynamik", "Gasturbinen undThermoakustik", "Automobil- und Bauwerksumströmungen", "Mess- und Informationstechnik", "Strömungsmechnische Projekt". Das Modul "Grundlagen der Strömungslehre" kann alternativ zusammen mit dem Modul "Höheren Strömungslehre" gemeinsam mündlichgeprüft werden.

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50351/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Primäres Ziel des Moduls ist es Studierenden technischer Studiengänge ein erstes Verständnis für die Bedeutung des Faktors Mensch intechnischen Systemen und die daraus resultierenden Implikationen für die Technik- und Systemgestaltung zu vermitteln. Kenntnisse:Die Studierenden erwerben Kenntnisse über- relevante kognitionspsychologische Grundlagen- wichtige Konzepte einer menschzentrierten Gestaltung und Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen (Kompatibilitätskonzepte;Ansätze des usability engineering)- Methoden der Gebrauchstauglichkeitsanalyse und -bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen inkl. Benutzeroberflächen (z.B.heuristische Methode; Fragebogen; lautes Denken)- Probleme der Interaktion mit automatisierten Systemen (z.B. Vertrauen in Automation; Aufrechterhaltung von Situationsbewusstsein) Fertigkeiten:Die Studierendenerwerben erste Erfahrungen- mit der praktischen Anwendung zweier unterschiedlicher Methoden der Gebrauchstauglichkeitsanalyse- mit der schriftlichen Dokumentation einer Gebrauchstauglichkeitsanalyse

Lehrinhalte - Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung: Einführung in das Informationsverarbeitungsmodell, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,Gedächtnis, Entscheidungsfindung- Methoden der Psychologie: Experiment, Quasi-Experiment, Fragebogen, Interview, Beobachtung- Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen: psychologische Aspekte der Anzeigen- und Stellteilgestaltung, Grundlagen derSoftwareergonomie/Gebrauchstauglichkeit (usability) und User Experience (Ux)- Gestaltung automatisierter Systeme: Funktionsallokation, psychologische Probleme bei der Interaktion mit automatisierten Systemen,Ansätze menschzentrierter Automatisierung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltung umfasst Vorlesungsteile sowie eine praktische Projektarbeit zu einer selbstgewählten Problemstellung aus dem Bereichder Gebrauchstauglichkeitsanalyse.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Modul "Psychologie für Ingenieure"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Human-Factors-Engineering

Titel des Moduls:

Human-Factors-Engineering

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Manzey, Dietrich

Sekretariat:

F 7

Ansprechpartner:

Manzey, Dietrich

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSHuman-Factors-Engineering IV 0532 L 355 WS/SS 4

Human-Factors-Engineering (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50352/4 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Teilnahme am ersten Veranstaltungstermin

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Inhalte der Vorlesungsteile werden in Form eines schriftlichen Testats während des Semesters geprüft. Eine zweite Prüfungsleistungbesteht in einer Präsentation und der Vorlage eines schriftlichen Berichts zu einer praktischen Projektarbeit.

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100

Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektbericht schriftlich 50 10-15 SeitenTestat schriftlich 50 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Folien und Materialien zum Download unter www.aio.tu-berlin,de

Empfohlene Literatur:Vicente (2004). The Human Factor. New York: Routledge.Wickens, C.D. Lee, J.D., Liu, Y. & Gordon Becker, S.E. (2004). An introduction to human factors engineering (2nd ed.). London: PrenticeHall.

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50352/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul ist als Wahlmodul für alle ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge sowie auch für andere technikorientierte Studiengängegeeignet.

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50352/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Kursteilnehmer erlangen Kenntnisse über:- Grundlagen der Schwimmfähigkeits- und Stabilitätsrechnung von schwimmenden Körpern - Die dazu benötigten numerischen Verfahren - Die Integration der erlernten Methoden in den Entwurfsprozess von Schiffen- Übersicht der wichtichsten geltenden internationalen Stabilitätsvorschriften

Lehrinhalte Vorlesung:- Geometrie des Schiffes- Darstellung und Berechnung von Schiffslinien- Grundlagen der Hydrostatik von Schiffen- Anfangsstabilität- Stabilität bei endlichen Neigungen- Stabilitätsarbeit- Längs- und Querstabilität- Grafische und numerische IntegrationsverfahrenÜbungen- Erstellen eines Linienrisses- Formentwurf (rechnergestützt)- Berechnung der Stabilität und der hydrostatischen Eigenschaften eines Schiffes (manuell und rechnergestützt)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen und selbstständige Einzelarbeit zum Einsatz:Vorlesungen: - Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und ausgewählten Beispielen aus der PraxisÜbungen:- Präsentation der Themen zu den Hausaufgaben- Einführung in die zu benutzenden Werkzeugen (Software, Zeicheninstrumente)- Betreuung der Hausaufgaben (insb. am PC)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Mechanik, Analysis I+II wünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Intaktstabilität von maritimen Systemen

Titel des Moduls:

Intaktstabilität von maritimen Systemen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Cura Hochbaum, Andres

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSIntaktstabilität von maritimen Systemen IV 237 WS 4

Intaktstabilität von maritimen Systemen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Übungsschein Intaktstabilität von maritimen Systemen

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50363/3 Seite 1 von 2

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten VorlesungAnmeldung zur Übung: - In der ersten ÜbungAnmeldung zur Prüfung: - elektronische Anmeldung über QISPOS - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen- Prüfungstermin wird durch den Lehrbeauftragten festgelegt Die Prüfung erfolgt schriftlich. Die bestandenen Hausaufgaben während des Semesters sind Voraussetzung zur Prüfungszulassung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul vermittelt Grundlagenwissen für den Studiengang Verkehrswesen, Fachrichtung Schiffs- und Meerestechnik. Es ist alsWahlmodul für andere Studiengänge geeignet.

Sonstiges Lehrbeauftragter: Dipl.-Ing. Sebastian Uharek, TU-Berlin, DMS, [email protected]

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 150 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Prof. Dr.-Ing. H. Schneekluth, Hydromechanik zum Schiffsentwurf, Koehlers Verlagsgesellschaft mbh, ISBN 3 7822 0416 6

Maschinenbau (Bachelor of Science) Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50363/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Folgende Fähigkeiten sollen bei den Studierenden der Mechanik herausgebildet werden:Herausbildung eines Basiswissens in Mechanik welches den Besuch weiterführender Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudiumerleichtert und fördert.Das im Grundstudium zu vermittelnde Basiswissen in Mechanik soll die Berufsfähigkeit sichern um Weiter- und Neubildung während desgesamten Berufsleben zu ermöglichen.Die Fertigkeiten der Studierenden sollen sich aber nicht nur auf das theoretische Durchdringen von Problemen der Mechanik beschränken,sondern es wird auch die Fähigkeit zum Durchrechnen und Lösen konkreter und praxisnaher Ingenieurprobleme gefördert.Die Fähigkeit eigene Ergebnisse zu überprüfen und die Anwendungsgrenzen der verwendeten Modelle klar zu erkennen ist als Basis für diefachliche Zuverlässigkeit der auszubildenden Ingenieure zu erreichen. Hierzu muss ein tieferes Verständnis des notwendigen Basisstoffesder Mechanik erreicht werden.Die Studierenden werden in die Grundlagen der Modellbildung eingeführt.Das Basiswissen in Mechanik ermöglicht den Studierenden Analogien zu anderen Fachgebieten zu erkennen und dieses Wissen auch dortanzuwenden.

Lehrinhalte Erste Hälfte des Semesters:Grundlagen der Kinematik. Die Begriffe Kraft, Drehmoment, Arbeit, Leistung, Energie, Impuls, Drehimpuls; Schwerpunktsatz und Drallsatzelastische und nichtelastische Stöße. Zweite Hälfte des Semesters: Die Bewegung des starren Körpers (Winkelgeschwindigkeit, Trägheitstensor, Grundbegriffe derKreiseltheorie) .Theorie der Schwingungen (freie und erzwungene Schwingungen, Dämpfung, Resonanz) . Schwingungen von Systemen mit zweiFreiheitsgraden. Dynamische Stabilität.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 270.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 9 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen, Kleingruppenübungen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Frische oder aufgefrischte Abiturmathematikkenntnisse werden vorausgesetzt (beim Auffrischen hilft der Mathematik-Vorbereitungskurs).b) wünschenswert: Kenntnisse der Grundlagen der Differential- und Integralrechnung sind sehr wünschenswert, werden aber in den

Kinematik und Dynamik

Titel des Moduls:

Kinematik und Dynamik

Leistungspunkte:

9

Verantwortliche Person:

Popov, Valentin

Sekretariat:

C 8-4

Ansprechpartner:

Popov, Valentin

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKinematik und Dynamik/Mechanik II VL 0530 L 021 WS/SS 4Kinematik und Dynamik/Mechanik II UE 0530 L 024 WS/SS 2

Kinematik und Dynamik/Mechanik II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Kinematik und Dynamik/Mechanik II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50366/2 Seite 1 von 3

Mechanik-Vorlesungen auch kurz eingeführt. Entsprechende Fertigkeiten soll man sich im Laufe des Semesters aneignen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu den Kleingruppenübungen und zu den Klausuren erfolgt über Moses-Konto.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus drei Teilen: zwei Kurzfragentests und ein schriftlicher Test.Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen drei Prüfungsteilen insgesamt mindestens 50% der Punkte erreicht wurden.Ein Übertragen von Teilergebnissen in andere Semester findet nicht statt. Wird bei Teilleistungen gefehlt, fehlen die entsprechendenPunkte. Eine Krankmeldung (egal zu welchem Teil) hat zur Folge, dass der gesamte Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt.

NotenschlüsselNote / Punkte1,0 / 89-1001,3 / 85-881,7 / 80-842,0 / 76-792,3 / 72-752,7 / 67-743,0 / 63-663,3 / 59-623,7 / 54-584,0 / 50-53

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzfragentest 1 schriftlich 20 60 Min.Kurzfragentest 2 schriftlich 20 60 Min.schriftlicher Test schriftlich 60 89 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Hauger, Schnell, Gross: Technische Mechanik 3.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50366/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50366/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden erwerben Kenntnisse über:- Maschinenelemente aus den Bereichen Welle-Nabe-Verbindungen, Wälzlager, Mitnehmerverbindungen- das Vorgehen und den Ablauf von Festigkeitsberechnungen- technische Darstellungsmethoden- den Ablauf und das methodische Vorgehen zum Entwickeln und Konstruieren einfacher Bauteile Die Studierenden erwerben folgende Fertigkeiten:- Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Vorgehensweisen und Grundlagenwissen über Arbeitstechniken zur Entwicklung einfacherKonstruktionen- Umsetzung verschiedener Grundlagen der Festigkeitslehre und Statik zur methodischen Berechnung von Bauteilen bzw.Maschinenelementen- Verständnis über Belastungsarten und Auswahl sowie Anwendung von verschiedenen Berechnungsverfahren zur Bestimmung derLebensdauer bzw. Festigkeit von Bauteilen bzw. Maschinenelementen- eigenständiges Erstellen einer Konstruktionszeichnung nach gegebenen Randbedingungen Die Studierenden erwerben folgende Kompetenzen:- Befähigung zur Analyse und Lösung von einfachen technischen Aufgabenstellungen- Beurteilungsfähigkeit über den Einsatz von Maschinenelementen in Konstruktionen

Lehrinhalte Vorlesung:- Grundlagen des technischen Zeichnens als Informationsmittel für Konstruktion und Fertigung- Darstellung und Bemaßung von Bauteilen- Einführung in die dreidimensionale computergestützte Konstruktion- Einordnung der Konstruktion in den Produktentstehungsprozess und Einführung in die Konstruktionsmethodik (im Besonderen in denKonstruktionsablauf)- Grundlagen zur beanspruchungs- und werkstoffgerechten Gestaltung und Dimensionierung sowie zur funktions- und fertigungsgerechtenGestaltung- Qualitäten, Toleranzen, Passungen, Oberflächen- Möglichkeiten und Ausführung der Lagerung von rotierenden Bauteilen- Verbindungstechniken- Festigkeitsnachweise Tutorium:- Systematisches Vorgehen zur Ermittlung von Belastungen und Beanspruchungen in Bauteilen- Ermittlung der Belastungen und Auswahl von formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen zur Übertragung und Leitung dieserBelastungen- Auswahl von Wälzlagern zum Erreichen einer definierten Lebensdauer- Bestimmung und Beurteilung von statischen Sicherheiten von Wellen- Erstellung vonKonstruktionszeichnungen von Hand aus gegebenen Normteilen unter der Berücksichtigung von Rand- undAnschlussbedingungen CAD-Kurs:- Grundlagen der Konstruktion und Darstellung von Bauteilen bzw. Maschinenelementen in einem gängigen 3D-CAD-System

Modulbestandteile

Konstruktion 1

Titel des Moduls:

Konstruktion 1

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

H 66

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.kup.tu-berlin.de; www.mpm.tu-berlin.de; www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected];[email protected];[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSCAD-Kurs (3 D) UE 064 WS/SS 1Konstruktion I VL 3535 L 017 WS/SS 4Konstruktion I UE 3535 L 018 WS/SS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50372/1 Seite 1 von 4

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Zum Einsatz kommen Vorlesungen, Tutorien und selbstständiges Arbeiten. Vorlesung:- Veranstaltung in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge als Frontalunterricht mit vielen Beispielen ausder Praxis Tutorium:- Präsentation von Rechnungen und Methoden zu den jeweiligen Themen- Veranstaltungen in einer betreuten Kleingruppe unter Einbeziehung der Studierenden in den Übungsablauf- Rechnungen, Beispiele und Übungen in Kleingruppen zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes CAD-Kurs:- Schulung in Kleingruppen auf einem gängigen 3D-CAD-System. Hausaufgaben in Einzelarbeit:- Durchführung von Rechen-, Zeichen- und Konstruktionsaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Absolviertes Grundpraktikum in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb, grundlegende Kenntnisse der Werkstofftechnologie undFertigungslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

CAD-Kurs (3 D) (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0h

15.0h

Konstruktion I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 0.5h 7.5h

37.5h

Konstruktion I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 0.5h 7.5h

37.5h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtHausaufgaben und Konstruktionsaufgaben per Hand und in 3D-CAD 15.0 4.0h 60.0hVorbereitung auf den schriftlichen Test 1.0 30.0h 30.0h

90.0h

1.) Belegung des Moduls "Statik und elementare Festigkeitslehre" oder des Moduls "Mechanik E" in einem vorigen oder im gleichenSemester

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50372/1 Seite 2 von 4

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 555

Anmeldeformalitäten Zentrale Onlineanmeldung ab Semesterbeginn (1.10. bzw. 1.4.) über das MOSES-System für die Tutorien.Zentrale Onlineanmeldung ab Vorlesungsbeginn (1. Vorlesungswoche) über das QISPOS-System für die Prüfung.Der jeweilige Anmeldezeitraum wird in der ersten Vorlesung sowie über ISIS2 bekanntgegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100

Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Hinweis: Der CAD-Kurs ist unbenotet und wird mit bestanden / nicht bestanden gewertet

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgabe 1: Zeichenaufgabe 3 Keine AngabeHausaufgabe 2: Rechen- und Zeichenaufgabe 9 Keine AngabeHausaufgabe 3: Rechenaufgabe 9 Keine AngabeHausaufgabe 4: Rechen- und Zeichenaufgabe 9 Keine AngabeTest (Dauer 75 min.) 70 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.isis.tu-berlin.de/2.0

Empfohlene Literatur:Decker: Maschinenelemente. Hanser FachbuchverlagDubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau. Springer VerlagHaberhauer, Bodenstein: Maschinenelemente. Springer VerlagHoischen: Technisches Zeichnen. Cornelsen VerlagRoloff, Matek: Maschinenelemente. Vieweg VerlagSchlecht: Maschinenelemente. Pearson StudiumUlrich et al.: Tabellenbuch Metall. Europa Lehrmittel

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50372/1 Seite 3 von 4

Verwendbar sowohl in den (metall-)technischen Studiengängen- Maschinenbau- Verkehrswesen- Informationstechnik im Maschinenwesen als auch in technikorientierten Studiengängen wie- Wirtschaftsingenieurwesen- Physikalische Ingenieurwissenschaft- Werkstoffwissenschaften- Lehramtsstudiengänge für technische Fachrichtungen

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19MINTgruen Orientierungsstudium (Orientierungsstudium) Studienaufbau MINTgrün Modullisten der Semester: WS 2014/15 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50372/1 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Erweitertes Grundlagenwissen über den Aufbau und die Funktion der Grundkomponenten von Maschinen bzw. Maschinenelementen- Erstellung komplexer Baugruppenzeichungen (in 3D-CAD)- Identifikation und Berücksichtigung der Vielfältigkeit von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Konstruktionselementen in einerGesamtkonstruktion Fertigkeiten:- Anwendung des erworbenen Fachwissen bei der Konstruktion und Dimensionierung komplexer Baugruppen und Maschinenelemente- Ausführung von Berechnungen nach Norm- Erstellung ausführlicher Konstruktionsdokumentationen mit relevanten Auslegungsberechnungen und erforderlichenZusammenbauzeichnungen Kompetenzen:- Bearbeitung komplexer ingenieurtechnischer Problemstellungen im Team zur Vorbereitung auf spätere Projektaufgaben- Konstruktionsbewertung anhand von Fertigungs-, Montage- und Beanspruchungskriterien

Lehrinhalte 1. Zahnradgetriebe2. Dynamischer Festigkeitsnachweis3. Federn4. Schraubenverbindungen5. Verbindungstechnik- Konstruktions- und Rechenaufgaben zu den genannten Inhalten

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung: Veranstaltung in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge

Konstruktion 2

Titel des Moduls:

Konstruktion 2

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Liebich, Robert

Sekretariat:

H 66

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.kup.tu-berlin.de; www.mpm.tu-berlin.de; www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected];[email protected];[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKonstruktion II VL 0535 L 025 WS/SS 2Konstruktion II UE 0535 L 026 WS/SS 2

Konstruktion II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 0.5h 7.5h

37.5h

Konstruktion II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 0.5h 7.5h

37.5h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtHausaufgaben 15.0 5.0h 75.0hVorbereitung auf den schriftlichen Test 1.0 30.0h 30.0h

105.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50373/4 Seite 1 von 3

Übung: Saalübungen zur Vorstellung von Rechenverfahren und Lösungsstrategien sowie Übungen in Kleingruppen zur Vertiefung undAnwendung des Vorlesungsstoffes in Konstruktions- und Rechenaufgaben sowie Hausaufgaben.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Absolviertes Grundpraktikum in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb, Kenntnisse in Werkstofftechnologie und Fertigungslehre.Modul Konstruktion 1 bestanden.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Zentrale Onlineanmeldung zu den Tutorien ab Semesterbeginn (1.10. bzw. 1.4.) über MOSES-System. Anmeldung zur Prüfung gemäßAllgStuPO in QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100

Notenschlüssel 295,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausaufgabenblock (bestehend aus mehreren Abgaben) praktisch 40 ~ 4500 MinutenTest schriftlich 60 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.mpm.tu-berlin.de oder www.kup.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50373/4 Seite 2 von 3

Verwendbar in technikorientierten Studiengängen wie Wirtschaftsingenieurwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften,Werkstoffwissenschaften und Lehramtsstudiengänge für technische Fachrichtungen

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50373/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- vertieftem Grundlagenwissen über den Aufbau und die Funktion der Grundkomponenten von Maschinen bzw. Maschinenelementen- Erstellung komplexer Fertigungs- und Baugruppenzeichungen (in 3D-CAD)- sicherer Identifikation und Berücksichtigung der Vielfältigkeit von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Konstruktionselementen in einerGesamtkonstruktion Fertigkeiten:- sichere Anwendung des erworbenen Fachwissen bei der Konstruktion und Dimensionierung komplexer Baugruppen undMaschinenelemente- Ausführung von Berechnungen nach Norm- Erstellung ausführlicher Konstruktionsdokumentationen mit relevanten Auslegungsberechnungen und erforderlichen Fertigungs- undZusammenbauzeichnungen- Grundkenntnisse im konzeptionellen Entwurf komplexer Systeme Kompetenzen:- sichere Bearbeitung komplexer ingenieurtechnischer Problemstellungen im Team zur Vorbereitung auf spätere Projektaufgaben- sichere Konstruktionsbewertung anhand von Fertigungs-, Montage- und Beanspruchungskriterien

Lehrinhalte -Querpressverbände- Planetengetriebe- Grundlagen der Konstruktionsmethodik- Kurbeltrieb- Zugmittelgetriebe- Kupplungen und Bremsen- Mechatronik (Sensorik, Aktuatorik, Regelung)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 119.5 Stunden. Damit umfasst das Modul 4 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Konstruktion 3

Titel des Moduls:

Konstruktion 3

Leistungspunkte:

4

Verantwortliche Person:

Göhlich, Dietmar

Sekretariat:

H 10

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.mpm.tu-berlin.de; www.kup.tu-berlin.de; www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected];[email protected];[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKonstruktion III VL 3535 L 027 WS/SS 2Konstruktion III UE 3535 L 029 WS/SS 2

Konstruktion III (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 0.5h 7.5h

37.5h

Konstruktion III (Übung) Multiplikator Stunden GesamtHausaufgabe 2.0 24.0h 48.0hPräsenzzeit 7.0 2.0h 14.0h

62.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtTestvorbereitung 1.0 20.0h 20.0h

20.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50374/5 Seite 1 von 3

Vorlesung und Übung im Plenum sowie Bearbeitung von Hausaufgaben in Kleingruppen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Absolviertes Grundpraktikum in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb, Kenntnisse in Werkstofftechnologie und Fertigungslehre.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 120

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung gemäß AllgStuPO in QISPOS. Die Einteilung der Kleingruppen erfolgt über die ISIS-Plattform.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

1.) Modul Konstruktion 2 (#50373) angemeldet2.) Modul Konstruktion 1 (#50372) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Notenschlüssel: 50->4,0 55->3,7 60->3,3 65->3,0 70->2,7 75->2,3 80->2,0 85->1,7 90->1,3 95->1,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgaben 70 Keine AngabeTest 30 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/

Empfohlene Literatur:Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau. Berlin: Springer VerlagForm- und Lagetoleranzen, Walter Jorden, HanserKonstruktionselemente des Maschinenbaus, Steinhilper/Sauer, Springer VerlagMaschinenelemente Band I - III, Niemann, Winter, Berlin: Springer VerlagMaschinenelemente, Decker, Hanser VerlagMaschinenelemente, Haberhauer/Bodensteint, Springer ViewegMaschinenelemente, Roloff/Matek, Springer VerlagMaschinenelemente, Schlecht, Pearson StudiumTechnisches Zeichnen, Hoischen, Cornelsen VerlagTechnisches Zeichnen, Labisch/Weber, Springer Vieweg

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50374/5 Seite 2 von 3

Verwendbar in allen (metall-)technischen Studiengängen, die ein fundiertes und sicheres Beherrschen der oben genannten Ziele verlangen,wie Maschinenbau, Verkehrswesen, Informationstechnik im Maschinenwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften. (Für dietechnikorientierten Studiengängen wie Wirtschaftsingenieurwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften, Werkstoffwissenschaften undLehramtsstudiengänge für technische Fachrichtungen ist die Veranstaltung Konstruktion 2 vorgesehen.)

Sonstiges Hinweis: Diplom-Studierende belegen das Modul als Äquivalent zu KLIII.

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50374/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden entwickeln ein Verständniss für die Umsetzung erworbener Grundkenntnisse der Mechanik und Konstruktionslehre. Siewerden aufgefordert von fahrzeugspezifischen Fragestellung zu abstrahieren und eigenständig Lösungen basierend auf ihrenGrundkenntnissen zu erarbeiten.

Lehrinhalte Normung, TSI; Beschaffungsvorgang: Ausschreibung, Angebot, Bestellung, Inbetriebnahme, Abnahme und Zulassung; Zulassung,Abnahme von Fahrzeugen, Typenversuche; Simulationstechnik, Modellbildung, lineare, nichtlineare Rechnung, Ergebnisinterpretation,Vergleich Rechnung, Messung,Cosimulation; Prüfstände Festigkeit, Dynamik; Sicherheitsengineering, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, Forschungsprogramme imBereich Schienenfahrzeuge national / international; Wartung, Instandhaltung, Verschleißarten, Maßnahmen gegen Verschleiß;Lebenszykluskosten

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Lehrinhalte werden durch Vorlesungen und Übungen vermittelt. In den Übungen werden die Themen der Vorlesung vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik, Fahrzeuge im System Eisenbahn, Mechanik, Konstruktionslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeuge

Titel des Moduls:

Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeuge

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hecht, Markus

Sekretariat:

SG 14

Ansprechpartner:

Hecht, Markus

Webseite:

http://www.schienenfzg.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/konstruktionsgrundlagen_schienenfahrzeuge/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKonstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeugtechnik VL 0533 L 713 SS 2Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeugtechnik UE 0533 L 714 SS 2

Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeugtechnik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeugtechnik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50375/3 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten spätestens 6 Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt bzw. über QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit folgenden Elementen: schriftliche Teilprüfung und mündliche Rücksprache

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangmündliche Rücksprache mündlich 60 ca. 20 Minutenschriftliche Teilprüfung schriftlich 40 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

in der Vorlesung

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50375/3 Seite 2 von 3

Dieses Modul stellt ein wichtiges Modul der Studienrichtung Fahrzeugtechnik dar. Für die Studiengang Maschinenbau kann das Fach alsAnwendung der theoretischen Konstruktionssystematik gewählt werden.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50375/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist es, dass Studierende in Gruppen ausgewählte Themen aus dem Bereich Produktentwicklung bearbeiten und praxisnaheErfahrungen im Projektmanagement erwerben. Die typischen Phasen eines Entwicklungsprojektes werden im Team durchlaufen umberufsbefähigende Kompetenzen zu vermitteln. Es werden aktuelle Forschungs- und Industrieprojekte des Fachgebietes behandelt, um dieanwendungsorientierte Problemlösungskompetenz weiter auszuformen. Neben der Bearbeitung theoretischer, konstruktiver und/oderexperimenteller Aufgaben soll auch die Recherche aktueller Quellen zum übergeordneten Projektthema und die damit verbundeneselbstständige Erweiterung und Detaillierung des ingenieurtechnischen Fachwissens Gegenstand des Projektes sein. Da dieses Projekt fürStudierende im Bachelorstudium angeboten wird, werden abhängig von der Aufgabenstellung grundlegende Kenntnisse in Bereichen wieKonstruktion, Mechatronik, Entwicklungmethodik, Simulation oder Kostenbetrachtung gefordert bzw. müssen diese erarbeitet werden. Beispiele:Entwicklung, Konstruktion und Aufbau von Komponenten eines Formula Student RennfahrzeugsEntwicklung, Konstruktion und Aufbau von Komponenten eines elektrischen Stadtfahrzeugs

Lehrinhalte 1. Projektplanung2. Systemanalyse3. Anforderungsermittlung4. Lösungssuche5. Lösungsbewertung- und auswahl6. Lösungsausarbeitung und Dokumentation

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen - Projekttreffen- Präsentationen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) wünschenswert: Konstruktion 1 bis 3; Methodische Produktentwicklung, Fertigungstechnik, Mechanik, Werkstofftechnik, absolviertesGrundpraktikum in einem metallverarbeitendenBetriebb) obligatorisch: ggf. abhängig von der Aufgabenstellung grundlegende Kenntnisse in Bereichen wie Konstruktion, Mechatronik,Entwicklungmethodik, Simulation oder Kostenbetrachtung

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Projekt Produktentwicklung (Bachelor)

Titel des Moduls:

Projekt Produktentwicklung (Bachelor)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Göhlich, Dietmar

Sekretariat:

H 10

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.mpm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/bachelor/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSDieser Gruppe enthält keine Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtProjektaufgabe 1.0 135.0h 135.0hPräsenszeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50377/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20

Anmeldeformalitäten Prüfungsanmeldung über das zentrale elektronische Anmeldesystem

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:- Projektbericht- Präsentationen- mündliche Rücksprache

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangProjektbericht schriftlich 40 abhängig von der

AufgabenstellungPräsentationen mündlich 30 abhängig von der

Aufgabenstellungmündliche Rücksprache mündlich 30 abhängig von der

Aufgabenstellung

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau; Springer VerlagPahl/Beitz Konstruktionslehre, Springer VerlagSteinhilper/Sauer; Maschinenelemente, Springer Verlag

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50377/3 Seite 2 von 3

Geeignet für alle ingenieurtechnischen Studiengänge.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50377/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse: Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse zu den Aufgaben und Anforderungen anden Schienenfahrweg. Des weiteren sind sie in der Lage die verschiedenen Systembestandteile des Fahrwegs auszulegen und zuberechnen. Fertigkeiten: Sie sind in der Lage - die Auslegung einzelner Bestandteile der Fahrwegkomponenten zu berechnen -Lebenszykluskostenoptimierte Abstimmung der einzelnen Fahrwegkomponenten aufeinander durchzuführen - den Schienenfahrwegoptimal auf die unterschiedlichen Bodenverhälntnisse und Ingenieurbauwerke hin abzustimmen - eine Luft- und Körperschall reduzierendeAuslegung des Schienenfahrweges durchzuführen Kompetenzen: Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen - Stärken undSchwachpunkte der unterschiedlichen Fahrwegkonstruktionen zu beurteilen - zur Bearbeitung unterschiedlicher Messaufgaben im Team -zur schriftlichen Protokollierung und Auswertung von Mess- und Testreihen

Lehrinhalte Vorlesungsteile:- Spurführungssysteme- Wechselbeziehungen zwischen Fahrzeug und Fahrweg- Konstruktive Durchbildung des Fahrweges unter Berücksichtigung von Erdbau, Brücken und Tunnelbau- Fahrwegbauarten (Schotter, Feste Fahrbahn)- Oberleitung- Oberbau- Beanspruchung der Fahrbahn- Bauen unter dem rollenden Rad- Neuartige Oberbautechniken Übungsteile- Berechnung von Einsenkung in Abhängigkeit des Oberbaus- Berechnung des Sinuslaufs in Abhängkeit von unterschiedlichen Fahrzeug- und Fahrwegparametern- Messübungen zur Luft- und Körperschallausbreitung - Messübungen zum Temperatureinfluss auf unterschiedliche Fahrwegkomponenten- Messübungen zur Bewertung unterschiedlicher Zwischenlagen - Messübung zur Beanspruchung von Schwellen und Schienen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie messtechnische Übungen in Kleingruppen zum Einsatz.

Konstruktion von Schienenfahrwegen

Titel des Moduls:

Konstruktion von Schienenfahrwegen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Siegmann, Jürgen

Sekretariat:

SG 18

Ansprechpartner:

Siegmann, Jürgen

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKonstruktion von Schienenfahrwegen VL 0533 L 209 WS 2Konstruktion von Schienenfahrwegen UE 210 WS 2

Konstruktion von Schienenfahrwegen (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Konstruktion von Schienenfahrwegen (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtHausaufgaben 4.0 15.0h 60.0h

60.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50380/2 Seite 1 von 3

Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte- einzelne Fachvorträge von Partnern aus der Praxis- Exkursionen in Betriebe und Werke mit eisenbahnspezifischem Hintergrund Übungen:- Vertiefung des Stoffes der Vorlesung anhand von Beispielen aus der Praxis- Rechnungen im Rahmen der Lehrveranstaltung Kleingruppen/Einzelarbeit:- messtechnische Übungen in Kleingruppen- Protokollerstellung und kleine Hausaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen des Schienenverkehrs, Mechanik E oder Mechanik 1 ( Statik und elementare Festigkeitslehre), Konstruktion 1,Grundlagen der Baustoffe oder Werkstofftechnikb) wünschenswert: Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs (ggf. parallel belegen)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Einladung in den begleitenden ISIS-Kurs erfolgt in der dritten Vorlesungswoche nach Eintragung in die Teilnehmerlisten. Die Prüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS (Wahlpflichtfach) bzw. schriftlich imReferat Prüfungen (bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich. Hinweise zu Abgabeterminen der Hausaufgaben und der Projektarbeit sowie zum Termin für die mündliche Rücksprache erfolgen in denVeranstaltungen.

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Prüfungsäquivalente Studienleistungen, deren Benotung sich wie folgt zusammensetzt:

Schriftliche Leistungskontrolle: 2 LP = 2 Wertungspunktevier Hausaufgaben: je 1 LP = 1 Wertungspunktin Summe 4 LP = 4 Wertungspunkte

Die einzelnen Ergebnisse werden in Prozent gerechnet, mit den Wertungspunkten der Tabelle gewichtet (insgesamt gibt es sechsWertungspunkte) und auf 100 Verrechnungspunkte im Maßstab skaliert. Es ergibt sich folgende Benotung der Verrechnungspunkte:

100,0 - 95,0 Punkte: 1,094,9 - 90,0 Punkte: 1,389,9 - 85,0 Punkte: 1,784,9 - 80,0 Punkte: 2,079,9 - 75,0 Punkte: 2,374,9 - 70,0 Punkte: 2,769,9 - 65,0 Punkte: 3,064,9 - 60,0 Punkte: 3,359,9 - 55,0 Punkte: 3,754,9 - 50,0 Punkte: 4,0< 50,0 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgaben 4 Keine Angabeschriftliche Leistungskontrolle 2 Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50380/2 Seite 2 von 3

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Verkehrswesen (Bachelor, Richtungen Planung und Betrieb / Fahrzeugtechnik) - Bauingenieurwesen (Master) Grundlage für:- Systembetrachtung des Schienenfahrwegs

Sonstiges Homepage: www.railways.tu-berlin.de

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Anstelle eines Skriptes werden die Foliensätze aus Vorlesung undÜbung den Teilnehmern in ISIS zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Darr/Fiebig:Feste Fahrbahn, ISBN 3-7771-0348-9Fachzeitschriften: Eisenbahntechnische Rundschau, Der Eisenbahningenieur, Signal und DrahtFendrich: Handbuch Eisenbahninfrastruktur, ISBN 3-540-29581-xFiedler: Eisenbahnwesen, ISBN 3-8041-1612-4Lichtberger: Handbuch Gleis, ISBN 3-87814-803-8

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50380/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Verstehen der wesentlichen Grundlagen der Kontinuumsmechanik im Sinne der Festkörper- und Strömungsmechanik das ein tieferesEindringen in die einzelnen Fachdisziplinen erleichtert. Der Student wird in die Lage versetzt das Schwingungsverhalten vonKonstruktionselementen zu berechnen sowie hydrodynamische und hydraulische Systeme zu bewerten.

Lehrinhalte - Bewegungsgleichungen von Kontinua- Wellengleichung, Lösungsansätze von d'Alembert und Bernoulli- Kontinuumsschwingungen (Saiten, Balken, Platten, Membranen)- Grundlagen der Hydromechanik: Hydrostatik, Stromfadenthoerie einer idealen Flüssigkeit, Bernoullische Gleichung, Impulssatz, einfacheviskose Strömungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen, Übungen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Erfolgreicher Abschluss der Mechanik-Module "Statik und elementare Festigkeitslehre" und "Kinematik und Dynamik"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Kontinuumsmechanik

Titel des Moduls:

Kontinuumsmechanik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Popov, Valentin

Sekretariat:

C 8-4

Ansprechpartner:

Wallendorf, Juliane

Webseite:

http://www.reibungsphysik.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/wintersemester_201718/kontinuumsmechanik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKontinuumsmechanik VL 0530 L 041 WS/SS 2Kontinuumsmechanik UE 0530 L 044 WS/SS 2

Kontinuumsmechanik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Kontinuumsmechanik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50385/3 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu den Kleingruppenübungen und zu den Klausuren erfolgt über Moses-Konto.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus zwei Teilen: ein Kurzfragentest und ein schriftlicher Test.Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen beiden Prüfungsteilen insgesamt mindestens 50% der Punkte erreicht wurden.Ein Übertragen von Teilergebnissen in andere Semester findet nicht statt. Wird bei Teilleistungen gefehlt, fehlen die entsprechendenPunkte. Eine Krankmeldung (egal zu welchem Teil) hat zur Folge, dass der gesamte Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt.

NotenschlüsselNote / Punkte1,0 / 89-1001,3 / 85-881,7 / 80-842,0 / 76-792,3 / 72-752,7 / 67-713,0 / 63-663,3 / 59-623,7 / 54-584,0 / 50-53

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzfragentest schriftlich 25 60 Min.schriftlicher Test schriftlich 75 89 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Gross, Hauger, Schnell, Wriggers: Technische Mechanik 4.

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50385/3 Seite 2 von 3

Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50385/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:- über den Lebenslauf von technischen Erzeugnissen- über die objektorientierte Modellierung von Prozessen und Produkten in der Produktentwicklung - über die Ermittlung von Herstellkosten, Verfahrenskosten und Entsorgungskosten- über Methoden des Kostenmanagements- über das Normenwesen- über Sicherheitsnormen und Umweltauflagen Maschinen Fertigkeiten:- zur Ermittlung der Herstellkosten von Produkten in der Entwicklungsphase- zur Analyse von Normen und sicherheits- und umweltrelevanten Regelungen für technische Erzeugnisse- zur Anwendung der Methoden des Kostenmanagements in der Produktentwicklung Kompetenzen:- zur Übertragung der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf andere Bereiche- zur Beurteilung technischer Erzeugnisse unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer technischer und sozialer Aspekte

Lehrinhalte 1. Modellierung von Maschinensystemen im Produktentwicklungsprozess2. Analyse des Systemumfeldes3. Integration des Systemumfeldes in der Produktentwicklung:- Gesetzliche Regelungen- Sicherheitsnormen- Patentsituation- Umweltauflagen- Produktionsmöglichkeiten- Marktanforderungen4. Kostenmanagement

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Integrierte Veranstaltung beinhaltet:1. Vorlesungen in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge2. Übungen und praktische Experimente zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung

Titel des Moduls:

Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

W 1

Ansprechpartner:

Meyer, Henning

Webseite:

http://www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung IV 0535 L 022 SS 4

Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50388/4 Seite 1 von 3

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:In diesem Modul können 100 Portfoliopunkte erreicht werden.Die Umrechnung der erworbenen Portfoliopunkte in Noten erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

mehr oder gleich 95 Portfoliopunkte, Note 1,0mehr oder gleich 90 Portfoliopunkte, Note 1,3mehr oder gleich 85 Portfoliopunkte, Note 1,7mehr oder gleich 80 Portfoliopunkte, Note 2,0mehr oder gleich 75 Portfoliopunkte, Note 2,3mehr oder gleich 70 Portfoliopunkte, Note 2,7mehr oder gleich 65 Portfoliopunkte, Note 3,0mehr oder gleich 60 Portfoliopunkte, Note 3,3mehr oder gleich 55 Portfoliopunkte, Note 3,7mehr oder gleich 50 Portfoliopunkte, Note 4,0weniger als 50 Portfoliopunkte, Note 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgabe 30 Keine AngabeSchriftlicher Test (45 Minuten) 70 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Die Präsentationsfolien der Vorlesung und Übung werden auf ISISzur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Ehrlenspiel, K.; Kiewert, A.; Lindemann, U.: Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50388/4 Seite 2 von 3

Verwendbar in allen technischen Studiengängen, die ein fundiertes und sicheres Beherrschen der oben genannten Ziele verlangen, wieMaschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften und Verkehrswesen.

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50388/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse In der Übung sollen der Zweck und die Methoden der experimentellen Untersuchung und Bewertung von Verbrennungsmotoren auf demMotorprüfstand vermittelt werden. Über die individuelle Anfertigung des Versuchsprotokolls soll den Studierenden insbesondere diewechselseitige Abhängigkeit der Motorbetriebsparameter vor Augen geführt werden. Fertigkeiten: - Berechnung von indizierter undeffektiver Arbeit Drehmoment Wirkunksgrad Mitteldruck etc. - Berechnung von Motorkenngrößen wie Luftverhältnis Liefergrad Spülgradetc. - Analyse von Zylinderdruckindizierungen - Aufbau von Kurzpräsentationen zur motortechnischen Themen - Bedienung vonMotorprüfständen Kompetenzen: - Grundlegende Befähigung zur Bedienung von Motorprüfständen mit umfangreicher Messtechnik -Thermodynamische Druckverlaufsanalyse

Lehrinhalte Vertiefung der Vorlesungsinhalte "VM1" und "VM2" als Vorbereitung auf Arbeiten am Motorprüfstand - Präsentationen zuVorlesungsthemen durch die Studierenden - Einführung in die Thermodynamische Druckverlaufsanalyse am Rechner - Durchführung vonMotorprüfstandsversuchen mit Aufnahme der Standard-Messgrößen hinsichtlich Motorbetriebswerte (Drücke, Temperaturen, Durchsätze,Drehzahl, Drehmoment) und Abgasanalyse (NOx, CO, HC, Schwärzung, Partikel) - Dokumentation der Versuchsergebnisse inBetriebskennlinien und deren Bewertung (Versuchsprotokoll)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Übungen sowie selbstständige Gruppenarbeit zum Einsatz. - Präsentationen in Kleingruppen - Experimentelle Übungen inKleingruppen - Analyse der Versuchsergebnisse mit der Thermodynamische Druckverlaufsanalyse

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundkenntnisse in Verbrennungsmotoren,z.B. durch "Grundlagen der Fahrzeugantriebe" oder "Verbrennungsmotoren 1" und "Verbrennungsmotoren 2" .

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Labor Verbrennungsmotor

Titel des Moduls:

Labor Verbrennungsmotor

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Baar, Roland

Sekretariat:

CAR-B 1

Ansprechpartner:

Baar, Roland

Webseite:

http://www.vkm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLabor Verbrennungsmotor UE 0533 L 614 WS/SS 4

Labor Verbrennungsmotor (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50391/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60

Anmeldeformalitäten Anmeldung - Vor dem ersten Veranstaltungstermin im Sekretariat des FG Verbrennungskraftmaschinen (Sekr. CAR-B1) persönlich,telefonisch oder per Mail. Bitte geben Sie Namen, Studiengang und Fakultät an. Matrikelnummer oder Semesterzahl sind nicht notwendig.Einteilung in Arbeitsgruppen: - In der ersten ÜbungAnmeldung zur Prüfung: - Per Qispos oder im Prüfungsamt - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Prüfungsordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Im Modul können insgesamt bis zu 100 Portfoliopunkte erreicht werden. Die Umrechnung in Noten erfolgt nach der folgenden Tabelle:Mehr oder gleich 85 1,0Mehr oder gleich 80 1,3Mehr oder gleich 75 1,7Mehr oder gleich 70 2,0Mehr oder gleich 65 2,3Mehr oder gleich 60 2,7Mehr oder gleich 55 3,0Mehr oder gleich 50 3,3Mehr oder gleich 45 3,7Mehr oder gleich 40 4,0Weniger als 40 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProtokoll 60 Keine AngabeTest schriftlich 20 15 minVortrag mündlich 20 20 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50391/4 Seite 2 von 3

Das Modul ist unter anderem geeignet für die Studierenden der Bachelorstudiengänge Verkehrswesen, Maschinenbau, PhysikalischeIngenieurwissenschaft und Masterstudiengänge Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen und AutomotiveSystems.

Sonstiges Literatur wird in der Übung angegeben

Automotive Systems (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Automotive Systems (MSc) -StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50391/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Kursteilnehmer erlangen Kenntnisse über:- Allgemeine Schiffssicherheitsaspekte- Spezialfälle der Schwimmfähigkeit und Stabilität von intakten schwimmenden Körpern- Grundlagen der Schwimmfähigkeitsrechnung von Schiffen im Leckfall- Die Bewertung der Stabilität lecker Schiffe- Die Integration der Verfahren im Entwurfsprozess insbesondere für die Positionierung von Schotten (Schottenrechnung)- Deterministische und probabilistische Sicherheitskonzepte sowie eine Übersicht der geltenden internationalen Sicherheitsvorschriften- Die dazu benötigten Werkzeuge (auch rechnergestützte Methoden)

Lehrinhalte Vorlesung:- Grundlagen und Zusammenhänge zur Schiffssicherheit- Docken, Grundberührung und Stapellauf von Schiffen- Leckrechnung und Leckstabilitätsrechnung- Schottenrechnung- Ermittlung der flutbaren Längen- Sicherheitsvorschriften zur Raumunterteilung, Schiffssicherheitsverordnung- Deterministische und probabilistische SicherheitskonzepteÜbungen:- Modellieren eines Stapellaufs- Schottenrechnung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen und selbstständige Einzelarbeit zum Einsatz:Vorlesungen: - Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und ausgewählten Beispielen aus der PraxisÜbungen:- Präsentation der Themen zu den Hausaufgaben- Einführung in die zu benutzenden Werkzeugen (Software - Betreuung der Hausaufgaben (insb. am PC)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Intaktstabilität von maritimen Systemen, Analysis I+II, Mechanik wünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Leckstabilität von maritimen Systemen

Titel des Moduls:

Leckstabilität von maritimen Systemen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Cura Hochbaum, Andres

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLeckstabilität von maritimen Systemen IV 0533 L 302 SS 4

Leckstabilität von maritimen Systemen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50398/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten VorlesungAnmeldung zur Prüfung: - elektronische Anmeldung über QISPOS - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen- Prüfungstermin wird durch den Lehrbeauftragten festgelegt

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus: Semesterbegleitende Projektarbeit (40%) Abschlusstest (60%)

Zu erreichende Gesamtpunktezahl: 100Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgaben flexibel 40 ...Klausur schriftlich 60 150 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Prof. Dr.-Ing. H. Schneekluth, Hydromechanik zum Schiffsentwurf, Koehlers Verlagsgesellschaft mbh, ISBN 3 7822 0416 6

Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50398/3 Seite 2 von 3

Das Modul vermittelt Grundlagenwissen für den Studiengang Verkehrswesen, Fachrichtung Schiffs- und Meerestechnik. Es ist alsWahlmodul für andere Studiengänge geeignet.

Sonstiges Lehrbeauftragter: Dipl.-Ing. Sebastian Uharek, TU-Berlin, DMS, [email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50398/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse: Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse zu den betrieblichenRahmenbedingungen zu ausgewählten Vorschriften und Regelwerken des Bahnbetriebs zu Aufbau und Funktionsweise vonStellwerksanlagen zu einzelnen Elementen der Leit- und Sicherungstechnik.Fertigkeiten: Sie sind in der Lage, das maßgebliche nationale Regelwerk für die Durchführung des Bahnbetrieb im Regel- und Nicht-Regelbetrieb anzuwenden und Regelungen für sicheren Bahnbetrieb zu erklärenKompetenzen: Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen- zur Beurteilung der Umsetzung von Sicherheitsanforderungen in unterschiedliche Stellwerkstechniken- zur Arbeit in Kleingruppen zu Lösung von bahnbetrieblichen Problemstellungen

Lehrinhalte Alle Inhalte werden sowohl theoretisch im Vorlesungsteil als auch direkt anschließend praktisch im Übungsteil behandelt.Vorlesungs- und Übungsteile:- Signalanlagen, Weichen- Begrifflichkeiten im Bahnbetrieb- Mechanische und elektromechanische Stellwerke- Relaisstellwerke und elektronische Stellwerke- Gleisfreimeldeanlagen und Zugbeeinflussungssysteme- Zugfahrten im Regelbetrieb und bei Abweichungen vom Regelbetrieb- Verhalten bei Störungen und Unregelmäßigkeiten bei Zugfahrten- Fahren und Bauen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen und im Übungsteil selbstständige Kleingruppenarbeit zum Einsatz.Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte- ggf. einzelne Fachvorträge von Partnern aus der PraxisKleingruppenarbeit im Übungsteil:- Praxisnahe Vertiefung des Stoffes der Vorlesung- Praktische Übung im Eisenbahn-Betriebs- und Experimentierfeld: Simulation von Prozessen des Bahnbetriebs anhand von echter Leit-und Sicherungstechnik der Bahn.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Bahnbetrieb

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Leit- und Sicherungstechnik der Eisenbahn

Titel des Moduls:

Leit- und Sicherungstechnik der Eisenbahn

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Siegmann, Jürgen

Sekretariat:

SG 18

Ansprechpartner:

Siegmann, Jürgen

Webseite:

http://www.railways.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/leit_und_sicherungstechnik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLeit- und Sicherungstechnik IV 231 WS 4

Leit- und Sicherungstechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50402/3 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 28

Anmeldeformalitäten Die Einladung in den begleitenden ISIS-Kurs erfolgt in der dritten Vorlesungswoche nach Eintragung in die Teilnehmerlisten. DiePrüfungsanmeldung ist in den ersten vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über QISPOS (Wahlpflichtfach) bzw. schriftlich imReferat Prüfungen (bei Belegung als freies Wahlfach) erforderlich. Hinweise zum Termin für die mündliche Rücksprache und die schriftlicheLeistungskontrolle erfolgen in den Veranstaltungen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Die einzelnen Ergebnisse werden in Prozent gerechnet, mit den Wertungspunkten der Tabelle gewichtet (insgesamt gibt es sechsWertungspunkte) und auf 100 Verrechnungspunkte im Maßstab skaliert. Es ergibt sich folgende Benotung der Verrechnungspunkte:

100,0 - 95,0 Punkte: 1,094,9 - 90,0 Punkte: 1,389,9 - 85,0 Punkte: 1,784,9 - 80,0 Punkte: 2,079,9 - 75,0 Punkte: 2,374,9 - 70,0 Punkte: 2,769,9 - 65,0 Punkte: 3,064,9 - 60,0 Punkte: 3,359,9 - 55,0 Punkte: 3,754,9 - 50,0 Punkte: 4,0< 50,0 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangMündliche Rücksprache mündlich 2 ca. 20 MinutenSchriftliche Leistungskontrolle schriftlich 1 ca. 30-45 MinutenSchriftliche Leistungskontrolle schriftlich 1 ca. 45-60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Fachzeitschriften: Eisenbahntechnische Rundschau, Der Eisenbahningenieur, Signal und Draht, Deine BahnFiedler: Eisenbahnwesen, ISBN 3-8041-1612-4Pachl: Systemtechnik des Schienenverkehrs, ISBN 3-519-26383-1

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50402/3 Seite 2 von 3

Geeignete Studiengänge:- Planung und Betrieb im Verkehrswesen- Fahrzeugtechnik- Wirtschaftsingenieurwesen- Geographie

Sonstiges Homepage: www.railways.tu-berlin.de Die Veranstaltung wird im Eisenbahn-Betriebs- und Experimentierfeld des Fachgebietes (www.ebuef.tu-berlin.de) durchgeführt.

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50402/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Bauarten und Einsatzbereichen von Luftfahrtantrieben- Thermodynamische Grundlagen und für Luftfahrtantriebe relevante Zyklen- Gesetzliche Vorschriften zur Entwicklung und Zulassung- Komponenten und ihre Eigenschaften sowie Auslegungskriterien- Übergeordnete Systeme und Integration der Antriebe in das Fluggerät Fertigkeiten: - Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf ein konkretes technisches Produkt- Umsetzung thermodynamischer und gasdynamischer Kenntnisse auf die Auslegungsmethodik für Luftfahrtantriebe- Auslegung der verschiedenen thermodynamischen Zyklen- Bestimmung der primären Auslegungsparameter für die einzelnen Komponenten (Einlauf, Verdichter, Brennkammer, Turbine) Kompetenzen:- Prinzipielle Befähigung zur Auswahl, Beurteilung und Auslegung verschiedener Antriebsarten für die Luftfahrt- Beurteilungsfähigkeit der Effizienz der einzelnen Komponenten und deren Zusammenspiel im Gesamtsystem Antrieb- Sicherer Umgang mit den Anforderungen an Entwicklung und Zulassung von sicherheitskritischen Luftfahrtprodukten- Übertragungsfähigkeit der Auslegungsmethodik für komplexe Systeme auf andere technische Produkte

Lehrinhalte Vorlesungen:- Einteilung der Luftfahrtantriebe nach Anwendungen und Einsetzbarkeiten- Zertifizierung, Sicherheit und Zuverlässigkeit- Thermodynamik von Luftfahrtantrieben (Zyklen, Wirkungsgrade, Leistungsdefinitionen)- Leistungen und Wirkungsgrade- Grundlegende Anforderungen und Eigenschaften der Luftfahrtantriebe und ihrer Komponenten (Einlauf, Verdichter, Brennkammer,Turbine, Düse)- Kennfelder und Betriebsgrenzen der Komponenten, insbesondere der Turbokomponenten- Prinzipielles Betriebsverhalten des Antriebes- Überblick über die relevanten Systeme für den Antrieb und Integration in das Fluggerät- Zukünftige Anforderungen und Konzepte Übungen:- Auswahl des richtigen Antriebstyps nach Fluganforderungen- Berechnung von Leistung und Wirkungsgraden für das Gesamttriebwerk sowie für die einzelnen Komponenten- Auslegung von Strömungskomponenten auf grundlegendem Niveau- Bestimmung von Ähnlichkeitskenngrößen und Aufbau von Kennfeldern- Umgang mit Kennfeldern- Erstellung von Geschwindigkeitsdreiecken und Erläuterung der Zusammenhänge mit der Arbeitsumsetzung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Luftfahrtantriebe Grundlagen

Titel des Moduls:

Luftfahrtantriebe Grundlagen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Peitsch, Dieter

Sekretariat:

F 1

Ansprechpartner:

Peitsch, Dieter

Webseite:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/luftfahrtantriebe/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Luftfahrtantriebe VL 421 WS 2Grundlagen der Luftfahrtantriebe UE 422 WS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50403/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie selbstständige Gruppenarbeit zum Einsatz. Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis, z.T. in englischer Sprache- Fachvorträge aus der Industrie Übungen:- Präsentation der Anwendung thermo- und aerdynamischer Methoden auf die jeweiligen Themenkomplexe- Rechnungen - Hausaufgaben- Betreuung der Gruppenarbeit Gruppenarbeit:- Durchführung von praxisnahen Hausaufgaben in kleinen Teams

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse der Luft- und Raumfahrttechnik, Thermodynamische und aerodynamische Grundkenntnisse!!b) wünschenswert: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten Vorlesung Einteilung in Arbeitsgruppen für die Hausaufgaben:- In der ersten Übung Anmeldung zur Prüfung:- Im Prüfungsamt bzw. über QISPOS- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Grundlagen der Luftfahrtantriebe (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Grundlagen der Luftfahrtantriebe (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 1h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50403/2 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Luft- und Raumfahrt- Maschinenbau - Physikalische Ingenieurwissenschaften Grundlage für:- Luftfahrtantriebe - Vertiefung- Thermische Strömungsmaschinen - Grundlagen- Aerodynamik der Turbomaschinen

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/luftfahrtantriebe/

Empfohlene Literatur:Bräunling, Willy: Flugzeugtriebwerke. Springer, Berlin et.al., 2001. ISBN 3-540-67585-xCumpsty, Nicholas: Jet Propulsion. Cambridge University Press, Cambridge et.al., 2003. ISBN 978-0-521-54144-2Farokhi, Saeed: Aircraft Propulsion, Wiley&Sons. ISBN978-1-118-80677-7

Maschinenbau (Bachelor of Science) Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50403/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Umfang und Anwendung der behördlichen Anforderungen zur Zulassung und Entwicklung von Luftfahrtantrieben- Integration des Antriebs in das Fluggerät- Anforderungen und Aufbau der Systeme von Antrieben- Dynamisches Betriebsverhalten und Beeinflussungsmöglichkeiten zur Sicherstellung des sicheren Betriebes Fertigkeiten: - Kompetente Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf komplexe technische Systeme- Bestimmung der Charakteristika von Systemkomponenten (Dichtungen etc.)- Dimensionierung von Systemkomponenten in Flugantrieben (Kühler, Pumpen etc.)- Bestimmung des Pumpgrenzenabstands bei Verdichtern Kompetenzen:- Auslegungsfähigkeit für Subsysteme in Luftfahrtantrieben- Eigenständige und kompetente Beurteilung der Funktionsfähigkeit von Subsystemen und des Gesamttriebwerks- Übertragungsfähigkeit der luftfahrtspezifischen Kenntnisse auf andere komplexe Systeme

Lehrinhalte Vorlesungen:- Detaillierte Darlegung der Komponenten der Luftfahrtantriebe- Lastfälle (Ratings) für verschiedene Anwendungen- Transientes Betriebsverhalten des Gesamttriebwerks und insbesondere der verschiedenen Verdichter- Zusammenspiel Regelungssystem- Betriebsverhalten Übungen:- Bestimmung von Fahrlinien für Verdichter- Bestimmung des Pumpgrenzenabstandes von Verdichtern und Abschätzung der Einflüsse auf Arbeits- und Pumplinie- Dimensionierung von Treibstoff- und Ölpumpen- Dimensionierung von Kühlern- Auslegung von Luftdichtungen im Sekundärluftsystem

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Luftfahrtantriebe Vertiefung

Titel des Moduls:

Luftfahrtantriebe Vertiefung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Peitsch, Dieter

Sekretariat:

F 1

Ansprechpartner:

Peitsch, Dieter

Webseite:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/luftfahrtantriebe/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLuftfahrtantriebe Vertiefung VL 736 SS 2Luftfahrtantriebe Vertiefung UE SS 2

Luftfahrtantriebe Vertiefung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Luftfahrtantriebe Vertiefung (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50404/2 Seite 1 von 3

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie selbstständige Gruppenarbeit zum Einsatz. Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis, z.T. in englischer Sprache- Fachvorträge aus der Industrie Übungen:- Präsentation der Anwendung thermo- und aerdynamischer Methoden auf die jeweiligen Themenkomplexe- Rechnungen- Hausaufgaben- Betreuung der Gruppenarbeit Gruppenarbeit:- Durchführung von praxisnahen Hausaufgaben in kleinen Teams

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Luftfahrtantriebe - Grundlagenb) wünschenswert: Konstruktionsgrundlagen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten Vorlesung Einteilung in Arbeitsgruppen für die Hausaufgaben:- In der ersten Übung Anmeldung zur Prüfung:- Im Prüfungsamt- Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 1h

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/luftfahrtantriebe/

Empfohlene Literatur:Bräunling, Willy: Flugzeugtriebwerke. Springer, Berlin et.al., 2001. ISBN 3-540-67585-xCumpsty, Nicholas: Jet Propulsion. Cambridge University Press, Cambridge et.al., 2003. ISBN 978-0-521-54144-2Farokhi, Saeed: Aircraft Propulsion, Wiley&Sons, ISBN: 978-1-118-80677-7

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50404/2 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Luft- und Raumfahrt- Maschinenbau - Physikalische Ingenieurwissenschaften - Verkehrswesen

Sonstiges Keine Angabe

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50404/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen dieses Moduls über: Kenntnisse:- Die Rolle von Luftverkehrsgesellschaften im Luftverkehr- Spektrum der Aufgaben einer Fluggesellschaft- Instandhaltungssysteme von Flugzeugen- Bestandteile der Betriebskosten- Umweltauswirkungen des Luftverkehrs- Rolle eines Flughafen im Luftverkehr erkennen Fertigkeiten:- Berechnung eines Nutzlast-Reichweite-Diagramms- Berechnung von Betriebskosten- Zusammenhänge zwischen Flugleistungen und Kosten aufzeigen- Möglichkeiten der Ergebnisrechnung erkennen- Konfliktfelder einer Fluggesellschaft beurteilen können- Abhängigkeiten von Flughäfen und Fluggesellschaften erkennen Kompetenzen- Problemfelder im Luftverkehr aufzeigen und durch Analyse Abwägungen treffen- Problemlösung und Arbeiten in Kleingruppen

Lehrinhalte Vorlesung:- Strategische Planung von Luftverkehrsgesellschaften- Flottenplanung- Flugzeugfinanzierung- Materialwirtschaft von Luftverkehrsgesellschaften- Grundlagen der Instandhaltung- Grundlagen des Betriebs von Flughäfen- Umweltaspekte des Luftverkehrs Übung:- Berechnung eines Nutzlast-Reichweite-Diagramms- Hausaufgabe zu aktuellen Themen des Luftverkehrs

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die integrierte Veranstaltung besteht aus Vorlesungen und Übungen.Vorlesung:- Vorträge mit theoretischen GrundlagenÜbung:- Anleitung zu den Berechnungen der Hausaufgaben- Präsentationen von Studierenden und DozentenGastvorträge:

Luftverkehr für Bachelor

Titel des Moduls:

Luftverkehr für Bachelor

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Lehmann, Oliver

Sekretariat:

F 3

Ansprechpartner:

Lehmann, Oliver

Webseite:

http://www.ff.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSLuftverkehr für Bachelor IV 3534 L 620 WS 4

Luftverkehr für Bachelor (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50411/3 Seite 1 von 3

- aktuellen Themen aus der Industrie und Wirtschaft

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen(kann auch parallel besucht werden)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- in der ersten Vorlesung oder Übung Anmeldung zur Prüfung:- Anmeldung zur schriftlichen Prüfung über QISPOS, in Ausnahmefällen im Prüfungsamt- jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen oder werden bekanntgegegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen (Vertiefung: Verkehr)

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Pompl, Wilhelm: Luftverkehr : eine ökonomische und politische Einführung - 5., überarb. und vollst. aktualisierte Aufl. . - Berlin [u.a.] :Springer, 2008. - ISBN 978-3540327523. - (Springer-Lehrbuch)

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50411/3 Seite 2 von 3

- BWL Geeignete Studienrichtung:- Luft- und Raumfahrttechnik- Planung und Betrieb im Verkehrswesen Grundlage für:- Flughafenplanung- Aviation Security- Luftrecht- Flugzeuginstandhaltung

Sonstiges Für die Lehrveranstaltung wird ein Kurs auf der Lernplattform ISIS angeboten.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50411/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden haben Kenntnisse über die Konzipierung von Strategien, Handlungsfeldern und Maßnahmen bezogen auf verschiedenePlanungsebenen der Verkehrsplanung, die technologischen, umweltrelevanten und sozialen Verkehrssystemkenngrößen und dieWirkungen verkehrlicher Maßnahmen. Die Studierenden verfügen über einen Überblick über Bewertungs- und Evaluationssverfahrenverkehrlicher Maßnahmen und sind in der Lage, Partizipationsverfahren und Simulationsmethoden zu konzipieren und umzusetzen.

Lehrinhalte Die Problemanalyse, die Konzeption von Verkehrsmaßnahmen sowie deren Wirkungsabschätzung sind zentrale Elemente desVerkehrsplanungsprozesses. Am Beispiel der städtischen Verkehrsplanung werden diese Schritte in den Verkehrsplanungsprozesseingeordnet, Verbindungen zu Vorstufen hergestellt sowie Interdependenzen aufgezeigt. Die Veranstaltung betrachtet unterschiedlicheMaßnahmen, auch aus dem europäischen und internationalen Raum.Es werden die Zusammenhänge zwischen Verkehr, Mobilität und deren Erfordernisse herausgearbeitet sowie die Vorbedingungen und dasVerständnis für das erfolgreiche Konzipieren von Maßnahmen vermittelt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses ist dieBewertung von Verkehrsmaßnahmen. Neben der Vorstellung verschiedener Evaluationsmaßnahmen spielt der Diskurs über derenAnwendungsmöglichkeiten und deren Grenzen eine wichtige Rolle.Einen weiteren Schwerpunkt bilden Beteiligungsverfahren und Simulationsmethoden. Neben der Vorstellung verschiedener Verfahren undMethoden im Kontext unterschiedlicher Planungsschritten soll eine Methode praktisch durchgeführt werden.Im Anwendungsteil erfolgt die Auseinandersetzung über Planungsverständnis, Zielorientierung, Maßnahmenentwicklung undWirkungsabschätzung anhand konkreter verkehrsplanerischer Maßnahmen aus dem europäischen bzw. internationalen Planungsraum.Das Modul „Maßnahmen der integrierten Verkehrsplanung“ ist als integrierte Veranstaltung aufgebaut. Im Vorlesungsteil werdenverschiedene Schwerpunkte behandelt und teilweise praktisch erprobt während im Übungsteil ausgewählte Inhalte vertieft werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung, vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten, Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.Kenntnisse im Projektmanagement, Teamaufbau und -koordination werden vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a)obligatorisch: Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten b)wünschenswert: erfolgreiche Teilnahme am Modul „Mobilitätsumfelder“ sowie „Grundlagen der integrierten Verkehrsplanung“

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Maßnahmen der Integrierten Verkehrsplanung

Titel des Moduls:

Maßnahmen der Integrierten Verkehrsplanung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Reinert, Sandra

Webseite:

http://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMaßnahmen der Integrierten Verkehrsplanung IV WS 4

Maßnahmen der Integrierten Verkehrsplanung (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50414/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 40

Anmeldeformalitäten Anmeldung beim ersten Veranstaltungstermin Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung.Einteilung von Arbeitsgruppen bei der Vorstellung der Aufgabe Anmeldung zur Prüfung im Prüfungsamt.Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

ProzentNote Beurteilung100–95 % 1,0sehr gut94–90 %1,389–85 %1,7gut84–80 %2,079–75 %2,374–70 %2,7befriedigend69–65 %3,064–60 %3,359–55 %3,7ausreichend54–50 %4,049–0 %5,0nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangReferat (Gruppenleistung) flexibel 50 ca. 90 MinutenTest I flexibel 25 ca. 45 MinutenTest II flexibel 25 ca. 45 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50414/3 Seite 2 von 3

Das Modul ist Vertiefungsmodul für den Bachelor Verkehrswesen, Studienrichtung Planung und Betrieb Geeignet für den StudiengangStadt- und Regionalplanung, Wirtschaftsingenieurwesen, Geographie, Techniksoziologie

Sonstiges Keine Angabe

Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50414/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Der Besuch dieser Veranstaltung befähigt die Studierenden zu einem sicheren Umgang mit Matlab/Simulink. Darüber hinaus werden dieStudierenden in der Lage versetzt, Matlab/Simulink auf fahrdynamische Problemstellungen anzuwenden und die erworbenen Fähigkeitenauf andere Bereiche selbstständig zu übertragen. Die in der zuvor besuchten Veranstaltung "Grundlagen der Fahrzeugdynamik"erworbenen Kenntnisse der Verbrauchs- und Fahrleistungsrechnung sowie der Vertikaldynamik konnten vertieft und um Aspekte derSimulation erweitert werden.

Lehrinhalte Während des Blockkurses werden 6 Themenbereiche bearbeitet: Grundlagen Matlab:Einführung in Matlab, Grundlagen der Programmierung, Import/Export/Verarbeitung von Daten Grundlagen Simulink:Einführung in Simulink und die Grundlagen numerische Simulationsmethoden an einem Beispiel aus der Längsdynamik Datenaufbereitung- und verarbeitung:Einführung in die Aufbereitung und Verarbeitung von Sensorsignalen an einem Beispiel aus Naturalistic Driving Observations (NDO) Vertikaldynamik:Einführung in die Vertikaldynamik mit Matlab/Simulink Grundlagen der Systemtheorie:Einführung in die Systemtheorie und praktische Anwendungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Blockveranstaltungen bestehen aus Vorlesung und Übung; ergänzend: Online-Support über ISIS, Sprechstunde. Die Aufgaben könnenvor Ort im Rechnerpool des Fachgebietes Kfz bearbeitet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Es werden bei allen Teilnehmern die Qualifikationen vorausgesetzt, die mit dem erfolgreichen Besuch der Lehrveranstaltung "Grundlagender Fahrzeugdynamik" an der TU Berlin erworben wurden. Darüber hinaus sind grundlegende Programmierkenntnisse wünschenswert.

Matlab/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik

Titel des Moduls:

Matlab/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Marker, Stefanie

Sekretariat:

TIB 13

Ansprechpartner:

Marker, Stefanie

Webseite:

http://www.fvb.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/matlabsimulink_an_beispielen_aus_der_fahrzeugdynamik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMatlab/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik IV 3533 L 669 WS/SS 4

Matlab/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 5.0 5.0h 25.0hVor- und Nachbereitung 5.0 3.0h 15.0hVorbereitung Abschlusstest 1.0 15.0h 15.0hÜbungsaufgaben 5.0 25.0h 125.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50426/4 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 14

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung: studiengangspezifisch; im Bachelorstudiengang Verkehrswesen i. d. R. über QISPOS. Die Anmeldung erfolgtinnerhalb einer Anmeldefrist, die in der ersten Sitzung bekanntgegeben wird. Der Kurs findet in Form einer Blockveranstaltung statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Eintragung auf ISIS notwendig. Sollten sich mehr als 14 Personen anmelden,werden nach einem von der TU festgelegten Verfahren die Teilnehmerplätze vergeben. Die Anmeldefristen sowie die Zugangsdaten zu ISIS werden im Vorlesungsverzeichnis und auf der Fachgebietshomepage (http://www.fvb.tu-berlin.de/ )bekanntgegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung:Für die Übungsaufgaben (Modelle und schriftliche Auswertung) sowie den abschließenden Test werden Punkte nach folgendem Schlüsselvergeben:

je Übungsaufgabe: 10 Punkte (insgesamt 50 Punkte)Abschlusstest: 50 Punkte

Gesamt: 100 Punkte

Die Übung findet in Zweiergruppen statt. Die Endnote des Moduls berechnet sich aus der erreichten Gesamtpunktzahl. Zum bestehen desKurses werden mindestens 50 Punkte benötigt.

Notenschlüssel:

Mehr oder gleich 95 Punkte: 1,0Mehr oder gleich 90 Punkte: 1,3Mehr oder gleich 85 Punkte: 1,7Mehr oder gleich 80 Punkte: 2,0Mehr oder gleich 75 Punkte: 2,3Mehr oder gleich 70 Punkte: 2,7Mehr oder gleich 65 Punkte: 3,0Mehr oder gleich 60 Punkte: 3,3Mehr oder gleich 55 Punkte: 3,7Mehr oder gleich 50 Punkte: 4,0Weniger als 50 Punkte: 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/Umfang1. Übungsaufgabe 10 Keine Angabe2. Übungsaufgabe 10 Keine Angabe3. Übungsaufgabe 10 Keine Angabe4. Übungsaufgabe 10 Keine Angabe5. Übungsaufgabe 10 Keine AngabeAbschlusstest 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50426/4 Seite 2 von 3

Die Absolventinnen und Absolventen erhalten grundlegende Einblicke in die Arbeit mit Matlab/Simulink und können die erworbenenKenntnisse auf verschiedene fahrzeugdynamische Problemstellungen anwenden. Da mit vergleichsweise einfachen Modellen gearbeitetwird, die von den Studierenden selbst aufgestellt und programmiert werden, ist es im Anschluss möglich, die erworbenenen Kenntnisseauch auf andere Bereiche anzuwenden. Der Kurs dient als Vorbereitung auf den Kurs "Fahrzeugdynamik in der industriellen Anwendung",in dessen Übung die hier erworbenen Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden.

Sonstiges Das Modul wird ausschließlich als Blockveranstaltung angeboten!

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50426/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel der Veranstaltung ist der Erwerb von Kenntnissen über die Zusammensetzung, den Aufbau, die Materialeigenschaften und dieMechanik von Faserverbundwerkstoffen, da diese Werkstoffe heutzutage vermehrt in vielen ingenieurtechnischen Bereichen wie z.B.Leichtbaustrukturen eingesetzt werden. Freier Vortrag und Bericht über die erarbeiteten Lösungen zu den Übungsaufgaben; Softskills:Ausarbeiten derselben mit einem Textverarbeitungsprogramm (vorzugsweise Latex oder MS-Word).

Lehrinhalte Faserverbundwerkstoffe und deren Bestandteile, Aufbau und Herstellung; Grundlagen zum Steifigkeits- und Nachgiebigkeitstensor;Steifigkeitstensor und Symmetrieklassen; Ingenieurkonstanten und ihre Ermittlung; Ebener Spannungszustand des Laminats und Drehungeiner Einzelschicht; Homogenisierung und Vorhersagen der effektiven Steifigkeit symmetrischer Laminate; Scheiben- und Plattensteifigkeit;Berechnung einfacher Anwendungsprobleme.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Parallel zur Vorlesung werden Aufgaben/Projektthemen zur Bearbeitung in Gruppen von maximal 5 Personen gestellt. Diese sind schriftlichzu bearbeiten. Die Lösungen sind wöchentlich vorzutragen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: Kenntnisse in Statik und elementarer Festigkeitslehre, Kinematik und Dynamik oder Mechanik E, gute mathematischeKenntnisse wünschenswert

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Mechanik der Faserverbundwerkstoffe

Titel des Moduls:

Mechanik der Faserverbundwerkstoffe

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Völlmecke, Christina

Sekretariat:

MS 2

Ansprechpartner:

Völlmecke, Christina

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMechanik der Faserverbundwerkstoffe PJ 0530 L 047 WS/SS 4

Mechanik der Faserverbundwerkstoffe (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50427/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung erfolgt in der ersten Veranstaltung anhand einer Teilnehmerliste.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfung erfolgt studienbegleitend als Gruppenleistung in Form von Vorträgen (mündlich) und Hausarbeiten (schriftlich). Bei jederTeilleistung (Vortrag / Hausarbeit) muss die Gruppe zum Bestehen mindestens 50% der Bewertungseinheiten erreichen. Maximal kann dieGruppe im Modul 40 Portfoliopunkte durch Vorträge und 60 Portfoliopunkte durch die schriftlichen Hausarbeiten erhalten.

50 Portfoliopunkte (bei max. 100 möglichen Punkten) sind zum Bestehen des Moduls nötig. Es gilt folgender Notenschlüssel:

ab 95 Punkten: 1,0ab 90 Punkten: 1,3ab 85 Punkten: 1,7ab 80 Punkten: 2,0ab 75 Punkten: 2,3ab 70 Punkten: 2,7ab 65 Punkten: 3,0ab 60 Punkten: 3,3ab 55 Punkten: 3,7ab 50 Punkten: 4,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausarbeiten 60 Keine AngabeVorträge (jeweils 10-15 min) 40 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

über die Seite der Dozentin verlinkt

Empfohlene Literatur:Einführung in die Mechanik der Laminat- und Sandwichtragwerke, Altenbach et al.Konstruieren mit Faserkunststoffverbunden, Schürmann.Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells, Reddy.projektrelevante Literatur wird im Rahmen der VL bekannt gegeben.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50427/2 Seite 2 von 3

Geeignet für Studienrichtungen: Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Fahrzeugtechnik, Schiffs- und Meerestechnik, PhysikalischeIngenieurwissenschaft, Materialwissenschaft, Physik, Bauingenieurwesen

Sonstiges Mögliche Besuche zu einschlägigen Industrie (Airbus Hamburg, DLR Baunschweig) können bei Interesse organisiert werden.

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50427/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden werden in die Lage versetzt, elementare Aufgaben der Statik und Dynamik zu lösen und für einfache mechanischeSysteme den Festigkeitsnachweis zu führen. Das vermittelte Basiswissen in Mechanik ermöglicht den Studierenden dessen Anwendung imeigenen Studienfach und im späteren Berufsleben eine Kommunikationsfähigkeit zwischen den Bereichen Forschung und Entwicklung undProduktvertrieb.

Lehrinhalte Einige mathematische Hilfsmittel: Determinanten, Systeme linearer Gleichungen, Vektorrechnung Grundlagen der KinematikStatik starrer Körper: Die Begriffe Kraft und Kraftmoment, Gleichgewichtbedingungen, Schwerpunkt, Reaktions- und SchnittlastenGrundlagen der Elastostatik: Verzerrungen, Spannungen, das Hookesche GesetzFestigkeitslehre: Biegung und Torsion von Stäben, Biegelinie, statisch unbestimmte SystemeKinetik: die Begriffe Energie, Impuls, Drehimpuls, Erhaltungssätze, die Bewegung des starren Körpers (Winkelgeschwindigkeit,Massenträgheitsmomente)Schwingungen (freie und erzwungene Schwingungen, Dämpfung, Resonanz)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 240.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 8 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen, Übungen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Frische oder aufgefrischte Abiturmathematikkenntnisse werden vorausgesetzt (beim Auffrischen hilft der Mathematik-Vorbereitungskurs).b) wünschenswert: Kenntnisse der Grundlagen der Differential- und Integralrechnung sind sehr wünschenswert, werden aber in denMechanik-Vorlesungen auch kurz eingeführt. Entsprechende Fertigkeiten soll man sich im Laufe des Semesters aneignen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Mechanik E

Titel des Moduls:

Mechanik E

Leistungspunkte:

8

Verantwortliche Person:

Popov, Valentin

Sekretariat:

C 8-4

Ansprechpartner:

Popov, Valentin

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMechanik/Mechanik E VL 0530 L 001 WS/SS 4Mechanik/Mechanik E UE 037 WS/SS 4

Mechanik/Mechanik E (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Mechanik/Mechanik E (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50428/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu den Kleingruppenübungen und zu den Klausuren erfolgt über Moses-Konto.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus drei Teilen: zwei Kurzfragentests und ein schriftlicher Test.Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen drei Prüfungsteilen insgesamt mindestens 50% der Punkte erreicht wurden.Ein Übertragen von Teilergebnissen in andere Semester findet nicht statt. Wird bei Teilleistungen gefehlt, fehlen die entsprechendenPunkte. Eine Krankmeldung (egal zu welchem Teil) hat zur Folge, dass der gesamte Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt.

NotenschlüsselNote / Prozent1,0 / 89-1001,3 / 85-881,7 / 80-842,0 / 76-792,3 / 72-752,7 / 67-713,0 / 63-663,3 / 59-623,7 / 54-584,0 / 50-53

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzfragentest 1 schriftlich 20 60 Min.Kurzfragentest 2 schriftlich 20 60 Min.schriftlicher Test schriftlich 60 89 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik 1Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik 2Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik 3

Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50428/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Auf den Vorlesungen zur Dynamik im Grundstudium aufbauende einführende Veranstaltung in die mechanischen Schwingungen

Lehrinhalte Klassifizierung von Schwingungen, Lösen von Differentialgleichungen, Schwinger mit einem Freiheitsgrad, Schwinger mit endlich vielenFreiheitsgraden, Dynamik von Kontinua.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung mit integrierten Beispielen und Übungen in denen der Vorlesungsstoff vertieft wird. Anhand von Vorlesungs- undÜbungsbeispielen werden entsprechende rechnergestützte Anwendungen mit Standardprogrammen wie MATLAB oder Mathematicavorgeführt, die zu eigener Vertiefung anregen sollen. Die Beherrschung oder Besitz dieser Programme ist aber nicht Voraussetzung für dieTeilnahme an der Veranstaltung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Statik und Elementare Festigkeitslehre, Kinematik und Dynamikb) wünschenswert: Energiemethoden der Mechanik, Kontinuumsmechanik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten --

Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik

Titel des Moduls:

Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Wagner, Utz

Sekretariat:

MS 1

Ansprechpartner:

Gräbner, Nils

Webseite:

http://www.tu-berlin.de/mmd

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik IV 0530 L 535 WS 4

Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 30 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50430/3 Seite 1 von 3

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

aktuelle Unterlagen über ISIS

Empfohlene Literatur:Dresig, H. & Holzweisig, F. Maschinendynamik Springer, 2004J. Wittenburg: Schwingungslehre, Springer, 1996L. Meirovitch: Elements of Vibration Analysis, McGraw Hill, 1986M. Riemer, J. Wauer, W. Wedig: Mathematische Methoden der Technischen Mechanik, Springer, 1993P. Hagedorn, D. Hochlenert: Technische Schwingungslehre, Verlag Harri Deutsch, 2012

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50430/3 Seite 2 von 3

Dieses Modul ist besonders geeignet für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft sowie zur Vertiefung im Maschinenbaubzw. als Wahlmodul in weiteren Studiengängen. Es ist Grundlage für weitere vertiefende Module der Mechanischen Schwingungslehre,nämlich ""Nichtlineare und Chaotische Schwingungen"" und ""Schwingungsbeeinflussung und Schwingungsisolation inMaschinensystemen"".

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50430/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse: - Übersicht über gängige Strömungsmesstechniken - Funktionsweise der Messtechniken - Fehlerquellen der jeweiligenMesstechnik - Vor- und Nachteile der Messtechniken - Einsatzmöglichkeiten - Verarbeitung von Messdaten und die Steuerung vonMessgeräten über aktuelle EDV-Systeme Fertigkeiten: -Befähigung zur Auswahl geeigneter Messmethoden für ein Strömungsproblem -Beurteilungsfähigkeit über die Qualität der erzielten Messergebnisse -Beherrschung von Strömungsmesstechniken Kompetenzen: -Befähigung Anforderungen an Messtechniken gegenüber anderen zu formulieren -Befähigung gewonne Messergebnisse zu dokumentierendarzustellen und kritisch zu hinterfragen -Arbeitsteilige Anwendung von komplexen Messtechniken in Gruppen

Lehrinhalte Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I: Einführung in die strömungsmechanische Messtechnik. Windkanäle,Sichtbarmachung von Strömungen, Druckmesstechnik, Kraftmessung, Durchflussmeßtechnik, Laser-Doppler-Anemometrie. An realenProjekten werden diese Messtechniken angewendet und strömungsmechanische Probleme bearbeitet. Einführung in die PC-basierteDatenerfassung und Auswertung mit Labview.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul wird getrennt nach Vorlesung und Übung durchgeführt. In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, diedann in den Messübungen an ausgewählten Beispielen ihre Anwendung finden. In den Übungen findet zusätzlich die Einführung in die PC-basierte Datenerfassung und Auswertung mit Labview statt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen der Strömungslehre, grundlegende Programmierkenntnisse (z.B. EDV1) b) wünschenswert: HöhereStrömungslehre

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I

Titel des Moduls:

Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Paschereit, Christian Oliver

Sekretariat:

HF 1

Ansprechpartner:

Paschereit, Christian Oliver

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMess-und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I VL 0531 L 251 WS/SS 2Mess-und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I UE 0531 L 252 WS/SS 2

Mess-und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Mess-und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50439/1 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 40

Anmeldeformalitäten Kursanmeldung über Email an [email protected]. Terminabsprache für mündliche Prüfung mit dem Dozenten.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeignet für die Studiengänge Physikalische Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau, Verkehrswesen

Sonstiges Labview Studentenversion kann für 13 Euro am Fachgebiet käuflich erworben werden.

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Prüfungsäquivalente Studienleistungen: Protokolle, Vorträge, mündl. Prüfung, Labview-Projekt

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://fd.tu-berlin.de/studium-und-lehre/

Empfohlene Literatur:Eckelmann (1997), "Einführung in die Strömungsmeßtechnik", Teubner Verlag

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50439/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Methoden der Regelungstechnik über: Kenntnisse:- der grundlegenden Eigenschaften dynamischer Systeme- der mathematischen Methoden zur Analyse linearer Differentialgleichungen- des geschlossen Regelkreises- der Stabilität linearer Systeme- von Reglerentwurfsverfahren- von vermaschten Regelkreisen Fertigkeiten:- Modellierung von Ein- und Mehrgrößenregelkreisen- regelungstechnische Analyse der Eigenschaften linearer Systeme - Reglerentwurf für lineare Regelstrecken- Anwendung geeigneter Reglerstrukturen zur Verbesserung von Systemeigenschaften Kompetenz: - kritische Analyse der Eigenschaften dynamischer Systeme- Verständnis für die regelungstechnischen Zusammenhänge zur Beeinflussung gewünschter Systemeigenschaften.

Lehrinhalte Im Modul Methoden der Regelungstechnik werden die grundlegenden Methoden der Regelungstechnik vermittelt, so wie sie für denEntwurf und die Bewertung von Flugreglern benötigt werden. Im einzelnen werden folgende Kapitel behandelt:- Grundlegende Eigenschaften dynamischer Systeme- Beschreibung des Verhaltens dynamischer Systeme im Zeitbereich- Mathematische Methoden zur Analyse linearer Differentialgleichungen (Zeitbereich, Bildbereich, Laplace-Transformation,Übertragungsfunktion, Frequenzgang, lineare Übertragungsglieder)- der Regelkreis- Stabilität linearer Regelsysteme- Spezifikationen und Verfahren für den Entwurf von Regelsystemen- Wurzelortskurven-Verfahren- Bode-Verfahren- Nyquist und Nichols-Verfahren- Entwurf von Regelkreisen- Mehrgrößen-Regelsysteme

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Methoden der Regelungstechnik

Titel des Moduls:

Methoden der Regelungstechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Köthe, Alexander

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMethoden der Reglungstechnik VL 076 SS 2Methoden der Reglungstechnik UE 077 SS 2

Methoden der Reglungstechnik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Methoden der Reglungstechnik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50442/4 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen und Übungen zu den Methoden der Regelungstechnik zum Einsatz: Vorlesung:- Präsentation und Beispiele- Fragen und Diskussion Übung:- Hausaufgaben in Gruppenarbeit- Übungsaufgaben werden vorgerechnet- Übungen im PC- Pool (Matlab)

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch:- Kinematik und Dynamik,- Analysis I für Ingenieure,- Differential Gleichungen für Ingenieure b) wünschenswert: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- ausschließlich in der ersten Vorlesung oder Übung bzw. im Sekretariat F 5 (Raum F 337). Anmeldung zur Prüfung:- für die Anerkennung als prüfungsäquivalente Studienleistung im Prüfungsamt.- die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Portfolioprüfung besteht aus der Bearbeitung von zwei Hausaufgaben, einem Zwischentest und einem Abschlusstest, der aus einemTheorie- und Rechenteil besteht.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfang1. Hausaufgabe praktisch 10 Bearbeitungszeit ca. 5

Wochen2. Hausaufgabe praktisch 15 Bearbeitungszeit ca. 7

WochenAbschlusstest schriftlich 70 < 90 Minuten

BearbeitungszeitZwischentest schriftlich 5 ca. 30 Minuten

Bearbeitungszeit

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50442/4 Seite 2 von 3

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

geeignete Studienrichtung:- Bachelor Verkehrswesen (Studienrichtung: Luft- und Raumfahrttechnik)- Physikalische Ingenieurwissenschaften geeigneter Studienschwerpunkt (BSc Verkehrswesen: Luft- und Raumfahrttechnik):- Luftfahrttechnik- Luftverkehr- Raumfahrttechnik Grundlage für:- Flugmechanik III (Flugeigenschaften der Längs und Seitenbewegung), - Flugregelung Hilfreich bei:- Experimentelle Flugmechanik,- Flugsimulationstechnik.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Wird auf ISIS zur Verfügung gestellt

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50442/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Zielsetzung des Moduls besteht in der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten zum Methodeneinsatz in den frühen Phasen desKonstruktionsprozesses. Das Kennen, Verstehen und Nutzen der Methoden ermöglicht eine durchgehend methodischeProduktentwicklung. Durch die Befähigung der Studierenden unterschiedliche methodische Ansätze und industrieller Vorgehensweisen zuerkennen, wird ein breites Verständnis und eine gesamtheitliche Sichtweise auf den Produktentstehungsprozess ausgeprägt. Nacherfolgreichem Bestehen des Moduls verfügen die Studierenden über Kenntnisse in:- Methodeneinsatz in den frühen Phasen des Konstruktionsprozesses- Methoden zur Analyse und Abstraktion komplexer Systeme und Aufgabenstellungen- Methoden zur Modellierung/Synthese abstrakter Produktmodelle (z.B. Funktionsstruktur)- Methoden zur Lösungsfindung (Kreativmethoden)- Methoden zur Auswahl und Bewertung von Lösungen Fertigkeiten:- Anwendung exemplarischer Methoden in allen Bereichen- systemorientierte Analyse von Entwicklungsaufgaben- Abstraktion von Aufgabenstellung und Modellierung von Produktmodellen (Funktionsstruktur) Kompetenzen:- Methodenauswahl und -verständnis- Systemtechnische Problemdeduktion- Problemlösekompetenz- ganzheitliche Betrachtung des Produktenwicklungsprozesses

Lehrinhalte In der Vorlesung werden folgende Themen behandelt: - Strategische Produktplanung - Anforderungsmanagement - Systemanalyse und -synthese - Funktionsorientierte Konstruktion - Konzipierung von Produkten - Methoden der Lösungsfindung - Auswahl- und Bewertungsmethoden - Grundregeln und Prinzipien der Gestaltung - Baukästen und Modulkonzepte In der Übung und der semesterbegleitenden Aufgabe werden die in der Vorlesung behandelten Prozessschritte des methodischenKonstruierens durchlaufen und entsprechende Methoden angewandt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Methodisches Konstruieren

Titel des Moduls:

Methodisches Konstruieren

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Göhlich, Dietmar

Sekretariat:

H 10

Ansprechpartner:

Göhlich, Dietmar

Webseite:

http://www.mpm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/bachelor/methodisches_konstruieren/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMethodisches Konstruieren IV 0535 L 115 SS 4

Methodisches Konstruieren (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 2.0h 30.0hSemesteraufgabe 15.0 4.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50445/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen - Vorlesung: Darstellung und Diskussion der Lerninhalte- Übung und Semesteraufgabe: Anwendung der Lerninhalte an einer durchgängigen Entwicklungsaufgabe. Es ist eine technischeAufgabenstellung mit gegebenen Bauelementen und Normteilen konzeptionell zu lösen und umzusetzen. Hierbei wird ein besonderer Wertauf ein methodisch erarbeitetes Konzept und den effektiven Einsatz von Ressourcen gelegt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundlegende Fähigkeiten in 3D-CADErfolgreicher Abschluss der Module Konstruktion 2-3 und des Konstruktionsprojekts

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Interne Anmeldung in der Informationsveranstaltung zu Beginn der Vorlesungszeit (Anwesenheitsplicht für die Teilnahme am Modul). BeiPlatzzuteilung Prüfungsanmeldung über das zentrale elektronische Anmeldesystem QISPOS.

Literaturhinweise, Skripte

1.) Modul Konstruktion 1 (#50372) bestanden

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform beim Modul Methodisches Konstruieren ist eine Portfolioprüfung. Zum Abschließen des Moduls sind Teilleistungen zuerbringen, diese sind weiter unten gelistet.

Notenschlüssel:1,0 ab 95 Punkte1,3 ab 90 Punkte1,7 ab 85 Punkte2,0 ab 80 Punkte2,3 ab 75 Punkte2,7 ab 70 Punkte3,0 ab 65 Punkte3,3 ab 60 Punkte3,7 ab 55 Punkte4,0 ab 50 Punkte

Prüfungselemente Kategorie Dauer/Umfang1. Abgabe 10 Keine Angabe1. Workshop 0 Keine Angabe2. Abgabe 20 Keine Angabe2. Workshop 10 Keine AngabeErgebnispräsentation 10 Keine Angabemündliche Rücksprache 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.mpm.tu-berlin.de

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50445/2 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Die Betrachtung und der Einsatz domänenunabhängiger Methoden macht das Modul für alle technischen Studiengänge interessant.Die vermittelten Methoden der Produktplanung und -konzipierung sind praxisgerecht und domänenübergreifend einsetzbar.Insbesondere Studierende mit dem Berufsziel Konstruktion und Entwicklung werden profitieren.

Sonstiges Aktuelle Informationen zur Lehrveranstaltung unter: www.mpm.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. 4. Aufl., Carl Hanser Verlag, München, 2009Koller, R.: Konstruktionslehre für den Maschinenbau - Grundlagen zur Neu- und Weiterentwicklung technischer Produkte. 4.Aufl., SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1998Pahl, G.; Beitz, W.: Konstruktionslehre. 8.Aufl., Springer-Verlag, Berlin, 2013Rodenacker, W.G.: Methodisches Konstruieren - Grundlagen, Methodik, praktische Beispiele. 4. Aufl., Springer-Verlag, Berlin, 1991

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50445/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Studierende kennen die Mobilitätsumfelder Wirtschaft, Technologie, Umwelt, Politik und Gesellschaft sowie deren Wechselwirkung. Siekönnen aus faktischem Wissen Bezüge von den Mobilitätsumfeldern zu Verkehr und zu Mobilität herstellen. Die Studierenden sind in derLage, sich systematisch komplexe Sachverhalte zu erschließen und auf das Wesentliche zusammenzufassen. Im Rahmen von Teamarbeithaben die Studierenden erlernt, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und kritisch zu diskutieren.

Lehrinhalte In dieser Lehrveranstaltung wird ein erster Einblick in die Inhalte und Querschnittsfunktion der Verkehrsplanung gegeben. Es wird dieQuerschnittsfunktion der Verkehrsplanung in ihrer Breite anhand aktueller Trends der Mobilitätsumfelder vermittelt. Die Themen derVeranstaltung sind die Verschränkungen der Mobilitätsforschung und Verkehrsplanung mit ihren fünf Umfeldern Wirtschaft, Technologie,Umwelt, Politik und Gesellschaft (= STEEP-Umfelder). Übergeordnete Handlungsfelder für die Verkehrs- und für die Mobilitätsforschungwerden für jedes Umfeld abgeleitet und in Abhängigkeit zu allen anderen Mobilitätsumfeldern dargestellt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Präsenzveranstaltung, vernetzte Gruppenarbeit (thematische Gruppen); Arbeit im Plenum mit Referaten, Darstellung vonUntersuchungsergebnissen.Kenntnisse im Projektmanagement, Teamaufbau und -koordination werden vertieft. Schriftliche Ausarbeitung zu einem spezifischen Thema(Gruppenleistung).Für jedes Mobilitätsumfeld werden konkrete Handlungsfelder für Verkehr und Mobilität von den Studierenden abgeleitet. In Tutorien werdendie Vorlesungsinhalte an praktischen Beispielen vertieft und plakativ verdichtet. Gegebenenfalls finden Exkursionen statt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: wünschenswert: "Einführung in das Verkehrswesen"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Mobilitätsumfelder

Titel des Moduls:

Mobilitätsumfelder

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schwedes, Oliver

Sekretariat:

SG 4

Ansprechpartner:

Schwedes, Oliver

Webseite:

https://www.ivp.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMobilitätsumfelder als Grundlage der Verkehrsentwicklung IV 111 WS 4

Mobilitätsumfelder als Grundlage der Verkehrsentwicklung (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50449/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 150

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der 1. Sitzung, Zusätzlich ist die Anmeldung zur Prüfung erforderlich. Einteilung in die Tutorien in der1. Sitzung. Anmeldung zur Prüfung im Prüfungsamt. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Bachelor Verkehrswesen: Grundlagen der Studienrichtung, Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Studienrichtung Maschinenbau undVerkehrswesen, darüber hinaus geeignet als Wahlmodul für andere Studiengänge

Sonstiges Keine Angabe

Prüfungsbeschreibung:Die Benotung des Modul erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

100–95 % 1,0 sehr gut94–90 % 1,389–85 % 1,7 gut84–80 % 2,079–75 % 2,374–70 % 2,7 befriedigend69–65 % 3,064–60 % 3,359–55 % 3,7 ausreichend54–50 % 4,049–0 % 5,0 nicht ausreichend

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangSchriftliche Ausarbeitung (Gruppenleistung) schriftlich 50 ca. 30.000 ZeichenSchriftlicher Test flexibel 50 ca. 75 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

www.verkehrsplanung.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Handapparat und Empfehlungen werden am Anfang und während der Veranstaltung angegeben.

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50449/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in der Modellierung und Simulation von Verkehr (4-Stufen-Prozesses, Algorithmen und Verfahren innerhalb des 4-Stufen-Prozesses) sowie praktische Erfahrung im Umgang mit derVerkehrsplanungssoftware VISUM (Netzerstellung, Umlegungsverfahren, ÖV-Modellierung, EVA Nachfragemodell). Darüber hinauserhalten die Studierenden einen Überblick über aktuelle Forschungsansätze zur Weiterentwicklung der Verkehrsmodellierung.

Lehrinhalte In dieser Veranstaltung werden Konzepte und Methoden der Modellierung und Simulation dargestellt und ihre praktische Anwendung in denÜbungen anhand synthetischer und realer Beispiele umgesetzt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Ca. die Hälfte der Kontaktstunden Vorlesung; ansonsten praktische Übungen am Computer (Spreadsheet, VISUM).

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkenntnisse in Mathematik (Studienjahre 1 und 2); Kenntnisse entsprechender LV "Grundlagen derVerkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik"; Grundkenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. Spreadsheets) b) wünschenswert: Kenntnisse in Statistik; weitergehende Kenntnisse im Umgang mit Computern (z.B. GIS, Statistik-Programme)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Modellierung und Simulation von Verkehr

Titel des Moduls:

Modellierung und Simulation von Verkehr

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Nagel, Kai

Sekretariat:

SG 12

Ansprechpartner:

Kaddoura, Ihab

Webseite:

http://www.vsp.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr IV 0533 L 021 WS 4

Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die genauen Modalitäten der semesterbegleitenden Leistungen werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. Der schriftlicheTest findet i.d.R. in der letzten Vorlesungswoche statt, die Einsicht i.d.R. eine Woche später.Die Dauer des schriftlichen Tests beträgt ca.75 Minuten.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50454/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung erfolgt zu Semesterbeginn über die ISIS Seite (www.isis.tu-berlin.de/) des Kurses.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftlicher Test 33 Keine Angabesemesterbegleitende Leistungen (i.d.R. 3-5 Hausaufgaben) 67 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ja, www.vsp.tu-berlin.de

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Volkswirtschaftslehre (Bachelor of Science) StuPo 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50454/4 Seite 2 von 3

Geeignete Studiengänge z.B.:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen "Wünschenswertes" Basismodul der fortgeschrittenen Veranstaltungen in Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik ("Analyse undBewertung von Verkehrssystemen", "Methoden der Verkehrstelematik", "Multiagenten-Simulationen von Verkehr")

Sonstiges Weitere Literatur wird während der Veranstaltung bekanntgegeben. Siehe auch www.vsp.tu-berlin.de.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50454/4 Seite 3 von 3

Learning Outcomes Knowledge of...- activity-based demand generation- generation of synthetic populations- concepts of agent-based simulations The students gain practical experience in programming agent-based simulations as well as using and analyzing the results of the multi-agent transport simulation MATSim (www.matsim.org)

Content Basics and concepts of- multi-agent transport simulations- population generation- routing- traffic flow simulation- adaption and learning In practical exercises a traffic simulation is implemented based on these concepts.

Module Components

Workload and Credit Points

The Workload of the module sums up to 180.0 Hours. Therefor the module contains 6 Credits.

Description of Teaching and Learning Methods Roughly 50% lecture and 50% seminar. The seminar includes programming in JAVA.

Requirements for participation and examination Desirable prerequisites for participation in the courses: a) mandatory: programming in JAVA (e.g. from attending "Angewandte Informatik für Ingenieure")b) useful: some statistics and GIS knowledge; basic transport knowledge, e.g. "Grundlagen der Verkehrssystemplanung undVerkehrsinfomatik"

Mandatory requirements for the module test application: No information

Module completion

Multi-agent transport simulation

Module title:

Multi-agent transport simulation

Credits:

6

Responsible person:

Nagel, Kai

Office:

SG 12

Contact person:

Kickhöfer, Benjamin

Website:

http://www.vsp.tu-berlin.de

Display language:

Englisch

E-mail address:

[email protected]

Course Name Type Number Cycle SWSMultiagenten-Simulationen von Verkehr IV 0533 L 013 SS 4

Multiagenten-Simulationen von Verkehr (Integrierte Veranstaltung) Multiplier Hours TotalPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Grading: Type of exam: Language:graded Portfolio examination

100 points in totalEnglish

Grading scale:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50458/5 Seite 1 von 3

Duration of the Module This module can be completed in one semester.

Maximum Number of Participants The maximum capacity of students is 30

Registration Procedures Die Anmeldung erfolgt zu Semesterbeginn über die ISIS Seite (www.isis.tu-berlin.de/) des Kurses.

Recommended reading, Lecture notes

Assigned Degree Programs This module is used in the following modulelists:

Geeignete Studiengänge z.B.:- Verkehrswesen- Wirtschaftsingenieurwesen- Informatik (Vertiefung Verkehr)

Test description:Sämtliche Prüfungsleistungen können in DEUTSCH oder ENGLISCH abgeleistet werden.Die genauen Modalitäten der semesterbegleitenden Leistungen werden in der ersten Vorlesungswoche bekanntgegeben. Der schriftlicheTest findet i.d.R. in der letzten Vorlesungswoche statt, die Einsicht i.d.R. eine Woche später.---Examination may be according to each student's preference in English or German.Exact modalities (e.g. homework deadlines) are announced in the first week. The written test is usually held in the second last week of theterm.

Test elements Categorie Points Duration/Extentwritten test / schriftlicher Test written 33 45 minuteshomeworks and/or presentation(s) / Hausaufgaben und/oderPräsentationen

flexible 67 2-3 Stück

Lecture notes: Electronical lecture notes :unavailable available

Additional information:

www.vsp.tu-berlin.de

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50458/5 Seite 2 von 3

Miscellaneous No information

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50458/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel ist es die Grundlagen der Approximations- und Lösungstechniken für die strömungsmechanischen Bilanzgleichungenkennenzulernen. Es werden verschiedene Techniken zur Herleitung finiter Differenzen und zur Zeitintegration vorgestellt. Im Vergleich dazuwerden Finite-Volumen-Methoden in verschiedenen Umsetzungen erläutert. Mit der Programmierung eines Lösers zur numerischenSimulation sowohl stationärer als auch instationärer einfacher Strömungsprobleme sollen die theoretischen Kenntnisse sukzessivepraktisch umgesetzt werden.

Lehrinhalte Bearbeitung strömungsmechanischer Problemstellungen mittels numerischer Methoden, Finite-Volumen-Methoden zur Approximation derEuler- und Flachwassergleichungen, Riemannprobleme und Riemannlöser, Verfahren zur numerischen Flussbestimmung, Godunov-Verfahren, Implementation von physikalischen Randbedingungen für CFD Probleme, numerische Zeitintegration und Finite-Differenzen-Verfahren, sukzessive Programmierung eines Strömungslösers, Strömungsvisualisierung.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Darstellung und Diskussion der theoretischen Inhalte sowie Entwicklung von Lösungsansätzen im Wechselspiel zwischen Lehrenden undLernenden in Kombination mit der Bearbeitung von Beispielaufgaben und der Programmierung eines Strömungslösers

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Numerische Mathematik b) wünschenswert: Strömungsmechanik, allg. Programmierkenntnisse

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1)

Titel des Moduls:

Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Sesterhenn, Jörn

Sekretariat:

MB 1

Ansprechpartner:

Sesterhenn, Jörn

Webseite:

http://www.cfd.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der numerischen Thermofluiddynamik (CFD 1) IV 572 WS 4

Grundlagen der numerischen Thermofluiddynamik (CFD 1) (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 30 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50471/2 Seite 1 von 3

Anmeldeformalitäten Online-Anmeldung in der ersten Semesterwoche

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://cfd1.cfd.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:E. Becker, GasdynamikFerziger/Peric, Computational Methods for Fluid DynamicsLeVeque, Numerical Methods for Conservation LawsP. Wesseling, Principles of Computational Fluid Dynamics

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50471/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50471/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:- über hydrostatische und hydrodynamische Systeme- über den Aufbau hydrostatischer Grundkomponenten, wie Pumpen, Motoren und Ventile- über Sensorik, Aktorik und Regelungstechnik in hydrostatischen Systemen- über beispielhafte Anwendungen Fertigkeiten:- des systemorientierten Problemlösungsprozess- zur Entwicklung und Dimensionierung hydrostatischer Systeme Kompetenzen:- zur Lösung von komplexen, mechatronischen Entwicklungsaufgaben unter Berücksichtigung hydrostatischer Systeme- zur Beurteilung hydrostatischer Antriebs- und Steuerungssysteme unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer, technischer undsozialer Aspekte

Lehrinhalte 1. Grundlagen der Hydrostatik, Hydrodynamik und Pneumatik2. Druckflüssigkeiten3. Grundkomponenten hydraulischer Systeme, wie Pumpen, Motoren, Ventile usw.4. Steuerung und Regelung fluidtechnischer Antriebe5. Planung und Betrieb hydrostatischer Anlagen als Beispiel für fluidtechnische Systeme6. Anwendungsbeispiele aus der Fahrzeugtechnik und dem Maschinenbau7. Modellierung und Simulation fluidtechnischer Komponenten und Systeme

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Integrierte Veranstaltung beinhaltet:1. Vorlesungen in einer Großgruppe zur Vermittlung der Lehrinhalte und Zusammenhänge2. Übungen und praktische Experimente zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Ölhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme

Titel des Moduls:

Ölhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

W 1

Ansprechpartner:

Meyer, Henning

Webseite:

http://www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSÖlhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme IV 3535 L 028 WS 4

Ölhydraulische Antriebe und Steuerungssysteme (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50475/4 Seite 1 von 3

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung. Teilnahmeanmeldung zu den Laboren über ISIS.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:In diesem Modul können 100 Portfoliopunkte erreicht werden.Die Umrechnung der erworbenen Portfoliopunkte in Noten erfolgt nach dem folgenden Notenschlüssel:

mehr oder gleich 95 Portfoliopunkte, Note 1,0mehr oder gleich 90 Portfoliopunkte, Note 1,3mehr oder gleich 85 Portfoliopunkte, Note 1,7mehr oder gleich 80 Portfoliopunkte, Note 2,0mehr oder gleich 75 Portfoliopunkte, Note 2,3mehr oder gleich 70 Portfoliopunkte, Note 2,7mehr oder gleich 65 Portfoliopunkte, Note 3,0mehr oder gleich 60 Portfoliopunkte, Note 3,3mehr oder gleich 55 Portfoliopunkte, Note 3,7mehr oder gleich 50 Portfoliopunkte, Note 4,0weniger als 50 Portfoliopunkte, Note 5,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangSchriftlicher Test schriftlich 70 60 minLabor inkl. Kurztest flexibel 30 120 min / 15 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Die Präsentationsfolien der Vorlesung und Übung werden auf ISISzur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Findeisen, Dietmar: Ölhydraulik. Handbuch für die hydrostatische Leistungsübertragung in der Fluidtechnik. 5. Auflage, Springer Verlag.Berlin. 2006Karl Theodor Renius, Hans Jürgen Matthies: Einführung in die Ölhydraulik. 5., bearb. Auflage. Teubner B.G. GmbH, August 2006Murrenhoff, H.: Grundlagen der Fluidtechnik Teil 1: Hydraulik. 3. Aufl. Shaker Verlag, Aachen. 2001

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50475/4 Seite 2 von 3

Verwendbar in allen technischen Studiengängen, die ein fundiertes und sicheres Beherrschen der oben genannten Ziele verlangen, wieMaschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen, Physikalische Ingenieurwissenschaften und Verkehrswesen.

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50475/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Verständnis für ökologische Fragen in der Terramechanik, vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Anwendung rheologischer Modellezur Bodenmodellierung, Fertigkeiten zur Lösung ingenieurmäßiger Kontaktaufgaben, Kenntnisse zurm Reifenaufbau und dessenModellierung, Kenntnisse zur Parameteridentifizierung aus Versuchsdaten, Fertigkeiten zur prktischen Umsetzung gewonnenerErkenntnisse in der Kontaktmechanik zur Beurteilung von Fahrwerken (ökologischer Gesichtspunkt)

Lehrinhalte Einführung in die Problemstellung, Anwendungsgebiete, Ziele und Forschungsrichtung der Terramechanik, zeitunabhängige und -abhängige Gesetze der Bodenoberflächendeformation, Bodenverhalten in der Tiefe, Rad- und Reifenmodelle, Kräfte und Momente amrollenden Rad, vereinfachte Modellierung des deformierbaren Rades, Rollkontaktmodellierung für starre und deformierbare Räder,Kinematik des flachen und tiefen Einsinkens, Lösung der entsprechenden Differentialgleichungen, spezielle Fragestellungen(Reifenstollenmodellierung, Schlupfeinsinkung, mehrfaches Befahren)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung kombiniert mit eigenen Vorträgen der Studierenden zu Projektaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Erforderlich: Kenntnisse in Statik und elementarer Festigkeitslehre (Mechanik I) und Kinematik und Dynamik (Mechanik II) oder in Mechanik(Mechanik E)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Projekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik)

Titel des Moduls:

Projekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Wille, Ralf

Sekretariat:

MS 2

Ansprechpartner:

Wille, Ralf

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSProjekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik) PJ 0530 L 363 WS/SS 4

Projekt Das rollende Rad auf nachgiebigem Boden (Terramechanik)(Projekt)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50502/1 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignet für Studienrichtung Maschinenbau, Verkehrswesen, PI, Bauingenieure

Sonstiges Keine Angabe

Prüfungsbeschreibung:Details zu Art, Umfang und Gewichtung der Teilleistungen werden in der LV bekannt gegeben.Parallel zur Vorlesung wird der Lösungswegzu Übungen vom Dozenten erläutert.Die Übungen werden in Arbeitsgruppen von bis zu 4 Personen schriftlich bearbeitet und als Hausaufgabe abgegeben. Insgesamt werden13 und eine umfangreichere Hausaufgaben abgegeben, die 60% zur Note beitragen. Die Hausaufgaben werden außerdem als Vortragpräsentiert. Jede Gruppe hält 7 Vorträge im Semester. Die Vorträge dauern 10-15 Minuten und der Vortragsstil sowie die didaktischeQualität werden benotet. Danach werden vertiefende Fragen gestellt. Deshalb muss die gesamte Gruppe am Präsentationsterminanwesend und bereit sein. Inklusive Fragen wird jede Gruppe 20-25 Minuten geprüft und eine gruppenspezifische Note wird gegeben. dieVorträge ergeben 40% der Prüfungsnote. Die Gruppenbildung findet am Anfang der Veranstaltung statt. Die Anmeldung erfolgt bis zumersten Termin der Präsentationen.

Notenschlüssel:95,0 bis 100,0 Punkte ... 1,090,0 bis 94,9 Punkte ..... 1,385,0 bis 89,9 Punkte ..... 1,780,0 bis 84,9 Punkte ..... 2,075,0 bis 79,9 Punkte ..... 2,370,0 bis 74,9 Punkte ..... 2,765,0 bis 69,9 Punkte ..... 3,060,0 bis 64,9 Punkte ..... 3,355,0 bis 59,9 Punkte ..... 3,750,0 bis 54,9 Punkte ..... 4,00,0 bis 49,9 Punkte ....... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgaben 60 Keine AngabeVorträge 40 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

wird in der Vorlesung verteilt

nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Veröffentlichungen werden während der Veranstaltung ausgeteilt.

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50502/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse:- zum Projektmanagement- zu Kommunikationsabläufen und zur Konfliktvermeidung in Arbeitsgruppen- zu Moderationsmethoden- zu Präsentationstechniken Fertigkeiten:- interdisziplinäre Projekte eigenständig leiten und managen- eigenständig die methodische Herangehensweise eines Projektes definieren- Moderationsmethoden sicher anwenden - aussagekräftige Präsentationen erstellen- Schriftstücke (Protokolle und Berichte) nachvollziehbar und wissenschaftlichen Ansprüchen genügend formulieren- Konzepte und Planungen vor einem größeren Publikum vorstellen und vertreten Kompetenzen:- Fähigkeit sich in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team fachlich einzubringen- Befähigung auf Sichtweisen anderer Gruppenmitglieder einzugehen- Fähigkeit eine Arbeitssitzung mit einem Ergebnis abzuschließen- Fähigkeit sich neue Themen zu erschließen

Lehrinhalte Studierende verschiedener Studienrichtungen bearbeiten zusammen ein vorgegebenes aktuelles Thema aus dem Verkehrsbereich. DieProjektarbeit umfasst eine Recherchephase zum aktuellen Stand des Themas (diese kann in Abhängigkeit vom Thema auch Erhebungenoder Experteninterviews beinhalten), eine Bestands- oder Defizitanalyse, eine Konzeptphase, in der eigene Vorschläge/ Ergebnisseerarbeitet werden, und eine Präsentationsphase.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Studierenden sind überwiegend selbständig tätig und werden vom Lehrpersonal fachlich und methodisch betreut. Es gibt von denStudierenden geleitete Arbeitssitzungen, Kleingruppen- und Einzelarbeiten sowie E-Learning (Plattform ISIS). Das Projekt schließt miteinem schriftlichen Abschlussbericht und einer mündlichen, öffentlichen Abschlusspräsentation (Kolloquium) ab.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls 'Einführung in das Verkehrswesen'.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Projekt im Verkehrswesen - Bachelor

Titel des Moduls:

Projekt im Verkehrswesen - Bachelor

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Wolking, Christina

Sekretariat:

SG 21

Ansprechpartner:

Wolking, Christina

Webseite:

http://www.vwsem.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSProjekt im Verkehrswesen B PJ 0551 L 001 WS/SS 4

Projekt im Verkehrswesen B (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50506/5 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20

Anmeldeformalitäten Bedingt durch die Art der Veranstaltung ist die maximale Anzahl von Teilnehmenden des Moduls beschränkt. Wird diese Maximalanzahlwährend des Termins der ersten Veranstaltung überschritten, so findet entsprechend der "Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien-und Prüfungsverfahrens" ein Vergabeverfahren statt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, während des ersten Veranstaltungstermins dieGesamtanzahl von Teilnehmenden zu ermitteln. Somit ist die Anwesenheit während des ersten Termins eine zwingend erforderlicheVoraussetzung für die Teilnahme am Modul.Um die für das Vergabeverfahren erforderlichen Daten zu ermitteln, müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Studentenausweis(mit Lichtbild; alternativ: Ausweis), Immatrikulationsbescheinigung (mit Angabe der Fachsemesterzahl) und ggf. eine Vollmacht, wenn diepersönliche Teilnahme an der ersten Sitzung nicht erfolgen kann.Es besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Unterlagen bis 24 Uhr am selben Tag (per Mail/Fax oder persönlich) nachzureichen. Solltendie Nachweise dann nicht vorliegen, so kann eine Teilnahme am Modul im aktuellen Semester nicht mehr erfolgen. Einzige Ausnahme sindKrankheitsfälle. Eine diesbezüglich Krankschreibung muss innerhalb von drei Werktagen vorgelegt werden.Die Anmeldung zur Prüfung muss innerhalb der ersten sechs Vorlesungswochen im Prüfungsamt oder per QISPOS erfolgen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Vorbereitung für eigene wissenschaftliche Arbeiten (Bachelorarbeit); geeignet für alle Studienrichtungen des Verkehrswesens,Planungsdisziplinen, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, BWL, VWL, Geographie, Soziologie, Umweltmanagement

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Anfertigung eines Protokolls (10 % der Gesamtnote), Durchführung einer Sitzungsmoderation (20 %), Beteiligung und Engagement (30%), Verfassen eines Endberichts (20 %), Halten einer Abschlusspräsentation (20 %)

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAnfertigung eines Protokolls schriftlich 10 5 StundenBeteiligung und Engagement flexibel 30 120 StundenDurchführung einer Sitzungsmoderation praktisch 20 15 StundenHalten einer Abschlusspräsentation mündlich 20 15 StundenVerfassen eines Endberichts schriftlich 20 25 Stunden

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50506/5 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50506/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse In diesem einführenden Modul werden Studierende technischer Fächer an die theoretischen und methodischen Grundlagen derPsychologie herangeführt. Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über folgende Kenntnisse:- empirische Forschungsmethoden- Allgemeine Psychologie- Differentielle Psychologie Kompetenzen:- prinzipielle Befähigung empirische Methoden in ihrer Eignung für die Beantwortung einer praktischen Fragestellung zu beurteilen- prinzipielle Befähigung eigenständig empirische Methoden anzuwenden Beurteilungsfähigkeit von technischen Artefakten hinsichtlich derBeachtung von Grenzen der menschlichen kognitiven Leistungsfähigkeit- Prinzipielle Befähigung zur Generierung von Vorschlägen für die Verbesserung von bestehenden technischen Artefakten bezüglichmenschlicher Wahrnehmungs- und Verarbeitungsgrenzen

Lehrinhalte Eine benutzergerechte Gestaltung technischer Systeme verlangt die Berücksichtigung menschlicher Fähigkeiten und Grenzen inWahrnehmung, Lernen, Denken und Handeln. In dieser Veranstaltung werden deshalb Studierende technischer Disziplinen(Masterstudiengang Human Factors, Ingenieurwissenschaften und Informatik) an die Grundlagen der Psychologie herangeführt. Hierbeiwerden ihnen Kenntnisse über Forschungsmethoden, experimentelle Befunde und Theorien der Allgemeinen Psychologie, derPersönlichkeit und der interindividuellen Unterschiede vermittelt. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen:>> Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen I mit den Themen: - Biologische und neuronale Grundlagen - Wahrnehmung - Aufmerksamkeit - Motivation - Emotion >> Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen II mit den Themen: - Methodische Grundkonzepte - Lernen - Gedächtnis - Denken und Problemlösen - Planen, Handeln und Entscheiden - Sprache - Persönlichkeit und interindividuelle Unterschiede.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen

Titel des Moduls:

Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Thüring, Manfred

Sekretariat:

MAR 3-2

Ansprechpartner:

Thüring, Manfred

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPsychologie für Ingenieure I VL 0532 L 640 WS/SS 2Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen II VL 0532 L 641 WS/SS 2

Psychologie für Ingenieure I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50535/3 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Der Stoff wird in zwei Vorlesungen vermittelt, die unabhängig voneinander sind. Sie werden parallel im Wochenrhythmus gehalten.Zusätzlich wird zu beiden Veranstaltungsteilen ein Onlinelehre Modul angeboten.>>Vorlesungen: Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis, z.T. mit Videobeispielen>>Ergänzendes Onlinemodul zu beiden Veranstaltungen in ISIS 2: Multimediale Vertiefung der in der Vorlesung vermittelten Inhalte mittelsÜbungen, Quizzen, Videos und praktischen Beispielen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: keine b) wünschenswert: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Für die Lehrveranstaltung erfolgt keine gesonderte Anmeldung. Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt im Prüfungsamt, bzw. über dasOnlineportal. Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 180 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Informationen und Folien im ISIS 2 Kurs, Zugang wird in der erstenVeranstaltung bekannt gegeben.

Empfohlene Literatur:Becker-Carus, C. (2004). Allgemeine Psychologie. Eine Einführung. München: Elsevier

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50535/3 Seite 2 von 3

Pflichtmodul (nach Vorwissen) im Masterstudiengang "Human Factors"; das Modul steht auch Studierenden anderer Studienfächer offen,insbesondere eignet es sich für Studierende aller ingenieurwissenschaftlicher Fächer, die Grundkenntnisse der Psychologie in einemSemester erwerben wollen.

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprache und Kommunikationswissenschaft (Master of Arts) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Sprache und Kommunikation (Master of Arts) PO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50535/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist das Erlernen von grundlegenden Kenntnissen über: - die Grundlagen der Raumfahrtplanung - die Raumfahrtprogrammeder Raumfahrtnationen und -organisationen - die Nutzung der Raumfahrt - die Grundlagen des Raumflugbetriebs - Aufbau und Funktioneines Missionskontrollzentrum und einer Bodenstation - Aufgaben eines Betriebsingenieurs Ziel des Moduls ist das Erlernen vonFertigkeiten: - bei der Beurteilung und Durchführung von Planungsprozessen in der Raumfahrt - bei der konzeptionallen Planung vonRaumfahrtmissionen - beim Vergleich verschiedener nationaler Raumfahrtprogramme Ziel des Moduls ist das Erarbeiten vonKompetenzen - bei der Abschätzung von Kosten im Bereich der Raumfahrt - bei der Orientierung im professionellen Umfeld der Raumfahrt- in der Bewertung von Raumfahrtsystemen

Lehrinhalte Die Inhalte des Moduls Raumfahrtplanung und -betrieb I umfassen die folgenden Themengebiete: - Grundlagen der Raumfahrtplanung -Aufwand und Ertrag von Raumfahrtaktivitäten - Raumfahrtprogramme von ESA, NASA, Russland, China, Deutschland, Frankreich, Japan,Indien - Grundlagen des Raumflugbetriebs - Betrieb von Raumtransportsystemen - Satellitenbetrieb - Betrieb der InternationalenRaumstation - Orbitale und interplanetare Betreibsausrüstung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Modul Raumfahrtplanung und -betrieb I kommen Vorlesungen und Übungen zum Einsatz. In den Übungen werden praktischeBetriebsaufgaben im Raumflugkontrollzentrum der TU Berlin unter Anleitung des Dozenten gelöst.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: wünschenswert: - Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik - Grundlagen der Raumfahrttechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20

Raumfahrtplanung und -betrieb I

Titel des Moduls:

Raumfahrtplanung und -betrieb I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Brieß, Klaus

Sekretariat:

F 6

Ansprechpartner:

Brieß, Klaus

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSRaumfahrtplanung und -betrieb I VL 3534 L 840 SS 4

Raumfahrtplanung und -betrieb I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50544/1 Seite 1 von 2

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Lehrveranstaltung erfolgt spätestens in der ersten Vorlesung oder an einem vorab bekanntgegebenen Termin. Für dieAnmeldung im Prüfungsamt zur Anerkennung der Studienleistung sind die Anmeldefristen der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist insbesondere geeignet für die Studienrichtung BSc Luft- und Raumfahrt des Studiengangs Verkehrswesen sowie alsWahlmodul für die Studienrichtung Planung- und Betrieb. Es steht aber auch anderen Studierenden der Ingenieurwissenschaften undplanungsbezogenen Studiengängen offen.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Handbuch der Raumfahrttechnik, Hallmann, W. und Ley, W., München, Wien, Hanser 1999, 792 SRaumfahrtsysteme : eine Einführung mit Übungen und Lösungen, E. Messerschmidt ; S. Fasoulas. - Berlin u.a.: Springer, 2000. 533 SSpace Mission Analysis and Design, W. Larson, J. Wertz, Kluwer, 1999 Space Stations. Systems and Utilization, E. Messerschmid, R.Bertrand, Springer 1999, 566 S

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50544/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Das Modul vermittelt die Grundlagen der Satellitentechnik. Dabei werden alle Segmente einer Raumflugmission behandelt undinsbesondere der Entwurf von Subsystemen vertieft behandelt. Die Studierenden sollen alle Subsysteme eines Satelliten und ihreWechselwirkungen verstehen. Sie sollen Bordrechnerhardware und -software die Organisation der Erfassung von Housekeeping-Datenund die Organisationsformen von Telekommandos erlernen und anwenden können.

Lehrinhalte Die Vorlesungsinhalte des Moduls Satellitentechnik umfassen die folgenden Themengebiete: - Klassifizierung - Satellitenorbits -Bodenspuren und Empfangsbereich - Computertechnik und Programmierung für Satelliten - Struktur und Mechanismen -Thermalkontrollsystem - Energieversorgung - Kommunikationssystem - Telekommando- und Telemetriesystem - Lageregelung -Satellitenantriebe

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen und Übungen zum Einsatz. Die Übungen werden in Form von Hausaufgaben ausgegeben und kontrolliert.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: - Physik, - Mathematik - Einführung in die Informationstechnik wünschenswert: - Grundlagen der Raumfahrttechnik -Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 40

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung in der ersten Vorlesung. Für die Anmeldung im Prüfungsamt zur Anerkennung der Studienleistung sinddie Anmeldefristen der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Satellitentechnik I

Titel des Moduls:

Satellitentechnik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Brieß, Klaus

Sekretariat:

F 6

Ansprechpartner:

Brieß, Klaus

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSatellitentechnik I IV 3534 L 853 SS 4

Satellitentechnik I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50551/1 Seite 1 von 2

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul Satellitentechnik I ist insbesondere geeignet für die Studienrichtung BSc Luft- und Raumfahrt des Studiengangs Verkehrswesensowie für andere Studiengänge der Ingenieurwissenschaften. Es bildet die Grundlage für das weiterführende Modul ProjektRaumfahrttechnik, Weltraumsensorik sowie Satellitenentwurf und Lageregelung von Satelliten.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Elements of Spacecraft Design, C.D. Brown, AIAA, 2002Handbuch der Raumfahrttechnik, Hallmann, W. und Ley, W., München, Wien, Hanser 1999, 792 SRaumfahrtsysteme: eine Einführung mit Übungen und Lösungen, E. Messerschmidt ; S. Fasoulas. - Berlin u.a.: Springer, 2000. 533 SSpace Vehicle Mechanisms, P.Conley, New York, 1998Spacecraft Structure and Mechanisms, T.P. Sarafin, Kluwer 1995

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50551/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Den Studierenden werden die komplexen Zusammenhänge im System Eisenbahn aufgezeigt. Sie werden dazu befähigt, Fragestellungender Fahrzeugtechnik in Bezug auf das Gesamtsystem zu bearbeiten. Das eigenständige Bearbeiten und Lösen von Fragestellungen wirddurch Übungen gefördert.

Lehrinhalte Vorgehen Konstruktionssystematik, Konstruktion als iterativer Prozess, Lichtraumprofil, Fahrzeugumgrenzungsprofil,Streckenleistungsfähigkeit; Achsfolge, Grundaufbau der Fahrzeuge: Lokomotiven, Triebköpfe, Triebwagen, Personen-, Güterwagen,Straßenbahnen, Modultechnik; Radsatzelemente: Radbauformen, gummigefederte Räder, Radschallabsorber, Lagerungen: Gleit, Zylinder-,Kegel-, Pendelrollenlager; Federungsbauarten: Pendel, Blatt-, Schrauben-, Gummi-, Luftfedern, Dämpfer, Achsführungen,Fahrwerkbauarten: Einzelachsen, Drehgestelle; Einachsfahrwerke, Drehgestelle, Steuermechanismen einzeln, gegenseitig,kastengesteuert; Konstruktive Vermeidung von Resonanzen (Fahrzeugabmessung, Dämpfung); Aktive Systeme, Neigetechnik,mechanische Ausführung, Ansteuerungskonzepte Zugkraftübertragung: Drehkranz, Drehzapfen, Zugband, Zug-Druckstange;Drehgestellrahmen, Aufbauten Differential/Integralbauweise: Stahl, Aluminium, Sandwich (Hybridbauweise), Wickeltechnik, Modulkonzept;Zug-Stoßeinrichtungen: Puffer, Schraubenkupplung, automatische Kupplungen; Z-V-Diagramm; Schienenfahrzeugantriebe,Fahrzeugkonzepte, fahrerloser Betrieb

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Lehrinhalte werden durch Vorlesungen und Übungen vermittelt. In den Übungen werden die Themen der Vorlesung vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik, Fahrzeuge im System Eisenbahnb) wünschenswert: Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeuge

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Schienenfahrzeugtechnik I

Titel des Moduls:

Schienenfahrzeugtechnik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hecht, Markus

Sekretariat:

SG 14

Ansprechpartner:

Hecht, Markus

Webseite:

http://www.schienenfzg.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/schienenfahrzeugtechnik_i/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSchienenfahrzeugtechnik I VL 275 WS 2Schienenfahrzeugtechnik I UE WS 2

Schienenfahrzeugtechnik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Schienenfahrzeugtechnik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50554/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten spätestens 6 Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt bzw. über QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit folgenden Elementen: schriftliche Teilprüfung und mündliche Rücksprache

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliche Teilprüfung schriftlich 40 75 Minutenmündliche Rücksprache mündlich 60 ca. 20 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

in der Vorlesung

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50554/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird besonders für die Studienrichtung Fahrzeugtechnik empfohlen. Des weiteren kann in der Studienrichtung Planung undBetrieb ein Schwerpunkt auf den Schienenverkehr mit fahrzeugtechnischem Hintergrund gesetzt werden. Zusätzliche Wahlmöglichkeitenaus dem Bereich Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen sind denkbar. Das Modul bildet die Grundlage für die Module: Dynamikvon Schienenfahrzeugen

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50554/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Den Studierenden werden die komplexen Zusammenhänge im System Eisenbahn aufgezeigt. Sie werden dazu befähigt Fragestellungender Fahrzeugtechnik in Bezug auf das Gesamtsystem zu bearbeiten. Das eigenständige Bearbeiten und Lösen von Fragestellungen wirddurch Übungen gefördert.

Lehrinhalte Aufbauten Differenzial/Integralbauweise: Stahl, Aluminium, Sandwich (Hybridbauweise), Wickeltechnik, Modulkonzept;Fahrgastwechselzeiten, Niederflurtechnik, PRM; Fahrgastaußentüren, Zuverlässigkeitsengineering; Wärmedämmung, Klimaanlage,Kältemittelproblematik; Sicherheitsaspekte bei Schienenfahrzeugen; Aufbau Güterwagen; Rangiertechnik, Behandlung des Güterwagens,Hilfseinrichtungen auf großen Rangierbahnhöfen (Gleisbremsen, funkferngesteuerte Lokomotiven; Elektronische Systeme: Telematik undDiagnose; Ortungssysteme, Mess- und Auswertesysteme, Fahrzeugbus, Zugbus, Entgleisungsdetektor; Bremse, Bremsbauarten,Auslegung, Mindestbremshundertstel, Reibwerte Klotzmaterialien, Gleitschutz, Modulbauweise von Komponenten, elektronischeAnsteuerung; mechanische Bremskomponenten: Klotz, Scheibenbremse, Schienenbremsen; Längsdynamik

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Lehrinhalte werden durch Vorlesungen und Übungen vermittelt. In den Übungen werden die Themen der Vorlesung vertieft.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik, Fahrzeuge im System Eisenbahn, Mechanik, Konstruktionb) wünschenswert: Konstruktionsgrundlagen Schienenfahrzeuge

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Schienenfahrzeugtechnik II

Titel des Moduls:

Schienenfahrzeugtechnik II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hecht, Markus

Sekretariat:

SG 14

Ansprechpartner:

Hecht, Markus

Webseite:

http://www.schienenfzg.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/schienenfahrzeugtechnik_ii/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSchienenfahrzeugtechnik II VL 0533 L 723 SS 2Schienenfahrzeugtechnik II UE 0533 L 724 SS 2

Schienenfahrzeugtechnik II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Schienenfahrzeugtechnik II (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50555/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten spätestens 6 Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt bzw. über QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit folgenden Elementen: schriftliche Teilprüfung und mündliche Rücksprache

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliche Teilprüfung schriftlich 40 75 Minutenmündliche Rücksprache mündlich 60 ca. 20 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

in der Vorlesung

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50555/4 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird besonders für die Studienrichtung Fahrzeugtechnik empfohlen. Des weiteren kann in der Studienrichtung Planung undBetrieb ein Schwerpunkt auf den Schienenverkehr mit fahrzeugtechnischem Hintergrund gesetzt werden. Zusätzliche Wahlmöglichkeitenaus dem Bereich Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen sind denkbar. Das Modul bildet die Grundlage für die Module: Dynamikvon Schienenfahrzeugen

Sonstiges Keine Angabe

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50555/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Kursteilnehmer sollen:- ein Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge bei der Umströmung eines Körpers haben- dieses Wissen auf Fragen von Widerstand und Propulsion eines Schiffskörpers übertragen können- grundlegende Systementscheidungen auf Basis dieses Wissens treffen können

Lehrinhalte - Allgemeine Begriffe der Schiffshydrodynamik (Hauptabmessungen, Kräfte an bewegten Körpern im Wasser, ideale und reale Flüssigkeit,Schiffs- und Fahrzeugtypen)- Modellgesetze (Übertragung von Versuchsergebnissen auf die Großausführung, Umrechnung zwischen verschiedenen Maßstäben,Nutzung dimensionsloser experimenteller Ergebnisse)- Kräfte am Schiff bei konstanter Bewegung und Geradeausfahrt (Bestimmung der Kräfte über Wasser, unter Wasser, teilgetauchte,vollgetauchte Körper, Bestimmung der Antriebsleistung)- Strömungsfelder am Schiff (Umströmung von Vorschiff, Schultern und Hinterschiff, Nachstrom, Ablösung, Umströmung der Anhänge)- Potentialtheorie (Grundlagen, Anwendung in der Schiffshydrodynmik)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen - Die Wissensvermittlung erfolgt in Form einer Vorlesung (Frontalunterricht)- Übungsaufgaben dienen der Vertiefung des Verständnisses des aktuellen Vorlesungsinhaltes

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: obligatorisch: Intaktstabilität von maritimen Systemen, Grundlagen der Strömungslehre, Mechanik, Einführung in die Schiffstechnik Iwünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Schiffshydrodynamik I

Titel des Moduls:

Schiffshydrodynamik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Cura Hochbaum, Andres

Sekretariat:

SG 17

Ansprechpartner:

Cura Hochbaum, Andres

Webseite:

http://www.dms.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSchiffshydrodynamik I IV 0533 L 310 SS 4

Schiffshydrodynamik I (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Übungsschein Schiffshydrodynamik I

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 150 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50559/5 Seite 1 von 2

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten VorlesungEinteilung in Arbeitsgruppen für die Übungsaufgaben:- In der ersten ÜbungAnmeldung zur Prüfung: - Elektronische Anmeldung über QISPOS - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Studienordnung zu entnehmen- Prüfungstermin wird durch den Lehrbeauftragten festgelegt Die Prüfung erfolgt schriftlich. Die bestandenen Hausaufgaben während des Semesters sind Voraussetzung zur Prüfungszulassung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul vermittelt das Basiswissen für Module zur weiterführenden Schiffstheorie, zum Schiffsentwurf, zur Schiffsdynamik und zuYachtbau- und Segeltheorie.

Sonstiges Eine Literaturliste wird begleitend zu den Vorlesungsunterlagen ausgegeben.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.isis.tu-berlin.de

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50559/5 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden können nach erfolgreichem Bestehen des Moduls Zusammenhänge zwischen Städtebau, Raumordnung undStraßenverkehrsplanung herstellen und städtebaulich angemessene Straßengestaltungen erarbeiten. Sie können zudem Umweltverbundfördernde Netzgestaltungen ermitteln. Weiterhin kennen sie die Planungsmethoden und Planwerke sowie -instrumente und wenden denVerkehrsplanungsprozess im Rahmen einer Projektarbeit an. Auf der Grundlage erstellen sie in kleinen Expertengruppen ein Konzept zurstädtebaulichen Umgestaltung eines Untersuchungsraumes in Berlin, wofür sie eine Verkehrserhebung durchführen. Aufgrund desPraxisprojektes müssen sie sich auch mit Platzverhältnissen, Engpässen und Nutzungsansprüchen auseinandersetzen und dieses bei derPlanung und Umsetzung berücksichtigen.

Lehrinhalte Im Rahmen der Lehrveranstaltung lernen die Studierenden die Grundkenntnisse zur Gestaltung von Straßenräumen innerhalb bebauterGebiete. Über Projektarbeiten eines Berliner Untersuchungsraumes werden Planungen und Entwürfe erarbeitet, die die Belange allerVerkehrsteilnehmer berücksichtigen. Dies wird über Expertengruppen der einzelnen Verkehrsteilnehmenden gewährleistet. Auch werdenHerangehensweisen zur Planung von Straßenverkehrsanlagen aufgezeigt. Dies beinhaltet neben Netzmodellen, historischenEntwicklungen und Verkehrserhebungen auch die Bewertung straßenverkehrsplanerischer Maßnahmen. Zudem werden grundlegendeInhalte zum Thema Verkehrsplanungsprozess, Verkehrsnachfrage und Bewertungsverfahren in Vorlesungen und Übungen vermittelt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Im Modul werden Hausübungen zur Projektarbeit in Kleingruppen bearbeitet. Die theoretischen Kenntnisse erlangen sie dabei in denVorlesungen und die praktische Umsetzung in den Übungen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Städtebau und Straßenverkehrsplanung

Titel des Moduls:

Städtebau und Straßenverkehrsplanung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Richter, Thomas

Sekretariat:

TIB 3/3-3

Ansprechpartner:

Richter, Thomas

Webseite:

http://www.strassenplanung.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStädtebau und Straßenverkehrsplanung IV 0533 L 314 WS/SS 4

Städtebau und Straßenverkehrsplanung (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtProjektarbeit 25.0 2.0h 50.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hPrüfungsvorbereitung 20.0 2.0h 40.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50581/5 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 1. Vorlesungstermin unbedingt erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage desFachgebietes (http://www.strassenplanung.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/modulanmeldung/).Weitere Hinweise zur Lehrveranstaltung unter: www.strassenplanung.tu-berlin.de.Fragen per E-Mail können gestellt werden an: [email protected]

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung mit einem Notenschlüssel basierend auf 100 Punkten.Punkte vonPunkte bis Note95 100 1,090 94,9 1,385 89,9 1,780 84,9 2,075 79,9 2,370 74,9 2,765 69,9 3,060 64,9 3,355 59,9 3,750 54,9 4,00 49,9 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProjektarbeit 40 Keine Angabeschriftliche Prüfung 60 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Wird auf ISIS bereit zum Download zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:FGSV (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RAStFGSV (2010): Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - ERASchnabel/Lohse (2006): Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung, Band 1 und 2Steierwald/Künne/Vogt (2005) : Stadtverkehrsplanung - Grundlagen, Methoden, Ziele, 2. Auflage

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50581/5 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Bauingenieurwesen (Master of Science) StuPO (17.12.2008) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Bauingenieurwesen (MSc) - StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50581/5 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Folgende Fähigkeiten sollen bei den Studierenden der Mechanik herausgebildet werden:Herausbildung eines Basiswissens in Mechanik welches den Besuch weiterführender Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudiumerleichtert und fördert.Das im Grundstudium zu vermittelnde Basiswissen in Mechanik soll die Berufsfähigkeit sichern um Weiter- und Neubildung während desgesamten Berufslebens zu ermöglichen.Die Fertigkeiten der Studierenden sollen sich aber nicht nur auf das theoretische Durchdringen von Problemen der Mechanik beschränkensondern es wird auch die Fähigkeit zum Durchrechnen und Lösen konkreter und praxisnaher Ingenieurprobleme gefördert.Die Fähigkeit eigene Ergebnisse zu überprüfen und die Anwendungsgrenzen der verwendeten Modelle klar zu erkennen ist als Basis für diefachliche Zuverlässigkeit der auszubildenden Ingenieure zu erreichen. Hierzu muss ein tieferes Verständnis des notwendigen Basisstoffesder Mechanik erreicht werden.Die Studierenden werden in die Grundlagen der Modellbildung eingeführt.Das Basiswissen in Mechanik ermöglicht den Studierenden Analogien zu anderen Fachgebieten zu erkennen und dieses Wissen auch dortanzuwenden.

Lehrinhalte Die Begriffe Kraft und Kraftmoment, Gleichgewichtsbedingungen. Statik starrer Körper. Schwerpunkt. Statisch bestimmte Tragwerke.Fachwerke.Grundlagen der Elastostatik: Schnittlasten und Spannungen, Verschiebungen, Verzerrungen. Das Hookesche Gesetz. Biegung und Torsionvon Stäben. Flächenträgheitsmoment. Berechnung statisch unbestimmter Systeme. Schiefe Biegung. Statische Stabilität elastischerSysteme.Spannungs- und Deformationstensoren. Moorscher Spannungskreis. Festigkeitshypothesen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 270.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 9 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen, Übungen, wahlweise Große Übung

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Frische oder aufgefrischte Abiturmathematikkenntnisse werden vorausgesetzt (beim Auffrischen hilft der Mathematik-Vorbereitungskurs).b) wünschenswert: Kenntnisse der Grundlagen der Differential- und Integralrechnung sind sehr wünschenswert, werden aber in denMechanik Vorlesungen auch kurz eingeführt. Entsprechende Fertigkeiten soll man sich im Laufe des Semesters aneignen.

Statik und elementare Festigkeitslehre

Titel des Moduls:

Statik und elementare Festigkeitslehre

Leistungspunkte:

9

Verantwortliche Person:

Popov, Valentin

Sekretariat:

C 8-4

Ansprechpartner:

Popov, Valentin

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStatik und elementare Festigkeitslehre/Mechanik I VL 0530 L 011 WS/SS 4Statik und elementare Festigkeitslehre/Mechanik I UE 0530 L 014 WS/SS 2

Statik und elementare Festigkeitslehre/Mechanik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Statik und elementare Festigkeitslehre/Mechanik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50583/2 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zu den Kleingruppenübungen und zu den Klausuren erfolgt über Moses-Konto.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung bestehend aus drei Teilen: zwei Kurzfragentests und ein schriftlicher Test.Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen drei Prüfungsteilen insgesamt mindestens 50% der Punkte erreicht wurden.Ein Übertragen von Teilergebnissen in andere Semester findet nicht statt. Wird bei Teilleistungen gefehlt, fehlen die entsprechendenPunkte. Eine Krankmeldung (egal zu welchem Teil) hat zur Folge, dass der gesamte Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt.

NotenschlüsselNote / Punkte1,0 / 89-1001,3 / 85-881,7 / 80-842,0 / 76-792,3 / 72-752,7 / 67-713,0 / 63-663,3 / 59-623,7 / 54-584,0 / 50-53

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangKurzfragentest 1 schriftlich 20 60 Min.Kurzfragentest 2 schriftlich 20 60 Min.schriftlicher Test schriftlich 60 89 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Mechanik-Fachgebiete http://mechanik.tu-berlin.de/

Empfohlene Literatur:Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik 1. Schnell, Gross, Hauger: Technische Mechanik 2.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50583/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50583/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul "Strömungslehre-Technik und Beipiele" baut auf dem Modul "Grundlagen der Strömungslehre" auf und vertieft die dortangesprochenen Aspekte vorwiegend anhand von Beispielen aus dem Maschinenbau. Das Modul soll die TeilnehmerInnen in die Lageversetzen in weiterführenden Lehrveranstaltungen und auch in der Praxis die Wirkungsweisen von verschiedenen Strömungsphänomenenin Maschinen und Anlagen zu verstehen und zu beurteilen.

Lehrinhalte Vorlesung: Vertiefungen und technische Anwendungen zur Hydrostatik, Kinematik, Stromfadentheorie, Impulssatz, Bewegungkompressibler Fluide, Navier-Stokes-Bewegungsgleichung, Potentialtheorie, Wirbelströmungen, Grenzschichtströmungen, TurbulenteStrömungen, Durch- und Umströmung von Körpern. Übung: Besprechung von Übungsaufgaben, Durchführung strömungstechnischer Experimente, Prüfungsvorbereitung, Berechnungenausgewählter Anwendungen technischer Beispiele

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesungen und analytische Übungen als Frontalunterricht mit unterstützenden Experimenten und Videopräsentationen. PraxisbezogeneRechenübungen und Versuche vertiefen in der Übung das in den Vorlesungen vermittelte Wissen. Aufgaben mit Lösungen, Fragenkatalog,Online-Test und Altklausur stehen zudem auf Isis2 zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen der Strömungslehre b) wünschenswert: Analysis III, Differentialgleichungen, Thermodynamik I

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Strömungslehre-Technik und Beispiele / Strömungslehre II

Titel des Moduls:

Strömungslehre-Technik und Beispiele / Strömungslehre II

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Thamsen, Paul Uwe

Sekretariat:

K 2

Ansprechpartner:

Thamsen, Paul Uwe

Webseite:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStrömungslehre - Technik und Beispiele VL 123 WS/SS 2Strömungslehre - Technik und Beispiele UE 124 WS/SS 2

Strömungslehre - Technik und Beispiele (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Strömungslehre - Technik und Beispiele (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 120 min

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50588/3 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Für die Teilnahme an der Abschlussklausur ist eine Anmeldung über QISPOS bzw. im Prüfungsamt erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Siekmann, Thamsen: Strömungslehre für den Maschinenbau -Technik und Beispiele. Springer, Berlin et.al., 2008. ISBN 978-354073 9890

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/

Empfohlene Literatur:Aksel, Spurk: Strömungslehre: Einführung in die Theorie der Strömungen, Springer, Berlin, 2007. ISBN-13: 978-3540384397B. Eck: Technische Strömungslehre, Springer Verlag. ISBN-13: 978-3540534266L. Prandtl, K. Oswatitsch, K Wieghardt: Führer durch die Strömungslehre, Vieweg, Braunschweig, 2002. ISBN-13: 978-3528482091Siekmann, Thamsen: Strömungslehre für den Maschinenbau - Technik und Beispiele. Springer, Berlin et.al., 2008. ISBN 978-354 0739890

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50588/3 Seite 2 von 3

geeignet für die Studiengänge Maschinenbau, Verkehrswesen, Physikalische Ingenieurwissenschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, ITM,Energie- und Prozesstechnik, Metalltechnik (LA) u.a.

Sonstiges Keine Angabe

Energie- und Prozesstechnik (Bachelor of Science) BSc Energie- und Prozesstechnik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50588/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kenntnisse:- zu Grundlagen der beanspruchungsgerechten Konstruktion (Vorentwickliung Entwurfsphase übliche Nachweise) - zum räumlichen Spannungs- und Deformationszustand - zu Strukturidealisierungen in Leichtbaustrukturen und deren Grenzen - über das statische Strukturverhalten und die Modellierung von Strukturelementen und Strukturen- zur Bewertung des Strukturverhaltens Fertigkeiten:- Ausführung von Strukturanalysen mit geeigneter Modellierung - Bewertung komplexer numerischer Lösungen durch Kenntnisse "klassischer" Strukturmodellierungen und des räumlichen Spannungs-und Verformungszustandes- Auswahl zweckmäßiger Modelle für unterschiedliche Stufen der konstruktiven Entwicklung.

Lehrinhalte - Grundlagen und Methoden der Modellierung, Entwurfsrechnung und Analyse von Strukturen (Leichtbaustrukturen für Luft- undRaumfahrttechnik, Fahrzeugbau, Schiffs- und Meerestechnik, Maschinenbau, Fördertechnik, Stahlbau und Fertigungstechnik, etc.),- Modellierung unterschiedlicher Strukturelemente für verschiedene Anforderungen der konstruktiven Entwicklung (in unterschiedlichenEntwicklungsstufen) und notwendige Nachweise,- Grundlagen zum Spannungs- und Verformungszustand linear-elastischer Körper- Stab- und Balkentragwerke, Schubfeldträger,- Schubverformung,- Torsion von allgemeinen Vollquerschnitten und dünnwandigen offenen und geschlossene ein- und mehrzelligen Querschnitten,- Statik der Seile und Ketten.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung mit Tafel und Projektion, Fragen u. Diskussion,ausführliche Beispiele in Übung

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundkurse Mathematik u. Mechanik (I) abgeschlossenb) wünschenswert: keine

Strukturmechanik I

Titel des Moduls:

Strukturmechanik I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Zehn, Manfred

Sekretariat:

C 8-3

Ansprechpartner:

Happ, Anke

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStrukturmechanik I VL 0000 WS 2Strukturmechanik I UE 0000 WS 2

Strukturmechanik I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Strukturmechanik I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50597/2 Seite 1 von 2

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch ca. 30 Min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ISIS

Empfohlene Literatur:D. Gross / W. Hauger / W. Schnell / J. Schröder: Technische Mechanik 1. Springer, 2004D. Gross / W. Hauger / W. Schnell / J. Schröder: Technische Mechanik 3. Springer, 2004D. Gross / W. Hauger / W. Schnell: Technische Mechanik 2. Springer, Springer, 2002H. Göldner: Lehrbuch Höhere Festigkeitslehre. Band 1. Fachbuchverlag Leipzig. 1991H. Göldner: Lehrbuch Höhere Festigkeitslehre. Band 2. Fachbuchverlag Leipzig-Köln. 1992

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50597/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist a) die Vermittlung systemtechnischer Grundkenntnisse, b) die Untersuchung von technischen Prinzipien und Methoden,Technologien oder Kosten, c) die Herstellung von gesellschaftlichen Bezügen im Sinne des systemtechnischen Denkens (z.B.Zusammenhänge zwischen Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Akzeptanzproblemen mit den technisch-technologischenZielstellungen innerhalb eines Projektes).

Lehrinhalte (1) Methodologie und Methodik der Systemtechnik, (2) Systemtechnische Grundbegriffe und Vorgehensweisen, (3) Teamarbeit, (4)Projektmanagement, (5) Problemlösen und Entscheidungsverhalten, (6) Zielplanung, (7) Methoden zur Systembewertung, (8) WeitereMethoden der Systemtechnik, (9) Überblick über operative Ziele für die Systemgestaltung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In der integrierten Veranstaltung wechseln sich Vorlesungsphasen mit solchen Phasen ab, wo die Studierenden sich Teile des Lehrstoffesselber erarbeiten bzw. vertiefen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: b) wünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Systemtechnische Grundlagen

Titel des Moduls:

Systemtechnische Grundlagen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Rötting, Matthias

Sekretariat:

MAR 3-1

Ansprechpartner:

Rötting, Matthias

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSystemtechnik IV 0532 L 052 WS/SS 4

Systemtechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Notenschlüssel:

Mehr oder gleich 95 = 1,0Mehr oder gleich 90 = 1,3Mehr oder gleich 85 = 1,7Mehr oder gleich 80 = 2,0Mehr oder gleich 75 = 2,3Mehr oder gleich 70 = 2,7Mehr oder gleich 65 = 3,0Mehr oder gleich 60 = 3,3Mehr oder gleich 55 = 3,7Mehr oder gleich 50 = 4,0Weniger als 50 = 5,0

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50601/2 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist Teil des Bachelorstudiengangs Verkehrswesen. Das Modul Systemtechnische Grundlagen ist auch in anderenMasterstudiengängen einsetzbar.

Sonstiges Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Dauer/Umfang1 Hausarbeit à 50 Punkte 50 Keine Angabe2 Testate à 25 Punkte 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

via http://www.mms.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Klaus-Peter Timpe, Thomas Jürgensohn & Harald Kolrep (Hrsg.) Mensch-Maschine-Systemtechnik - Konzepte, Modellierung, Gestaltung,Evaluation 2. Auflage, Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH (ISBN 3-933814-83-9), 2002

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50601/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Ziel des Moduls ist a) die Vermittlung systemtechnischer Grundkenntnisse b) die Untersuchung von technischen Prinzipien und MethodenTechnologien oder Kosten c) die Herstellung von gesellschaftlichen Bezügen im Sinne des systemtechnischen Denkens (z.B.Zusammenhänge zwischen Umwelt- Gesundheits- Sicherheits- und Akzeptanzproblemen mit den technischtechnologischen Zielstellungeninnerhalb eines Projektes) und d) (für 12 ECTS Punkte) das Erleben der interdisziplinären Projektarbeit in Zusammenarbeit mit einemPartner aus Wirtschaft und Industrie.

Lehrinhalte (1) Methodologie und Methodik der Systemtechnik, (2) Systemtechnische Grundbegriffe und Vorgehensweisen, (3) Teamarbeit, (4)Projektmanagement, (5) Problemlösen und Entscheidungsverhalten, (6) Zielplanung, (7) Methoden zur Systembewertung, (8) WeitereMethoden der Systemtechnik, (9) Überblick über operative Ziele für die Systemgestaltung. Der Transfer dieser Wissensinhalte aufpraktische Fragestellungen erfolgt im Rahmen der interdisziplinären Projektarbeit. Diese sieht die Bearbeitung von Themen, die vonPartnern aus Wiortschaft und Industruie gestellt werden, durch Gruppen von Studierenden aus unterschiedlichen Studiengängen vor.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In der integrierten Veranstaltung wechseln sich Vorlesungsphasen mit solchen Phasen ab, wo die Studierenden sich Teile des Lehrstoffesselber erarbeiten bzw. vertiefen. Die Projektarbeit erfolgt in Projektgruppen, die immer Studierende aus unterschiedlichen Studiengängenumfassen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: b) wünschenswert:

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Systemtechnische Grundlagen und interdisziplinäre Projektarbeit

Titel des Moduls:

Systemtechnische Grundlagen und interdisziplinäre Projektarbeit

Leistungspunkte:

12

Verantwortliche Person:

Rötting, Matthias

Sekretariat:

MAR 3-1

Ansprechpartner:

Rötting, Matthias

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSInterdisziplinäre Projektarbeit PJ 0532 L 075 WS/SS 4Systemtechnik IV 0532 L 052 WS/SS 4

Interdisziplinäre Projektarbeit (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Systemtechnik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50602/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 32

Anmeldeformalitäten Anmeldung über die Webseite des FG MMS (www.mms.tu-berlin.de) bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn notwendig. Vorrang fürStudierende, die (1) das Fach im Pflichtbereich belegen wollen, die (2) das Fach im Wahlpflichtbereich belegen wollen und (3) Studierendein höheren Fachsemestern. Die Aufteilung auf die Projektgruppen und die Einführung in die Projektarbeit erfolgen im Rahmen derVorlesung

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul Systemtechnische Grundlagen und interdisziplinäre Projektarbeit ist auch in anderen Masterstudiengängen einsetzbar.

Sonstiges Das Modul kann in 1 oder 2 Semestern abgeschlossen werden, wobei die Interdisziplinäre Projektarbeit nicht vor der IV Systemtechnikbelegt werden kann.

Prüfungsbeschreibung:Im Rahmen der IV Systemtechnik sind 2 Testate und 1 Hausaufgabe zu schreiben. Gleichberechtigt dazu geht das Ergebnis derInterdisziplinären Projektarbeit in die Gesamtnote ein. Notenschlüssel:Mehr oder gleich 190 = 1,0Mehr oder gleich 180 = 1,3Mehr oder gleich 170 = 1,7Mehr oder gleich 160 = 2,0Mehr oder gleich 150 = 2,3Mehr oder gleich 140 = 2,7Mehr oder gleich 130 = 3,0Mehr oder gleich 120 = 3,3Mehr oder gleich 110 = 3,7Mehr oder gleich 100 = 4,0Weniger als 100 = 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/Umfang2 Testate 50 Keine AngabeHausaufgabe 50 Keine AngabeProjektarbeit /Gruppenleistung (Produkt) 20 Keine AngabeProjektarbeit/ Gruppenleistung (Prozess) 15 Keine AngabeProjektarbeit/ Persönl.Beitrag (Fachl.Leistung) 35 Keine AngabeProjektarbeit/Persönl. Beitrag (Beteiligung) 30 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

via http://www.mms.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Klaus-Peter Timpe, Thomas Jürgensohn & Harald Kolrep (Hrsg.) Mensch-Maschine-Systemtechnik - Konzepte, Modellierung, Gestaltung,Evaluation 2. Auflage, Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH (ISBN 3-933814-83-9), 2002

Human Factors (Master of Science) StuPO 2011 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50602/2 Seite 2 von 3

Teilnehmer(innen)zahl: 32 (SoSe) und 48 (WiSe)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50602/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Studierende sollen lernen, die Potenziale und Techniken informationstechnischer Lösungen für die Entwicklung und Simulation vonkomplexen Produkten im industriellen Umfeld einzuschätzen und diese zielorientiert zu verwenden.

Lehrinhalte Im ersten Teil der Lehrveranstaltung werden vertiefende Kenntnisse zu den Themen Geometrieverarbeitung, Methodisches Konstruieren,Anforderungsmanagement, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CAE) und Knowledge Based Engineering (KBE)vermittelt.Darüber hinaus werden den Studierenden Systeme zum Produktdatenmanagement und Virtueller Realität (VR) näher gebracht.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung (VL): - Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis- Fachvorträge aus der Industrie Übung (UE):- Darstellung der theoretischen Inhalte und Hintergründe zum Lehrstoff, Veranschaulichung, Nachbereitung und Diskussion desVorlesungsstoffes anhand von Beispielen- Darstellung und Lösungsansätze in Gruppen zu 10 Teilnehmern, Frontalunterricht vor allen Teilnehmern und im Anschluss betreutesBearbeiten der Übungsaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorische Voraussetzungen:keineb) wünschenswerte Voraussetzungen:Vorkenntnisse in CAD-Modellierung.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Technologien der Virtuellen Produktentstehung I

Titel des Moduls:

Technologien der Virtuellen Produktentstehung I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Stark, Rainer

Sekretariat:

PTZ 4

Ansprechpartner:

Stark_old, Rainer

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSTechnologien der virtuellen Produktentwicklung I VL 0536 L 400 WS 2Technologien der virtuellen Produktentwicklung I UE 402 WS 2

Technologien der virtuellen Produktentwicklung I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Technologien der virtuellen Produktentwicklung I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50606/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung):ISIS der TU Berlin (www.isis.tu-berlin.de), Einteilung der Projektgruppen erfolgt im ISIS in der ersten Vorlesungswoche. Anmeldung zur Prüfung: Im jeweils zuständigen Prüfungsamt oder über QISPOS, die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zuentnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Es können maximal 100 Punkte erreicht werden.Mehr oder gleich 95 Punkte ... 1,0Mehr oder gleich 90 Punkte ... 1,3Mehr oder gleich 85 Punkte ... 1,7Mehr oder gleich 80 Punkte ... 2,0Mehr oder gleich 75 Punkte ... 2,3Mehr oder gleich 70 Punkte ... 2,7Mehr oder gleich 65 Punkte ... 3,0Mehr oder gleich 60 Punkte ... 3,3Mehr oder gleich 55 Punkte ... 3,7Mehr oder gleich 50 Punkte ... 4,0Weniger als 50 Punkte ... 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangProtokollierte praktische Leistung Übung 3LP 50 Keine AngabeTest Vorlesung 75min, 3LP 50 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.iit.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Spur, G.; Krause, F.-L (1997): Das virtuelle Produkt. Carl Hanser Verlag München

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50606/2 Seite 2 von 3

Geeignete Studiengänge:- Bachelor Maschinenbau (WP)- Master Maschinenbau (WP)- Master Produktionstechnik (WP)- Master Biomedizinische Technik (WP)- Bachelor Verkehrswesen (WP)- Master Verkehrswesen (WP)- Master Fahrzeugtechnik (WP)- Master Luft- und Raumfahrttechnik (WP)- Bachelor Informationstechnik im Maschinenwesen (WP)- Master Informationstechnik im Maschinenwesen (WP)- Bacherlor Wirtschaftsingenieurwesen (WP) Das Modul steht allen anderen Hörern offen.

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2015/16Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50606/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kentnisse:- Strukturen, Wirkungsweise, Funktionen, Leistungsfähigkeit, Einsetzbarkeit, Vorteile und Nachteile des Seeverkehrs- Wettbewerbs-/ Kooperationsfähigkeit von Systemen / Systemkomponenten des Seeverkehrs und multimodaler Transportketten Kompetenzen:- Mitwirkung und verantwortliche Tätigkeit bei Analyse, Planung, Entwurf, Betrieb und Management von Systemen / Systemkomponentendes Seeverkehrs und multimodaler Transportketten

Lehrinhalte - Historische Entwicklung- Handelsgüter und Ströme (Arten, Verwendungszwecke, Mengen, Formen, Merkmale, Transportanforderungen, Verkehrsrelationen,Transportketten) incl. Fahrgastschifffahrt - Massengüter, Container, rollende Ladung- Schiffstypologie (Typen, Größen, Transportaufgaben, Einsetzbarkeit, technische Grundzüge)- Schifffahrtsindustrie (Reedereien, Flotten, Flaggen, Standorte), Operationsmuster (Bedarfs-, Linien- und Werksschifffahrt), Vercharterung)- Seehäfen - Betriebswirtschaftliche Bedingungen (Kosten- und Erlösstrukturen, Finanzierung)- Ökologische Aspekte (Wasserwege, Schiffe, Häfen)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:Es kommen Multimedia-Vorlesungen (Frontalunterricht) zum Einsatz, die entlang praktischer Beispiele durchgeführt werden. Übung:Gruppenarbeit mit Workshopcharakter zur Vertiefung und Erweiterung der Vorlesungsinhalte Ergänzend finden ggf. Exkursionen, die in Form von Besichtigungen kombiniert mit Vorlesungen durchgeführt werden, statt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Einführung in die Schiffstechnik I, betriebs- und/oder volkswirtschaftliche Grundlagen, Logistik, Verkehrsplanung

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Theorie und Praxis des Seeverkehrs

Titel des Moduls:

Theorie und Praxis des Seeverkehrs

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSTheorie und Praxis des Seeverkehrs IV 3533 L 751 SS 4

Theorie und Praxis des Seeverkehrs (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

1.) Übungsschein Theorie und Praxis des Seeverkehrs

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50611/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS Die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen. Der Prüfungstermin ist rechtzeitig direkt mit dem Dozenten auszumachen. Vorraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an der Übung.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist geeignet für den Studienganges Verkehrswesen sowie den Studiengang "Schiffs- und Meerestechnik". Das Modul ist aberauch insbesondere für Hörer anderer verkehrs- und wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge geeignet.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Unterlagen werden semesterbegleitend auf ISIS2 bereitgestellt

Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50611/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Modulverantwortlicher / Dozent: Prof. Dr-Ing. Gerd Holbach (TU Berlin/EMBS)

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50611/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Bauarten und Einsatzbereichen von thermischen Strömungsmaschinen- Anforderungen aus der die Maschine umgebenden Anlage- Möglichkeiten der Beeinflussung des thermodynamischen Zyklus zur Erfüllung der verschiedenen Anlagenanforderungen- Methodik der Vorauslegung (1D Geometrie)- Ähnlichkeitskenngrößen und Charakteristiken der verschiedenen Turbomaschinenbauarten- Komponentenaufbau und Kennfelder- Grundlagen für die aerodynamische Auslegung einer Turbomaschine und der Profilierung Fertigkeiten: - Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf ein konkretes technisches Produkt- Umsetzung thermodynamischer und gasdynamischer Kenntnisse auf die allgemeine Auslegungsmethodik für alle Bauarten thermischerTurbomaschinen- Bestimmung der maßgeblichen Auslegungsparameter der Gesamtmaschine anhand von Ähnlichkeitskenngrößen- Ermittlung der möglichen Arbeitsumsetzung in einer Turbomaschine Kompetenzen:- Prinzipielle Befähigung zur Auswahl, Beurteilung und Auslegung einer Turbomaschine für alle Einsatzbereiche- Beurteilungsfähigkeit der Abdeckung von Anlagenanforderungen durch die gewählte Bauform- Beurteilungsfähigkeit der Charakteristika allerTurbomaschinenkomponenten mit Hilfe von Kennfeldern

Lehrinhalte Vorlesungen:- Einsatzgebiete von Fluidenergiemaschinen in bodengebundenen sowie verkehrsrelevanten Anwendungen- Einteilung der Turbomaschinen nach Fluid, Bauform, Energiefluß- Ähnlichkeitstheorie und daraus gewonnene charakteristische Größen- Thermodynamische Zyklen, Wirkungsgrade, Leistungsdefinitionen. Maßgebliche Prozeßparameter- Prinzipieller Turbomaschinenaufbau und Kennfelder von Verdichter und Turbine- Allgemeine Geschwindigkeitsdarstellungen und umsetzbare Strömungsarbeit Übungen:- Darstellung prinzipieller Unterschiede von Axial- und Radialmaschinen- Bestimmung von Ähnlichkeitskenngrößen und Aufbau von Kennfeldern- Verdeutlichung des Umgangs mit Kennfeldern- Auslegung des Strakverlaufs- Erstellung von Geschwindigkeitsdreiecken und Erläuterung der Zusammenhänge mit der Arbeitsumsetzung- Berechnung von Lagerlasten aufgrund der Arbeitsverteilung innerhalb von Turbomaschinenstufen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen

Titel des Moduls:

Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Peitsch, Dieter

Sekretariat:

F 1

Ansprechpartner:

Peitsch, Dieter

Webseite:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/thermische_stroemungsmaschinen/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSThermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen VL 3534 L 735 SS 2Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen UE SS 2

Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50612/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie selbstständige Gruppenarbeit zum Einsatz. Vorlesungen:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis, z.T. in englischer Sprache- Fachvorträge aus der Industrie Übungen:- Präsentation der Anwendung thermo- und aerdynamischer Methoden auf die jeweiligen Themenkomplexe- Rechnungen - Hausaufgaben- Betreuung der Gruppenarbeit Gruppenarbeit:- Durchführung von praxisnahen Hausaufgaben in kleinen Teams

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik, Grundlagen der Luftfahrtantriebeb) wünschenswert: Kenntnisse der Thermodynamik und Aerodynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung nicht erforderlichEinteilung in Arbeitsgruppen für die Hausaufgaben in der ersten ÜbungAnmeldung zur Prüfung im Prüfungsamt, Terminvergabe im Sekretariat des Fachgebiets

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge

Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 1h

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.la.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/thermische_stroemungsmaschinen/

Empfohlene Literatur:Cumpsty, Nicholas: Compressor Aerodynamics, Krieger Publishing. ISBN-10: 1575242478Lechner, Christof; Seume, Jörg (Hrsg.): Stationäre Gasturbinen, Springer, Berlin et.al., 2006, ISBN 3-540-42381-3Wilson und Korakianitis: The Design of High-Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines. ISBN-10: 0133120007

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50612/2 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignete Studiengänge:- Luft- und Raumfahrt- Maschinenbau - Physikalische Ingenieurwissenschaften Grundlage für:- Aerodynamik der Turbomaschinen

Sonstiges Keine Angabe

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50612/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:- Grundlagen der turbulenten Strömungen- Auswirkung der Turbulenz auf die Eigenschaften von Strömungen- Ansätze zur Modellierung derWirkung von Turbulenz (Schließungsansätze)- Quantifizierung von Turbulenz- Statistische Methoden zur Beschreibung der Turbulenz Fertigkeiten:- Turbulente Strömungen können mit statistischen Methoden beschrieben werden- Die Auswirkungen von Turbulenz auf eine strömungemechanische Fragegestellung können abgeschätzt werden- Kritische Hinterfragung von Turbulenzmodellen im Hinblick auf ihreVorhersagegüte- Analyse von Ergebnissen aus Simulation oder Experiment Kompetenz:- Beurteilungsfähigkeit der Auswirkung von Turbulenz in praktischen Anwendungen- Fähigkeit zur Darstellung und Analyse von Ergebnissen aus Versuchen oder numerischen Simulation von turbulenten Strömungen- Fähigkeit zur Erkennung und Formulierung von Schlüsselfragestellungen in Anwendnungen mit turbulenten Strömung und derenBearbeitung im Team

Lehrinhalte - Phänomenologische Eigenschaften turbulenter Strömungen- Statistische Beschreibung der Turbulenz (Mittelwerte, Statistische Momente, Korrelation, Spektralanalyse)- Grundgleichungen turbulenter Strömungen- Strukturlängen der Turbulenz und Energiekaskade- Ähnlichkeitslösungen- Turbulenzmodelierung (RANS, LES, DNS)- Experimentelle Methoden- Diskussion spezieller Strömungstypen (Strahl, Nachlauf, Wandgrenzschichten...)- Diskussion technischer Anwendungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Turbulenz und Strömungskontrolle I

Titel des Moduls:

Turbulenz und Strömungskontrolle I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Oberleithner, Kilian

Sekretariat:

HF 1

Ansprechpartner:

Oberleithner, Kilian

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSTurbulenz und Strömungskontrolle I VL 0531 L 221 WS 2Turbulenz und Strömungskontrolle I UE 0531 L 222 WS 2

Turbulenz und Strömungskontrolle I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Turbulenz und Strömungskontrolle I (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50620/2 Seite 1 von 3

Das Modul wird getrennt nach Vorlesung und Übung durchgeführt. In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, diedann in den Übungen und messtechnischen Versuchen an ausgewählten Beispielen ihre Anwendung finden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: a) obligatorisch: Grundlagen der Strömungslehre oder Äquivalentb) wünschenswert: Höhere Strömungslehre oder Äquivalent (z. B. Aerodynamik, Automobil und Bauwerksumströmung)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Terminabsprache für Prüfungstermin mit Dozent

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch 45 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

ISIS

Empfohlene Literatur:Pope S. B. , "Turbulent Flows", Cambridge University Press

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50620/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Arbeitsweise in Gruppen erforderlich

Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50620/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Verbrennungskraftmaschinen, insbesondere Otto- und Dieselmotoren, als die wesentlichen Antriebsaggregate für Straßenfahrzeuge stellenderzeitig und zukünftig ein wachsendes Forschungsfeld dar. In der Vorlesung wird das Wissen über die grundlegenden Zusammenhängeund Teilprozesse bei der Energiewandlung in Verbrennungsmotoren. Schwerpunktmäßig soll das Verständnis für den mechanischenAufbau von Verbrennungsmotoren aufgebaut werden. Seine einzelnen Komponenten werden im Detail vorgestellt. Dabei werdenauftretenden Belastungen und den daraus resultierenden Beanspruchungen diskutiert. Schließlich werden die Prozesse zur Entwicklungund Absicherung von Verbrennungsmotoren vorgestellt Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über folgende Kenntnisse:- Grundlegender Aufbau von Verbrennungsmotoren und Bezeichnungen einzelner Komponenten - Konstruktiver Aufbau der einzelnen Komponenten von Verbrennungsmotoren- Belastungen und daraus resultierende Beanspruchungen der Bauteile eines Hubkolbenmotors- Werkstoffe von Verbrennungsmotoren- Aufbau und Funktion wichtiger Zusatzkomponenten wie Öl- und Wasserpumpe, Aufladeaggregate, etc. - Prozesse bei der Entwicklung und Absicherung - Motorenbeispiele Fertigkeiten:- Berechnung von Motorkenngrößen- Auslegung und Entwurf eines Hubkolbenmotors Kompetenzen:- Vertieftes Mechanikwissen von Verbrennungsmotoren- Befähigung zur Auslegung eines Verbrennungsmotors anhand vorgegebener Randbedingungen wie Verbrennungsverfahren,Motornennleistung, Zylinderzahl, Nenndrehzahl, Kühlungsart und Aufladeart. - Fachkompetenz: 40% Methodenkompetenz: 30% Systemkompetenz: 15% Sozialkompetenz: 15%

Lehrinhalte Vorlesung:- Thermodynamische Grundlagen und theoretische Vergleichsprozesse- Konstruktive Auslegung von Motoren und seinen Komponenten- Beanspruchung und Gestaltung von Motorbauteilen- Massenausgleich- Motorbeispiele - Produktentstehungsprozess Übung- Entwerfen von Verbrennungsmotoren- Anwendung des Vorlesungsinhaltes durch Auslegung von Baugruppen- Wahl der Hauptabmessungen, Konstruktion und Berechnung der Motorbauteile.- Vorrechnung von Aufgaben im Gesamtfeld der Vorlesung (Frontalübung innerhalb der Vorlesung)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Verbrennungsmotoren 1

Titel des Moduls:

Verbrennungsmotoren 1

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Baar, Roland

Sekretariat:

CAR-B 1

Ansprechpartner:

Baar, Roland

Webseite:

http://www.vkm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVerbrennungsmotoren 1 IV 0533 L 616 SS 4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50629/4 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 165.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen Vorlesungen mit integrierten Übungsaufgaben zum Einsatz. - Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichenBeispielen aus der Praxis, ergänzt durch die Vorträge des "Seminar für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik" im Wintersemester Wennmöglich werden Exkursionen zu Herstellern von Motoren, zu Systemlieferanten oder Wissenschaftsdienstleistern durchgeführt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: erforderlich: Kenntnisse im Bereich der Thermodynamik wünschenswert: Fahrzeugantriebe - Einführung

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten VorlesungAnmeldung zur Prüfung: - Per Qispos oder im Prüfungsamt - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Prüfungsordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Verbrennungsmotoren 1 (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 3.0h 45.0hPrüfungsvorbereitung 1.0 60.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

165.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Es gibt kein ausgearbeitetes Skript, aber die Vorlesungsfolienwerden in ISIS hochgeladen.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50629/4 Seite 2 von 3

Sonstiges VL-Skript enthält weitere Literaturempfehlungen

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Metalltechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) PO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50629/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Bei der Funktion von Verbrennungsmotoren spielen die Komponenten der Einspritzung und der Abgasnachbehandlung eine bedeutendeRolle. Insbesondere Abgasemissionen, Verbrauch, Leistungsentfaltung und Akustik werden wechselseitig geprägt. Schwerpunkt desModuls "Verbrennungsmotor 2" ist demnach die verbrennungsmotorische Thermodynamik. Es werden Gemischbildungs- undVerbrennungsprozesse von Otto-, Diesel- und Gasmotoren behandelt und die inner- und außermotorischen Massnahmen zurAbgasemissionsreduzierung. Anschließend wird ein Einbild in die Motorregelung gegeben. Abschließend werden auch Fragen derAbsicherung diskutiert.

Lehrinhalte Teil 1, Einspritzsysteme- Vergleich verschiedener Einspritzsysteme- Aufbau- Hydraulik, Verdampfung und Verbrennung- Emissionen- Regelung- Konstruktion und WerkstoffeTeil 2, Abgasnachbehandlung- Vergleich verschiedener Abgasnachbehandlungssysteme- Aufbau- Funktion, chemische Prozesse- Zusammenspiel mit dem Motor- Konstruktion und Werkstoffe

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung: frontalÜbung: frontal, Hausaufgabe, Labor

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Verbrennungsmotoren 1Kenntnisse im Bereich der Strömungsmechanik und Thermodynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Verbrennungsmotoren 2

Titel des Moduls:

Verbrennungsmotoren 2

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Baar, Roland

Sekretariat:

CAR-B 1

Ansprechpartner:

Baar, Roland

Webseite:

http://www.vkm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVerbrennungsmotoren 2 IV WS 4

Verbrennungsmotoren 2 (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hPrüfungsvorbereitung 1.0 60.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50630/4 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: - In der ersten VorlesungAnmeldung zur Prüfung: - Per Qispos oder im Prüfungsamt - Die jeweiligen Anmeldefristen sind der Prüfungsordnung zu entnehmen

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Es gibt kein ausgearbeitetes Skript, aber die Vorlesungsfolienwerden in ISIS hochgeladen.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50630/4 Seite 2 von 3

Das Modul ist unter anderem geeignet für die Studierenden der Bachelorstudiengänge Verkehrswesen, Maschinenbau, PhysikalischeIngenieurwissenschaft und Masterstudiengänge Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen und AutomotiveSystems.

Sonstiges VL-Skript enthält weitere Literaturempfehlungen

Automotive Systems (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Automotive Systems (MSc) -StuPO 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Kernfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Zweitfach StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Patentingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50630/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Der Besuch der Veranstaltung befähigt die Studierenden dazu, die grundlegenden Zusammenhänge in der Unfallrekonstruktion zuverstehen und anzuwenden. Kenntnisse der Bewegung von Kraftfahrzeugen und ungeschützten Verkehrsteilnehmern bei, vor und nacheiner Kollision werden erlangt. Außerdem erlangen die Studierenden Wissen über die damit möglichen Ableitungen und Anwendungen inder Unfallforschung und der Fahrzeugsicherheitsentwicklung.

Lehrinhalte Die Lehrinhalte vermitteln einen Überblick über das Aufgabengebiet der Unfallanalyse, inklusive der möglichen Betätigungsfelder in diesemAufgabengebiet (Sachverständigenwesen, Unfallforschung). Aufbauend auf den Grundlagen zur Bewegung von Kraftfahrzeugen, werdenMethoden der Unfallaufnahme, der Auslauf- und Kollisionsanalyse sowie der Berechnung der vorkollisionären Phase erläutert. Dieverschiedenen Rekonstruktionsmethoden für unterschiedliche Unfallarten (Fußgängerunfall, Zweiradunfall, Pkw-Pkw-Unfall, Hindernisunfall,Lkw-Unfall) werden vorgestellt. Es wird erläutert, wie die Ergebnisse aus der Einzelfallanalyse in die Unfallforschung und in die aktuelleFahrzeugsicherheit einfließen und welche methodischen Grenzen dabei bestehen. Verschiedene existierende Unfalldatenbanken werdenvorgestellt. Speziell am Beispiel einer etablierten Unfalldatenbank werden aktuelle Forschungsfragen beantwortet. Der Vorlesungsstoff wirdin praktischen Übungen exemplarisch vertieft.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung und praktische Übung in Gruppenarbeit

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Kenntnisse der Kfz-Technik, möglichst erworben durch den Besuch der Veranstaltung "Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik I und II",sichere, transferierbare Kenntnisse der technischen Mechanik und Mathematik (Gleichungen mit mehreren Unbekannten, einfacheDifferentialgleichungen und Integrationen usw.). Gute Beherrschung der deutschen Sprache.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Verkehrsunfallanalyse, Unfallforschung und Fahrzeugsicherheit I

Titel des Moduls:

Verkehrsunfallanalyse, Unfallforschung und Fahrzeugsicherheit I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Müller, Steffen

Sekretariat:

TIB 13

Ansprechpartner:

Müller, Gerd

Webseite:

http://www.kfz.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot/analyse_von_verkehrsunfaellen/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVerkehrsunfallanalyse, Unfallforschung und Fahrzeugsicherheit I IV 0533 L 627 WS 4

Verkehrsunfallanalyse, Unfallforschung und Fahrzeugsicherheit I(Integrierte Veranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50634/5 Seite 1 von 2

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Prüfung: studiengangspezifisch; im Bachelorstudiengang Verkehrswesen erfolgt die Anmeldung i. d. R. über QISPOS.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Die Absolventinnen und Absolventen lernen die wesentlichen Grundlagen und Methoden in der Unfallrekonstruktion und ihre Anwendung inder Unfallforschung und der Fahrzeugsicherheitsentwicklung kennen.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Florian Kramer, „Passive Sicherheit von Kraftfahrzeugen“, 3. Auflage, ATZ/MTZ-FAchbuch, Vieweg+Teubner Verlag, ISBN-13 978-3-8348-0536-2Matthias Kühn, Robert Fröming, Volker Schindler, „ Fußgängerschutz - Unfallgeschehen, Fahrzeuggestaltung, Testverfahren“, SpringerVerlag, ISBN-13 978-3-540-34302-8; www.unfallanalyse.de; www.udv.de: www.colliseum.deUnfallrekonstruktion, Hugemann (Hrsg.), Verlag autorenteam , Münster 2007; Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion, Burg/Moser (Hrsg.),ATZ/MTZ-Fachbuch Vieweg+Teubner Verlag, 2. Auflage 2009, ISBN 978-3-8348-0546-1Zeitschriftenreihe „Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik“; Hermann Appel, Gerald Krabbel, Dirk Vetter, „Unfallforschung undUnfallmechanik“, 2. Auflage, Verlag Information Ambs, Kippenheim, 2002, ISBN 3-88550-030-2

Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50634/5 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Kenntnisse:- Hydrostatische Grundlagen - Gesetzliche Vorschriften, Klassen und Vermessungsregeln- Komponenten und ihre Eigenschaften sowie Auslegungskriterien- Bauarten und Einsatzbereichen - Profiltheorie Fertigkeiten:- Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf ein konkretes technisches Produkt- Umsetzung hydrostatischer und hydrodynamischer Kenntnisse auf die Auslegungsmethodik von Segelyachten Kompetenzen:- Prinzipielle Befähigung zur Auswahl, Beurteilung und Auslegung von Segelyachten- Beurteilungsfähigkeit der Effizienz der einzelnen Komponenten und deren Zusammenspiel- Übertragungsfähigkeit der Auslegungsmethodik auf andere iterative Entwurfprozesse

Lehrinhalte - Yachttypen- Bewertungsmaßstäbe- iterativer Entwurfsprozess- Formentwurf- Hydrostatik und Stabilität, Kräfte und Momente- Widerstand, Tragflügeltheorie, Kiel, Ruder, Rigg, Segel- Baumaterialien und Bauweisen- Vermessung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Vorlesung:- Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte und zahlreichen Beispielen aus der Praxis, Folien z.T. in englischer Sprache Übung:- Präsentation eines Referats- Entwurfsprojekt/Projektaufgabe in themenbezogenem Wechsel

Yachtentwurf und Segeltheorie

Titel des Moduls:

Yachtentwurf und Segeltheorie

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Holbach, Gerd

Sekretariat:

SG 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.marsys.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSYachtentwurf und Segeltheorie VL 709 WS 2Yachtentwurf und Segeltheorie UE 710 WS 2

Yachtentwurf und Segeltheorie (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Yachtentwurf und Segeltheorie (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50644/2 Seite 1 von 2

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung: in der ersten Vorlesung Einteilung in Arbeitsgruppen für die Projektaufgabe/Hausaufgabe: in der ersten Übung Anmeldung zur Prüfung: über QISPOS zu Veranstaltungsbeginn Die Anmeldefristen sind der jeweiligen Studienordnung zu entnehmen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist als Grundlagen vermittelnde Veranstaltung sowohl für den Studienschwerpunkt Yachtdesign als auch für andereStudiengänge des Verkehrswesens oder andere Studienrichtungen konzipiert.

Sonstiges Modulverantwortlicher: Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach Lehrbeauftragter: Herr Dipl.-Ing. Sebastian Ritz, TU-Berlin, Fachgebiet Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme

1.) Übungsschein Yachtentwurf und Segeltheorie

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Mündliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Unterlagen werden semesterbegleitend auf ISIS2 bereitgestellt

Schiffs- und Meerestechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPo 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50644/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Teilnehmer des Moduls erhalten einen Gesamtüberblick über die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche eines Qualitätsingenieurs, derperspektivisch als Data Scientist im Engineering fungiert und neben den methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der angewandtenstatistischen Qualitätssicherung auch über umfangreiche Kompetenzen im Umgang mit Data Science Lösungen verfügt. Teilnehmende sind nach Abschluss des Kurses in der Lage, die erlernten Methoden in einem technischen Arbeitsumfeld anzuwenden undzu kommunizieren. Des Weiteren sind die Studierenden in der Lage, erarbeitete Projektergebnisse mithilfe der Programmiersprache Raufzubereiten und unter praxisnahen Bedingungen, durch den Aufbau einer ShinyApp, zu präsentieren und zu verteidigen.

Lehrinhalte Im Rahmen des Kurses werden Methoden und Handlungskompetenzen eines künftigen Qualitätsingenieurs vermittelt.Dazu zählen Kenntnisse über:-die generellen Prinzipien der Datenanalyse und Problemlösung-Wahrscheinlichkeitstheorie-Deduktive Statistik-Induktive Statstik-die Anwendung von Data Science Methoden für das Quality Engineering-die Programmiersprache R und die Ergebnisaufbereitung in einer Web-Applikation Die fortlaufende Ausbildung in der Programmiersprache R knüpft an die vermittelten Grundlagen der Veranstaltung "Introduction toEngineering Data Analytics with R" an.Die Vorlesungsinhalte werden durch wöchentlich stattfindende Tutorien und durch die Bearbeitung von Online-Kursen auf der PlattformDataCamp vertieft. Im Anschluss an die Vorlesungen und Tutorien bearbeiten die Studierenden in Gruppen eine realitätsnahe Projektaufgabe unterZuhilfenahme der erlernten Kenntnisse und stellen die Ergebnisse im Rahmen einer Abschlusspräsentation vor.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 179.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul besteht aus ein bis zwei wöchentlichen integrierten Veranstaltungen und wöchentlichen Übungen.Die Themen behandeln alle wichtigen Gebiete des datenorientierten Qualitätsingeneurwesens.Die Veranstaltungsstruktur lässt sich wie folgt aufgliedern: Themenblock I: Die Prinzipien der angewandten Datenanalyse

Applied Data Science for Quality Engineering

Titel des Moduls:

Applied Data Science for Quality Engineering

Angewandte Datenanalyse im Qualitätsingenieurwesen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Jochem, Roland

Sekretariat:

PTZ 3

Ansprechpartner:

Hensel, Tim-Gunnar

Webseite:

https://www.qw.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSApplied Data Science for Quality Engineering IV SS 2Applied Data Science for Quality Engineering UE SS 2

Applied Data Science for Quality Engineering (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenszeit 17.0 2.0h 34.0hVor-/Nachbearbeitung 17.0 2.0h 34.0hEinarbeitung in die Programmiersprache R 1.0 15.0h 15.0h

83.0h

Applied Data Science for Quality Engineering (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenszeit 14.0 2.0h 28.0hVor-/Nachbereitung 14.0 2.0h 28.0hProjektdurchführung und Präsentationsvorbereitung 1.0 40.0h 40.0h

96.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50653/4 Seite 1 von 3

1. VL: Grundlagen der Datenanalyse - der Datenanalyseprozess Themenblock II: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Anwendung der deduktiven Statistik im Engineering2. VL: Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung3. VL: Zufallsgrößen und Zufallsvariablen4. VL: Diskrete Verteilungsmodelle5. VL: Stetige Verteilungsmodelle6. VL: Zentraler Grenzwertsatz und Verteilungen von Stichprobengrößen7. VL: Zufallsstreubereiche im Engineering - Überwachung und Regelung von Produktionsprozessen (SPC)8. VL: Konstruktion von Stichprobenfunktionen Themenblock III: Grundlagen und Anwendungen der inferentiellen Statistik im Engineering9. VL: Bestimmung von Konfidenzintervallen10. VL: Unsicherheit von Kennzahlen am Beispiel der Prozessfähigkeitsanalyse11. VL: Statistische Testverfahren12. VL: Parametrische und Nicht-parametrische Hypothesentests13. VL: Untersuchung von Einflussgrößen - Varianzanalyse am Beispiel der Messmittelfähigkeitsanalyse Themenblock IV: Explorative Statistik und prädiktive Modellierung14. VL: Ermittlung und Überprüfung von Abhängigkeiten - Korrelations- und Regressionsanalyse15. VL: Design of Experiments I - Bestimmung von Faktoreffekten16. VL: Design of Experiments II - Ableitung von Modellstrukturen17. VL: Felddatenanalyse - Weibullauswertung und Monte-Carlo-Simulation

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Teilnahme am Modul "Introduction to Engineering Data Analytics with R"

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung für das gesamte Modul erfolgt innerhalb der ersten 6 Wochen über QISPOS.Ist eine QISPOS-Anmeldung nicht möglich, (Gründe: u. a. Diplom, Freies Wahlmodul, Zusatzmodul) muss eine fristgerechte Anmeldungüber das Prüfungsamt erfolgen.

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform für dieses Modul ist die Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden:

- E-Learning Online-Kurse - 10 von 100 Punkten (semesterbegleitend)

- Bearbeitung des Projektes - 20 von 100 Punkten (zum Ende des Semesters)

- Schriftliche Prüfung - 70 von 100 Punkten (in der vorlesungsfreien Zeit)

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangBearbeitung der Online-Kurse flexibel 10 5 Hausaufgaben a 4 StundenBearbeitung des Projektes praktisch 20 30 - 45 MinutenSchriftliche Prüfung schriftlich 70 75 Minuten

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50653/4 Seite 2 von 3

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul bildet einen Grundbaustein für jedes Ingenieurstudium. Die datenorientierten Vorgehensweisen können insbesondere zumLösen von Problemen in Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb und Feldeinsatz genutzt werden. Die erlerntenMethoden sind auf viele Problemstellungen und Anwendungsgebiete soziotechnischer und naturwissenschaftlicher Arbeitsumfelderübertragbar.

Sonstiges Dieses Modul ist die Neuauflage des Moduls "Datenanalyse und Problemlösung" und wird ab dem Sommersemester 2018 angeboten.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Grolemund, G.; Wickham, H. (2017): R for Data Science - Import, tidy, transform, visualize and model data. Online verfügbar unter:http://r4ds.had.co.nz/Montgomery, D.; Runger, G. (2013): Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons Inc; Auflage: 00006 (11.November 2013)Wollschläger, D. (2012): Grundlagen der Datenanalyse mit R - eine anwendungsorientierte Einführung. 2. Aufl. Heidelberg: Springer.

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50653/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse ERWERB VON KENNTNISSEN:- Aufbau und Wirkungsweise von Messgeräten zur Erfassung elektrischer Signale- Grundlagen der elektrischen Messtechnik- Prinzipien zur Wandlung physikalischer Größen in elektrisch verarbeitbare Signale- elektrisches Messen nichtelektrischer Größen- Kenngrößen und Übertragungseigenschaften von Messaufnehmern- Grundlagen der analogen und digitalen Messwerterfassung sowie Signalbearbeitung- Einbindung von Messsystemen in die automatisierte Messwerterfassung- Grundlagen optischer Messverfahren FERTIGKEITEN:- Sicherheit im Umgang mit elektrischen Messgeräten und Messverfahren- Fähigkeit zum Aufbau einfacher Messschaltungen- praktischer Umgang mit Messaufnehmern für nichtelektrische Größen- Messdatenaufnahme und -verarbeitung, Darstellung funktionaler Abhängigkeiten- funktionsgerechte Analyse von Messaufgaben- Auswahl von anwendungs- und praxisgerechten Messverfahren sowie Messgeräten- Beurteilung von Messfehlern, Reduktion systematischer Fehler- Automatisches Erfassen von Messwerten und deren Weiterverarbeitung KOMPETENZEN:- Analyse messtechnischer Problemstellungen, Erarbeitung von Lösungen- Auswahl und bedarfsorientierte Beschaffung von Messeinrichtungen- ingenieurtechnische Planung und Auslegung von Messsystemen- Integration von anwendungsgerechten Messgeräten in Messketten- Planung und Aufbau automatisierter Messeinrichtungen- Beurteilung der Güte von Messverfahren und Messergebnissen

Lehrinhalte VORLESUNGEN:- statische und dynamische Kennfunktionen- Übertragungsverhalten von Messgliedern- Gleich- und Wechselstrommesstechnik- Messbrücken und Dehnungsmessstreifen- elektrisches Messen nichtelektrischer Größen- Temperaturmesstechnik- Messung von Länge, Kraft, Druck, Drehzahl, Geschwindigkeit- magnetische, kapazitive und induktive Sensoren- diskrete und automatisierte Messwerterfassung- Schwingungsmesstechnik, Piezosensorik- Triangulation, Lichtschnitt, konfokale Technik ÜBUNGEN:- Behandlung von Messfehlern, Statistik- Einführung in die Messgerätenutzung- Weg- und Winkelmessung mit Widerständen- Temperaturmesstechnik, Pyrometrie- Dehnungsmessstreifen- Wechselspannungsmesstechnik, RC-Schaltungen- kapazitive und induktive Messtechnik- Hall- und MR-Sensoren, Magnetfeldmessungen- magnetische Wegmessung, Richtungserkennung

Messtechnik und Sensorik

Titel des Moduls:

Messtechnik und Sensorik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Maas, Jürgen

Sekretariat:

EW 3

Ansprechpartner:

Maas, Jürgen

Webseite:

http://www.emk.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50658/4 Seite 1 von 3

- Digitaltechnik, Frequenzmessung- piezoelektrische Sensoren, Schwingungs- und Beschleunigungsmessung- Lasertriangulation, konfokale Abstandsmessung- digitalisierte Messumgebung- automatisiertes Messen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen VORLESUNGEN:- Vermittlung der Lehrinhalte, illustriert anhand vieler aktueller Beispiele aus der Praxis ÜBUNGEN:- kurzer Theorieüberblick- experimentelle Übungen zur Vertiefung des Lehrstoffs und zum Erwerb praktischer Fähigkeiten- Aufnahme eigener Messdaten, Auswertung der Messungen, Hausaufgaben, Rechenaufgaben

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - mathematische Grundlagen- Elektrotechnik und Elektronik- klassische Physik- Kinematik und Dynamik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSMesstechnik und Sensorik VL 0535 L 007 WS 2Messtechnik und Sensorik UE 0535 L 008 WS 2

Messtechnik und Sensorik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- / Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Messtechnik und Sensorik (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- / Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte pro ElementDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Im Verlauf der Lehrveranstaltung weisen die Studierenden Kenntnisse anhand von Kurztests (jeweils 10 Minuten) nach. Am Kursendefindet ein schriftlicher, frei zu formulierender Schlusstest (60 Minuten) statt.

Prüfungselemente Kategorie Gewicht Dauer/UmfangKurztests 20 Keine AngabeSchlusstest 60 Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50658/4 Seite 2 von 3

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Informationen zur verbindliche Einschreibung für die Übungen unter www.emk.tu-berlin.dePrüfungsmeldung: in den ersten vier Semesterwochen über das zentrale elektronische Anmeldesystem

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Geeignet für Bachelor-Studiengänge mit folgenden Schwerpunkten:- Maschinenbau (Pflicht)- Physikalische Ingenieurwissenschaft (Pflicht)- Biomedizinische Technik- Produktionstechnik- Verkehrswesen- Informationstechnik im Maschinenwesen Das erworbene Know-how ist in allen ingenieurtechnischen Disziplinen einsetzbar, insbesondere in der Feinwerktechnik, Mechatronik,Medizintechnik, Mess- und Automatisierungstechnik, Automobiltechnik.

Sonstiges Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Metalltechnik (Lehramtsbezogen) (Master of Education) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50658/4 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über: Kenntnisse:- in den Methoden zur Bewertung Technik- der bedürfnisorientierter, zukunftsfähigen und angepassten Technik(-entwicklung)- der Technikgestaltung aus der Genderperspektive- der sozialen und ökologischen Verantwortung des Ingenieurberufs- der Wechselverhältnisse von Technik, Natur, Individuum und Gesellschaft- der gesellschaftlichen Rolle und Nutzung von Technik sowie ökonomischen Bedingungen für eine sozial und ökologisch verantwortbareTechnikentwicklung- der Auswirkungen von Technik auf Mensch und Natur entlang des Lebenszyklus, z.B. Anforderungen/Bedürfnisse, Rohstoffgewinnung,Arbeitsbedingungen in der Konstruktion und Produktion, Recycling, Umgang mit Müll- der sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft, insbesondere der Industrie- des Verhältnisses von Nachhaltigkeit zu Politischer Ökologie und Demokratie Fertigkeiten:- in der Durchführung einer bestehenden Lern-/Lehreinheit für etwa 25 Personen- in der Diskussionsleitung von großen Gruppen, Zusammenarbeit in kleinen Gruppen- in der eigenen Gestaltung von didaktisch anspruchsvollen Lern-/Lehreinheiten, die einen komplexen Sachverhalt mit Bezug zur sozialenund ökologischen Verantwortung in der Technikentwicklung aufbereiten Kompetenz:- zur Selbstreflexion und gemeinsamen Reflexion mit anderen über die Wechselverhältnisses von Technik, Natur, Individuum undGesellschaft- zur Analyse und Bewertung unterschiedlicher Perspektiven, Sichtweisen und Wissensformen (z.B. wissenschaftliches, tradiertes,alltägliches Wissen) differenter Akteure auf die räumlichen und zeitlichen Auswirkungen von Technik- zur Analyse und Bewertung der Wechselwirkungen zwischen Technik, Natur, Individuum und Gesellschaft durch einzelwissenschaftliche,inter- und transdisziplinäre Zugänge im Hinblick auf ihre historischen Ursachen und gegenwärtigen und zukünftigen Folgen- zur Kooperation mit anderen für eine demokratische Entscheidungsfindung im Hinblick auf Prozess, Ergebnis und Umsetzung- zur Bewältigung des Entscheidungsdilemmas, das sich aus individueller und gesellschaftlicher Verantwortung ergibt- zur Antizipation der Auswirkungen und Risiken von Technik auf Natur und Gesellschaft- zur Einbringung von genderrelevanten Aspekten in der Technikgestaltung

Lehrinhalte Lehrinhalte1.Technik als komplexes und voraussetzungsreiches, gesellschaftliches System2.Plastik und seine lokalen und globalen Auswirkungen3.Technikbewertung / Technikfolgenabschätzung4.Technik als Problemlöser!?5.Produktivistisches Weltbild6.Verantwortung und Kodizes für die Ingenieursarbeit7.Gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Technikgestaltung8.Ambivalenzen technologischer Entwicklungen9.Konzepte alternativer wirtschaftender Unternehmen, wie z.B. Genossenschaften10.Beruf und Berufseinstieg, Arbeitsbedingungen und Gewerkschaften11.die gesellschaftliche Bedeutung der Ingenieurarbeit12.Verantwortungsvolles Handeln in den Ingenieurwissenschaften

Modulbestandteile

Blue Engineering - Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen

Titel des Moduls:

Blue Engineering - Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Meyer, Henning

Sekretariat:

W 1

Ansprechpartner:

Meyer, Henning

Webseite:

http://www.km.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBlue Engineering IV 3535 L 017A WS/SS 4

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50681/2 Seite 1 von 3

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Der Lehr- und Lernprozess wird weitestgehend auf die Teilnehmenden verlagert, so dass Frontalunterricht kaum vorkommt. DieTeilnehmenden erarbeiten sich stattdessen durch eine Vielzahl von didaktischen Methoden immer wieder neue Aspekte ihrer sozialen undökologischen Verantwortung. Sie kommen so mit anderen Teilnehmenden häufig ins Gespräch und lernen ihr eigenes Lebensumfeld zugestalten. Ein Großteil der Lerninhalte kann von den Seminarteilnehmenden thematisch selbst gewählt werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine besonderen Voraussetzungen erforderlich

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Teilnahme über ISIS.Anmeldung zur Prüfung entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung.

Literaturhinweise, Skripte

Blue Engineering (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte pro ElementDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Es können 400 Portfoliopunkte erreicht werden.Die Umrechnung der erworbenen Portfoliopunkte in Noten erfolgt nach folgendem Notenschlüssel:

mehr oder gleich 380 Portfoliopunkte: Note 1,0mehr oder gleich 360 Portfoliopunkte: Note 1,3mehr oder gleich 340 Portfoliopunkte: Note 1,7mehr oder gleich 320 Portfoliopunkte: Note 2,0mehr oder gleich 300 Portfoliopunkte: Note 2,3mehr oder gleich 280 Portfoliopunkte: Note 2,7mehr oder gleich 260 Portfoliopunkte: Note 3,0mehr oder gleich 240 Portfoliopunkte: Note 3,3mehr oder gleich 220 Portfoliopunkte: Note 3,7mehr oder gleich 200 Portfoliopunkte: Note 4,0weniger als 200 Portfoliopunkte: Note 5,0

Prüfungselemente Kategorie Gewicht Dauer/UmfangDurchführung der Semesterarbeit flexibel 100 HausaufgabeDurchführung einer Lehr-/Lerneinheit praktisch 100 Lehreinheit von 60 MinutenLernjournal flexibel 100 HausaufgabeSchriftliche Dokumentation flexibel 100 Hausaufgabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50681/2 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Nachhaltiges Management (Bachelor of Science) StuPo 2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50681/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls über grundlegende Kenntnisse von Abläufen, Methoden undHilfsmitteln des Projektmanagements. Zudem verfügen sie über die Fähigkeiten, Projektmanagementsoftware anzuwenden und diePlanung eines Projektes durchzuführen. Des Weiteren werden Kompetenzen in der Gruppenarbeit, Kommunikations- undPräsentationsfähigkeit erworben. Weiterhin dient das erworbene theoretische Wissen als Grundlage zur praktischen Anwendung inModulen PiV B und PiV M sowie anderen praxisbezogenen Projekten.

Lehrinhalte Das Modul orientiert sich an der gängigen Literatur einschließlich den Normen des Projektmanagements gemäß der DIN 69901, der ISO10006 und der ISO 21500. Die in den Normen enthaltenen Abläufe werden in Kleingruppen von den Studierenden teilweise selbsterarbeitet und an einem vorgegebenen Projekt, mit entsprechenden Tools (MS Project, OpenProject) praktisch angewendet. Um dasProjektmanagement in der Praxis zu veranschaulichen, berichten externe Personen von ihren Erfahrungen in der realen Projektarbeit umeinen Einblick in die Praxis zu erhalten.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungen werden vom Lehrpersonal geleitet, jedoch sind die Studierenden teilweise selbständig tätig. Die Hausaufgaben werdenals Kleingruppen- und Einzelarbeiten erstellt. Die Lehrveranstaltung wird durch E-Learning (Plattform ISIS) unterstützt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Wünschenswert:- Einführung in das Verkehrswesen- Studierende befinden sich mindestens im dritten Fachsemester

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Grundlagen des Projektmanagements im Verkehrswesen

Titel des Moduls:

Grundlagen des Projektmanagements im Verkehrswesen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Horn, Jannik

Sekretariat:

SG 21

Ansprechpartner:

Horn, Jannik

Webseite:

http://www.vwsem.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen des Projektmanagements im Verkehrswesen IV 3533 L 757 WS/SS 4

Grundlagen des Projektmanagements im Verkehrswesen (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Studierenden bearbeiten aktuelle Aufgabenstellungen und präsentieren die Ergebnisse.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50685/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Prüfungsanmeldung (gemäß AllgStuPO, § 39, Abs. 2 und 3)

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlussprüfung flexibel 50 max. 60 min oder 30 SeitenPräsentationen mündlich 50 max. 60 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:DIN 69901ISO 10006ISO 21500

Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Luft- und Raumfahrtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50685/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Das Modul vermittelt werkstofftechnische Grundlagen der Oberflächentechnik. Dabei werden verschiedene Grundwerkstoffe,Oberflächenzustände und Schichtmaterialien berücksichtigt. Die Studierenden erhalten einen Überblick zur anwendungsgerechtenWerkstoffauswahl und erlangen Kenntnisse über die Werkstoffeigenschaften vor, während und nach Durchführung derOberflächenbehandlung. Die Studierenden entwickeln Fähigkeiten zur Charakterisierung und Bewertung von Oberflächen,Beschichtungsmaterialien und Gefügeparametern.

Lehrinhalte Vorlesung:• Einführung• Überblick zu Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsverfahren• Überblick zu unterschiedlichen Werkstoffgruppen (Metalle, Keramiken, Cermets, Polymere und Sonderwerkstoffe)• Oberflächenvorbehandlung• Herstellung von Zusatzwerkstoffen für Beschichtungsverfahren• Schichtherstellung mit thermischen Verfahren (Autogentechnik, Lichtbogen- und Plasmatechnik, Strahltechnik)• Wärmebehandlung von Oberflächen (Härten, Vergüten, Anlassen)• Thermochemische Nachbehandlung von Oberflächen• Mechanische Nachbehandlung von Oberflächen• Korrosion- und Verschleißverhalten von Oberflächen• Oberflächen- und Schichtcharakterisierung Praktikum:• Praktischer Einsatz ausgewählter Oberflächenbehandlungsverfahren für unterschiedliche Materialarten• Eigenständige Werkstoffauswahl und Materialcharakterisierung vor und nach Durchführung der Oberflächenbehandlung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es werden Vorlesungen und Praktika durchgeführt. Vorlesungen erfolgen in Form von Frontalunterricht mit Darstellung der Inhalte,zahlreichen Bespielen aus der Praxis und der Demonstration von ausgewählten Anschauungsobjekten. Die Durchführung des Praktikumserfolgt in Kleingruppen, wobei industrietypische Werkstoffe und Technologien angewendet werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik

Titel des Moduls:

Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Rupprecht, Christian

Sekretariat:

PTZ 6

Ansprechpartner:

Rupprecht, Christian

Webseite:

http://www.fbt.tu-berlin.de/menue/beschichtungstechnik/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSWerkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik VL 3536 L 9154 WS 2Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik PR 3536 L 9155 WS 2

Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Werkstoffkundliche Grundlagen der Oberflächentechnik (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50689/1 Seite 1 von 3

Grundlagenkenntnisse zum Thema Werkstofftechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Lehrveranstaltung:- In der ersten VorlesungEinteilung in Arbeitsgruppen:- Im ersten PraktikumAnmeldung zur mündlichen Prüfung:- bis vier Wochen nach Beginn des Moduls im Prüfungsamt

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Prüfungsform: Portfolioprüfung.Benotet: benotet

Die Prüfungsform für dieses Modul ist eine Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden.Hausarbeiten - 100 von 200 PunktenSchriftliche Prüfung - 100 von 200 Punkten

Es wird Notenschlüssel 2 verwendet:Mehr oder gleich 190 -> 1,0Mehr oder gleich 180 -> 1,3Mehr oder gleich 170 -> 1,7Mehr oder gleich 160 -> 2,0Mehr oder gleich 150 -> 2,3Mehr oder gleich 140 -> 2,7Mehr oder gleich 130 -> 3,0Mehr oder gleich 120 -> 3,3Mehr oder gleich 110 -> 3,7Mehr oder gleich 100 -> 4,0Weniger als 100 -> 5,0

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausarbeit flexibel 50 90 min.Klausur schriftlich 50 90 min.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Günter Spur, Hans-Werner Zoch, Handbuch Wärmebehandeln und Beschichten Verlag, Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2015, ISBN3446430032, 9783446430037Mertz, K:W.: Praxishandbuch Moderne Beschichtungen. Carl Hanser VerlagWarnecke, H.-J., Westkämpfer, E.: Einführung in die Fertigungstechnik, Teubner-Verlag, Stuttgart, 1998

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50689/1 Seite 2 von 3

Dieses Modul ist besonders geeignet für die Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Verkehrswesen sowie für die Studiengänge derFakultät Verkehrs- und Maschinensysteme als Wahlmodul oder Wahlpflicht. Ansonsten ist das Modul für alle Studiengänge und Fakultätenoffen.

Sonstiges Keine Angabe

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50689/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:-das Verhalten linearer, zeitinvarianter Systeme eigenständig auch für neue, nicht behandelte Systeme zu analysieren.-die erlernten wissenschaftlichen Fähigkeiten als Grundlage für weiterführende Lehrveranstaltungen und wissenschaftliche Arbeiten sowiein der industriellen Praxis anzuwenden.-für Eingrößensysteme entsprechend des Verhaltens der Regelstrecke und Spezifikationen für das Verhalten im geschlossenen Regelkreisgeeignete Regler auszuwählen und zu entwerfen-die erlernten Entwurfsmethoden auch auf neue Systeme eigenständig anzuwenden.

Lehrinhalte -Einführung in die Regelungstechnik bei linearem und zeitinvariantem Systemverhalten (LTI).-Die Notwendigkeit zur Regelung technischer Größen wird motiviert, unterschiedliche Strukturen von Regelkreisen eingeführt undgrundlegende Anforderungen an Regelkreise abgeleitet.-Einführung systemtechnischer Begriffe sowie bewährter Modellierungstechniken im Zeit- und Bildbereich, aber auch die symbolischeDarstellung für LTI-Regelstrecken und -Regler.-Analyse von Regelkreisen, um grundlegende Anforderungen in quantitative Spezifikationen für die Synthese von LTI-Regelungen zuüberführen.-Entwurf von LTI-Regelungen für Eingrößensysteme anhand klassischer Entwurfsverfahren des Bildbereichs (z.B.Frequenzkennlinienverfahren, Betragsoptimum) und Zeitbereichs (z.B. Integralkriterien-Optimierung).-Erweiterte Regelkreisstrukturen (wie Maßnahmen zur Störgrößenkompensation, Kaskadenregelungen) für komplexe Regelstrecken.-Einführung in die Zustandsregelung und Zustandsschätzung für Eingrößensysteme-Einführung in Matlab/Simulink zur numerischen Analyse und Synthese von Regelkreisen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die in der integrierten Lehrveranstaltung vermittelten Grundlagen der Regelungstechnik werden anhand von praxisnahen Beispielen durchanalytische und rechnergestützte Übungen vertieft und veranschaulicht. Hierzu werden Übungen ausgeteilt, die von den Studierendenzunächst eigenständig als bewertete Hausaufgaben im Rahmen einer Portfolioprüfung gelöst bzw. Software-seitig implementiert werdenmüssen und anschließend in gemeinsamen Übungen interaktiv mit den Studierenden unter Behandlung ergänzender Aspekte vertieftwerden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Grundlagen der Regelungstechnik

Titel des Moduls:

Grundlagen der Regelungstechnik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Maas, Jürgen

Sekretariat:

EW 3

Ansprechpartner:

Maas, Jürgen

Webseite:

http://www.emk.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Regelungstechnik (Fak. V) IV 3535 L 018 SS 4

Grundlagen der Regelungstechnik (Fak. V) (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtBearbeitung der Hausaufgaben 10.0 3.0h 30.0hPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

150.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0h

30.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50700/1 Seite 1 von 3

Grundlagenvorlesungen der Mathematik (insbesondere DGL) und Elektrotechnik, Mechanik, Messtechnik und Sensorik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung findet über das ISIS-System statt. Die offizielle Anmeldung zur Prüfung muss vor der ersten Prüfungsleistung erfolgen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Semesterbegleitend werden 10 Hausaufgaben bearbeitet, die insgesamt zu 30 Punkten führen. Ader Abschlusstest umfasst 70 Punkte.Die zu erreichende Gesamtpunktezahl beträgt 100.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausaufgaben flexibel 30 10Schlusstest schriftlich 70 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

https://www.isis.tu-berlin.de

Empfohlene Literatur:Dörrscheidt, F. und Latzel, W.: Grundlagen der Regelungstechnik, Springer ViewegFöllinger, Otto: Regelungstechnik – Einführung in die Methoden und ihre Anwendung, VED-VerlagLutz, H. und Wendt, W.: Taschenbuch der Regelungstechnik, Verlag Harri DeutschUnbehauen, Heinz: Regelungstechnik 1, Springer Vieweg

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50700/1 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50700/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:- Wirkprinzipien und Funktionsweise etablierter elektromagnetischer Wandler und neuartiger Aktoren zu beschreiben- Aktoren aufgrund ihrer statischen und dynamischen Eigenschaften für die mechatronische Problemstellung in technischen undinsbesondere mechatronischen Systemen geeignet auszuwählen und auszulegen- elektromagnetische Aktoren und Aktoren mit Smart Materials im System zu integrieren und anzusteuern- mathematische Modelle mechatronischer Systeme aufzustellen und Systemoptimierungen durchzuführen- Aktoren und mechatronische Systeme experimentell zu evaluieren und zu charakterisieren

Lehrinhalte - Einführung in die Mecharonik- Definition von Grundbegriffen der Mechatronik als interdisiplinäre Ingenieurswissenschaft- Einführung des mechatronischen Grundsystems- Zweipoltheorie dynamischer Systeme- Behandlung unterschiedlicher Aktorprinzipien (elektromagnetische Wandler, Aktoren auf Basis von Smart Materials) und derenAnsteuerung- mathematische Beschreibung und modellbasierte Synthese mechatronischer Systeme- Einführung in den Entwurf und die Optimierung mechatronischer Systeme

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die in der integrierten Lehrveranstaltung vermittelten Grundlagen der Aktorik und Mechatronik werden anhand von praxisnahen Beispielendurch Laborversuche und rechnergestützte Übungen vertieft und veranschaulicht. Hierzu werden Übungen ausgeteilt, die von denStudierenden in Dreiergruppen zunächst eigenständig als bewertete Hausaufgaben im Rahmen einer Portfolioprüfung gelöst bzw.Software-seitig implementiert werden müssen und anschließend in gemeinsamen Gruppenübungen interaktiv mit den Studierenden unterBehandlung ergänzender Aspekte vertieft werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Mathematische GrundlagenGrundlagen der ElektrotechnikGrundlagen der MechanikMesstechnik und SensorikGrundlagen der Regelungstechnik

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Aktorik und Mechatronik

Titel des Moduls:

Aktorik und Mechatronik

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Maas, Jürgen

Sekretariat:

EW 3

Ansprechpartner:

Maas, Jürgen

Webseite:

http://www.emk.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAktorik und Mechatronik IV 3535 L 024 SS 4

Aktorik und Mechatronik (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50707/1 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung findet in der ersten Vorlesungswoche über das ISIS-System statt. Die offizielle Anmeldung zur Prüfung muss vor der erstenPrüfungsleistung erfolgen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Semesterbegleitend werden 5 Hausaufgaben bearbeitet, die insgesamt zu 30 Punkten führen. Der Abschlusstest umfasst 70 Punkte. Diezu erreichende Gesamtpunktezahl beträgt 100.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangHausaufgaben flexibel 30 Keine AngabeSchlusstest schriftlich 70 60 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50707/1 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50707/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse The aim of this module is firstly to give students a basic insight into different components relevant to electric mobility, including their basicfunction and relevant design parameters. Secondly, a system based holistic approach is taught, considering drive train concepts, storagesystems and charging technologies. This module is targeted towards engineering students who wish to broaden their perspective beyondconventional vehicles and gain important knowledge to understand the challenges of electrification and redesigning mobility towards asustainable environment. The module will also provide a learning platform to enhance students understandig of relevant components.At the end of this module, the students will have an overview to several elements relevant to transport engineering and operations, includingbut not limited to analysis of energy source, storage system and propulsion.

Lehrinhalte The lecture covers the following topics:- Introduction to electric mobility- Drivetrain concepts (HEV, BEV, FCV) and fundamentals of electric motors in electric vehicles, - Storage systems (SuperCap, Fuel Cell, Battery)- Charging strategies and technologies (for passenger vehicles, trucks and buses)- Auxiliaries and their influence on the energy consumption In tutorials the discussed topics are deepend with help of an experimental learning platform.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Keine Angabe

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Electric vehicle technologies and applications

Titel des Moduls:

Electric vehicle technologies and applications

Keine Angabe

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Göhlich, Dietmar

Sekretariat:

H 10

Ansprechpartner:

Fay, Tu-Anh

Webseite:

http://www.mpm.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch/Englisch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSElectric vehicle technologies and applications IV 3535 L 023 WS 4

Electric vehicle technologies and applications (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hPrüfungsvorbereitung 15.0 2.0h 30.0hSemesteraufgabe 15.0 4.0h 60.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch/Englisch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50711/1 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Keine Angabe

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Portfolioprüfung

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangPresentation mündlich 20 40Report schriftlich 30 60Test mündlich 50 80

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

all digital documents will be uploaded to the ISIS system of TUBerlin.

Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (BSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50711/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Teilnehmende sind nach Abschluss des Kurses in der Lage selbständig Datenanalysen in der Programmiersprache R unter Anwendungvon statistischen Methoden durchzuführen, die Ergebnisse zu interpretieren und zu dokumentieren. Des Weiteren sind die Studierenden inder Lage, erarbeitete Projektergebnisse aufzubereiten und unter praxisnahen Bedingungen zu präsentieren und zu verteidigen.

Lehrinhalte Im Rahmen des Kurses werden neben grundlegenden Kenntnissen in der Programmiersprache R in der interaktivenEntwicklungsumgebung RStudio auch statistische Grundlagen der explorativen Datenanalyse, der Zufallsvariablen und deren Modellierungdurch Verteilungsfunktionen vermittelt. Vorlesungsinhalte werden in den wöchentlich zu bearbeitenden Online-Kursen vertieft. Im Anschlussan die Vorlesungen und Übungen bearbeiten die Studenten in Gruppen eine realitätsnahe Problemstellung unter Zuhilfenahme dererlernten Kenntnisse und stellen die Ergebnisse im Rahmen eines Abschlussberichts vor.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 175.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul besteht aus einer wöchentlichen Vorlesung und interaktiven E-Learning Tutorien, in denen die Modulinhalte vertieft werden.Die Themen behandeln alle wichtigen Gebiete der Datenanalyse. Der dem Modul zugrunde gelegte Datenanalyseprozess lässt sich wiefolgt aufgliedern:1. VL: Einführung in das Quality Engineering und Grundlagen der Datenanalyse2. VL: R Installation und Einführung in die RStudio IDE3. VL: Aufbau des Datenanalyseprozesses und Datenimport4. VL: Datenimport aus Datenbanken und dem Web5. VL: Datenaufbereitung mit tidyr6. VL: Datentransformation mit dplyr7. VL: Datenzusammenführung mit dplyr8. VL: Programmieren in R9. VL: Datenvisualisierung mit ggplot210. VL: Modellierung von Daten11. VL: Modellierung von Daten mit Machine Learning-Algorithmen12. VL: Datenvisualisierung und Reporting13. VL: Einführung in Shiny und Aufbau interaktiver Webapplikationen mit Shiny14. VL: Manipulation von Shiny Webapplikationen mit HTML, CSS, und Java Script15. VL: Shiny-Dashboard und Ausgabe der Case Study

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Introduction to Engineering Data Analytics with R

Titel des Moduls:

Introduction to Engineering Data Analytics with R

Einführung in die ingenieursorientierte Datenanalyse mit R

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Jochem, Roland

Sekretariat:

PTZ 3

Ansprechpartner:

Hensel, Tim-Gunnar

Webseite:

http://www.qw.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSIntroduction to Engineering Data Analytics with R VL 3536 L 329 WS 2

Introduction to Engineering Data Analytics with R (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtBearbeitung der Case-Study 1.0 40.0h 40.0hBearbeitung der Online-Kurse 15.0 5.0h 75.0hVor- und Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

145.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50722/1 Seite 1 von 3

Grundlegende Kenntnisse in einer Statistiksoftware (R oder Python), sowie Basiskenntnisse Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung(jeweils Abiturwissen) sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung für das gesamte Modul erfolgt über QISPOS.Ist eine QISPOS-Anmeldung nicht möglich, (Gründe: u. a. Diplom, Freies Wahlmodul, Zusatzmodul) muss eine fristgerechte Anmeldungüber das Prüfungsamt erfolgen.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Prüfungsform für dieses Modul ist die Portfolioprüfung.Dazu müssen die unten aufgeführten Teilleistungen mit entsprechender Gewichtung absolviert werden.E-Learning Online-Kurse - 40 von 100 PunktenBearbeitung und Dokumentation der Case-Study - 60 von 100 Punkten

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangBearbeitung der Online-Kurse flexibel 40 AbgabeBearbeitung und Dokumentation der Case Study flexibel 60 Abgabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Grolemund, G.; Wickham, H. (2017): R for Data Science - Import, tidy, transform, visualize and model data. Online verfügbar unter:http://r4ds.had.co.nz/Wollschläger, D. (2012): Grundlagen der Datenanalyse mit R - eine anwendungsorientierte Einführung. 2. Aufl. Heidelberg: Springer.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50722/1 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Biomedizinische Technik (Master of Science) StuPo 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Bachelor of Science) StuPo 29.12.2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Informationstechnik im Maschinenwesen (Master of Science) StuPo 29.09.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Master of Science) StuPO 13.02.2008 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (MSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science) StuPO 09.01.2012 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2018 Physikalische Ingenieurwissenschaft (MSc) - StuPO 29.03.2017 Modullisten der Semester: SS 2018Produktionstechnik (Master of Science) StuPo 12.03.2008 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science) StuPO 2015 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50722/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Primäres Ziel des Moduls ist es Studierenden technischer Studiengänge ein erstes Verständnis für die Bedeutung des Faktors Mensch intechnischen Systemen und die daraus resultierenden Implikationen für die Technik- und Systemgestaltung zu vermitteln. Kenntnisse:Die Studierenden erwerben Kenntnisse über- relevante kognitionspsychologische Grundlagen- wichtige Konzepte einer menschzentrierten Gestaltung und Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen (Kompatibilitätskonzepte;Ansätze des usability engineering)- Methoden der Gebrauchstauglichkeitsanalyse und -bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen inkl. Benutzeroberflächen (z.B.heuristische Methode; Fragebogen; lautes Denken)- Probleme der Interaktion mit automatisierten Systemen (z.B. Vertrauen in Automation; Aufrechterhaltung von Situationsbewusstsein) Fertigkeiten:Die Studierenden erwerben erste Erfahrungen- mit der praktischen Anwendung zweier unterschiedlicher Methoden der Gebrauchstauglichkeitsanalyse- mit der schriftlichen Dokumentation einer Gebrauchstauglichkeitsanalyse- auto-didaktisches Auseinandersetzen mit Online-Arbeitsmaterialien- Umgang mit neuen Lern-Medien

Lehrinhalte - Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung: Einführung in das Informationsverarbeitungsmodell, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,Gedächtnis, Entscheidungsfindung- Methoden der Psychologie: Experiment, Quasi-Experiment, Fragebogen, Interview, Beobachtung- Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen: Ppsychologische Aspekte der Anzeigen- und Stellteilgestaltung, Grundlagen derSoftwareergonomie/Gebrauchstauglichkeit (Usability) und User Experience (UX)- Gestaltung automatisierter Systeme: Funktionsallokation, psychologische Probleme bei der Interaktion mit automatisierten Systemen,Ansätze menschzentrierter Automatisierung

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltung umfasst Online-Vorlesungsteile, Online-Partizipation, sowie eine praktische Projektarbeit zu einer selbstgewähltenProblemstellung aus dem Bereich der Gebrauchstauglichkeitsanalyse.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Human-Factors-Engineering (E-Learning)

Titel des Moduls:

Human-Factors-Engineering (E-Learning)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Rußwinkel, Nele

Sekretariat:

Keine Angabe

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.kmodys.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSHuman-Factors-Engineering (E-Learning) IV 3532 L 011 WS 4

Human-Factors-Engineering (E-Learning) (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50727/1 Seite 1 von 2

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50

Anmeldeformalitäten Per E-Mail an Dozentin ([email protected])

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Dieses Modul ist als Wahlmodul für alle ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge sowie auch für andere technikorientierte Studiengängegeeignet.

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Die Inhalte der Vorlesungsteile werden in Form eines schriftlichen Testats geprüft. Eine zweite Prüfungsleistung besteht in einer Video-Präsentation. Eine dritte aus der Vorlage eines schriftlichen Berichts zu einer praktischen Projektarbeit. Eine vierte Prüfungsleistungbesteht aus regelmäßigen Online-Partizipation in Form von Quizzes, sowie Foren-Einträgen

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangTestat schriftlich 40 60 MinutenBericht schriftlich 40 10- 15 SeitenVideo-Präsentation praktisch 10 30 MinutenOnline-Partizipation praktisch 10 8 Einheiten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Auf ISIS werden Folien und weitere Lernmaterialien (Audio undVideodateien) zur Verfügung gestellt.

Empfohlene Literatur:Vicente (2004). The Human Factor. New York: Routledge.Wickens, C.D. Lee, J.D., Liu, Y. & Gordon Becker, S.E. (2004). An introduction to human factors engineering (2nd ed.). London: PrenticeHall.

Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50727/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines komplexen Luftfahrtsystems und seiner Teilsysteme am Beispiel eines unbemannten Flugzeugs.Die Studierenden erlangen Erfahrungen je nach individueller Aufgabenstellung in folgenden Bereichen:- Grundlagen des Betriebs unbemannter Luftfahrzeuge- Systementwicklungsprozesse in der Luftfahrt- Einfache Modellierung von Systemen mit Matlab-Simulink- Grundlagen der Integration von Teilsystemen in ein Gesamtsystem- Testen von Systemen im Labor- und Flugversuch Durch die Zusammenarbeit innerhalb des Projekts erlangen die Studierenden folgende Softskills:- Autodidaktisches Vertiefen von Fachwissen- Strukturiertes Arbeiten- Präsentieren und Dokumentieren von Arbeitsergebnissen- Teamfähigkeit und Organisation- Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Lehrinhalte Im Projekt werden Grundlagen zur Entwicklung von (Teil-)Systemen am Beispiel des komplexen Intelligenten Fliegenden Systems vermittelt(Komponenten des UAS, Prozessmodelle in der Luftfahrt). Die Studierenden erarbeiten selbstständig eine Lösung zu ausgewähltenTeilsystemen, welche beinhalten können:- Grundlagen der Softwareentwicklung für das Intelligente Fliegende System- Grundlagen der Systemmodellierung mit Matlab-Simulink- Planung und Durchführung von Labor- und Flugversuchen- Auswertung und Dokumentation Je nach individueller Aufgabenstellung werden die Entwicklungen im Labor ausführlich getestet. Erfolgreich geprüfte Entwicklungen sollenauf dem Versuchsträger erprobt werden. Die Studierenden werden unter Anleitung einen Flugversuch organisieren und durchführen. Dieserfindet im Rahmen einer Tagesexkursion stattfindet.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das "Projekt" Intelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor) befasst sich mit dem Aufbau, dem Betrieb und der Weiterentwicklungeines Unmanned Aerial Systems (UAS). Nach einführenden Vorträgen, die das System und seine Komponenten vorstellen sowie grundlegende Prinzipien derTeilsystementwicklung eines komplexen Systems in der Luftfahrt vermitteln, werden individuelle Aufgabenstellungen ausgegeben, welchedie Studierenden in Kleingruppen im während des Semesters selbstständig bearbeiten, wobei sie semesterbegleitend durch Tutorenunterstützt werden. Fortschritte und Zwischenergebnisse werden alle 2 - 3 Wochen in regulären zeitlichen Abständen vorgestellt unddiskutiert. Eine Präsentation und die Abgabe der Dokumentation der individuellen Arbeit (Software, Hardware, Dokumentation) zumProjektabschluss werden bewertet.

Intelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor)

Titel des Moduls:

Intelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Luckner, Robert

Sekretariat:

F 5

Ansprechpartner:

Luckner, Robert

Webseite:

http://www.fmra.tu-berlin.de/menue/forschung/projekte/flugregelung/ifsys_menue/ifsys/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSIntelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor) PJ WS/SS 4

Intelligentes Fliegendes System - IFSys (Bachelor) (Projekt) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50767/1 Seite 1 von 2

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Programmierkenntnisse- Differentialgleichungen- Elektrotechnik- Flugmechanische und regelungstechnische Kenntnisse- Betrieb und Bau von Modellbauflugzeugen

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12

Anmeldeformalitäten Anmeldung bei zuständigem Projektleiter

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Ab 95 Punkte: 1,0Ab 90 Punkte: 1,3Ab 85 Punkte: 1,7Ab 80 Punkte: 2,0Ab 75 Punkte: 2,3Ab 70 Punkte: 2,7Ab 65 Punkte: 3,0Ab 60 Punkte: 3,3Ab 55 Punkte: 3,7Ab 50 Punkte: 4,0

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlusspräsentation mündlich 20 20minDiskussion mündlich 10 10minSchriftliche Projektdokumentation schriftlich 70 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Beard R. W., McLain T. W.: Small unmanned aircraft: Theory and practice. Princeton university press, 2012.Brockhaus R., Alles W. , Luckner R.: Flugregelung. Springer-Verlag, 2011

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50767/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls überKenntnisse:•der Entwicklung des Transport- und des Nachrichtenwesens•Innovationen im historischen Kontext•gesellschaftliche/wirtschaftliche und technische Entwicklungen sowie•raumstrukturelle Entwicklungenim Bezug auf die verschiedenen Epochen sowie Verkehrssysteme und -dienste Fertigkeiten•Bearbeitung praxisorientierter Fragestellungen mit Schnittstelle zu Methoden und Verfahren der Geschichtswissenschaft•Erkennen und Beurteilung komplexer Zusammenhänge im historischen Kontext Kompetenzen•Einordnen von Innovationen, Ideen, Entwicklungen und Systemdynamiken in übergeordnete Rahmenbedingungen•Fähigkeit der Einbeziehung von Erfahrungen und Erkenntnis aus historischen Zusammenhängen in Gegenwart und Zukunft sowie in diespätere berufliche / praktische Tätigkeit

Lehrinhalte Vorlesung:•Geschichte See- und Binnenschifffahrt•Geschichte Straßenverkehr, Kraftverkehr•Geschichte Eisenbahn•Geschichte Luft- und Raumfahrt•Geschichte Post- und Fernmeldewesen•Geschichte Gütertransport, Logistik inkl. städt. Ver-/ Entsorgung•Geschichte Stadtverkehr/ ÖPNV•Geschichte Fremdenverkehr/ Tourismus•Geschichte Verkehrspolitik, Verkehrswirtschaft•Geschichte Verkehrswissenschaften Übung:•Vertiefung der Vorlesungsinhalte

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltung umfasst eine Ringvorlesung, Selbststudium, Exkursionen sowie die Bearbeitung von Aufgabenstellungen mitErgebnisdarstellung (fachlich und methodisch betreut). Die Lehrveranstaltung wird durch E-Learning (Plattform ISIS) unterstützt.

Einführung in die Geschichte des Verkehrswesens

Titel des Moduls:

Einführung in die Geschichte des Verkehrswesens

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Wolking, Christina

Sekretariat:

SG 21

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

http://www.vwsem.tu-berlin.de/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Geschichte des Verkehrswesens IV SS 4

Einführung in die Geschichte des Verkehrswesens (IntegrierteVeranstaltung)

Multiplikator Stunden Gesamt

Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0hVor-/Nachbereitung 15.0 8.0h 120.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50770/1 Seite 1 von 2

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine Voraussetzungen erforderlich

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Prüfungsanmeldung (gemäß AllgStuPO, § 39, Abs. 2 und 3)

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:In der Übung wird eine unbenotete Studienleistung erbracht, das Modul wird mit einem schriftlichen Test zu den Inhalten des Modulsabgeschlossen.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangTestat schriftlich 90 60 MinutenÜbung mündlich 10 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Kemper, P. (Hrsg.) (1997): Am Anfang war das Rad. Frankfurt/ LeipzigRehbein, E. (1968): Einbaum, Dampflok, Düsenklipper. Zur Geschichte des deutschen Verkehrswesens. LeipzigRehbein, E. (1984): Zu Wasser und zu Lande. Die Geschichte des Verkehrswesens bis etwa 1800. LeipzigRehbein, E. et al. (1984): Unterwegs durch die Jahrtausende. Ein Streifzug durch die Geschichte des Verkehrswesens. LeipzigReinhardt, Winfried (2014): Geschichte des Öffentlichen Personenverkehrs von den Anfängen bis 2014. WiesbadenSchubert, H. (2000): Verkehrslogistik. MünchenVoigt, F. (1965/1973): Verkehr Zwei Bände in vier Büchern. Band 1: Theorie der Verkehrswirtschaft, Band 2: Entwicklung desVerkehrssystems. Berlin

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50770/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Mit dem erfolgreichen Abschluss des Blockseminars wurden folgendes Wissen und Kompetenzen erworben oder vertieft:- Grundkenntnisse zu Gender Mainstreaming und Diversity-Management- Grundkenntnisse des Design Thinking und in der Entwicklung spekulativer Prototypen- Grundkenntnisse von Techniken der Nutzerorientierung in Innovationsprozessen- Grundkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Interviewführung- Schärfung sozialer Kompetenzen bei Gruppenarbeit- Schärfung organisatorischer Kompetenzen bei Projektarbeit Fachkompetenz: 20%Methodenkompetenz: 30%Systemkompetenz: 20%Sozialkompetenz: 30%

Lehrinhalte "Shrink it and pink it" lautet die gängige Formel, um Gender bei der Entwicklung von Innovationen zu berücksichtigen. Anstatt Stereotype zureproduzieren schauen wir uns in dem Seminar die tatsächlichen Bedarfe von Nutzern/-innen an. Das Modul sensibilisiert zunächst für dieRelevanz und den Mehrwert von Gender- und Diversity im Innovationsprozess und macht die Teilnehmer/-innen mit grundlegendenTechniken zur Integration der Nutzer/-innenperspektive wie der Genderanalyse oder dem Design Thinking vertraut. Im Rahmen einer in dasBlockseminar eingebundenen Projektarbeit erheben die Teilnehmer/-innen anhand von vorgefertigten Interviewleitfäden die persönlicheBedarfsperspektive unterschiedlicher Interviewpartner/-innen gegenüber dem ÖPNV und Sharing-Angeboten. Anhand der Interviewswerden eine Persona entwickelt und deren spezifische Bedarfe ausgearbeitet und begründet. Die Projektgruppen visualisieren die vonihnen identifizierten Bedarfe oder/und die von ihnen vorgeschlagenen Lösungsansätze anhand spekulativer Prototypen. Der Prototyp wirdin einem Abschlussbericht erörtert und theoretisch fundiert.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltung besteht aus einem Seminarblock und einer parallelen Projektarbeit. Die Inhalte des Seminarteils, der aus Vorlesungensowie von den Studierenden selbst erarbeiteten Beiträgen besteht, befähigt zur und begleitet die Durchführung der Projektarbeit, die ausInterviewführung und -auswertung, Prototypenentwicklung und einem Abschlussbericht besteht.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Bedarfsorientierte Innovationsentwicklung

Titel des Moduls:

Bedarfsorientierte Innovationsentwicklung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schraudner, Martina

Sekretariat:

Keine Angabe

Ansprechpartner:

Klein, Nadine Monika

Webseite:

http://www.gender-diversity.tu-berlin.de/gdo/gender_und_diversity_in_der_technik_und_produktentwicklung/

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBedarfsorientierte Innovationsentwicklung IV 3535 L 035 SS 2

Bedarfsorientierte Innovationsentwicklung (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtAbschlussbericht 4.0 22.5h 90.0hProjektarbeit 3.0 14.0h 42.0hPräsenszeit 5.0 5.6h 28.0hVor- & Nachbereitung 5.0 4.0h 20.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50773/1 Seite 1 von 2

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 16

Anmeldeformalitäten Um verbindliche Anmeldung zum Blockseminar bei [email protected] bis zum 19. April 2018 wird gebeten.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul richtet sich vorrangig an Bachelor-Student/-innen aller Fachrichtungen und Semester. Durch die Ausrichtung der Projektarbeitauf Bedarfe zu ÖPNV und Sharing-Angeboten ist das Modul für Studenten/-innen des Verkehrswesens einschlägig, jedoch können in deneinzelnen Projektgruppen nach Absprache auch andere thematische Schwerpunkte gelegt werden.

Sonstiges Die Veranstaltung findet statt in den Räumlichkeiten des Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI),Hardenbergstraße 20, 10623 Berlin. Hinweis: Einfahrt zwischen Jaques Weindepot und Lampengeschäft führt zum Eingang.

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangAbschlussbericht schriftlich 50 ca. 4 Wochen

BearbeitungszeitPräsentation Personas mündlich 20 10 Min. VortragPräsentation Prototyp mündlich 10 15 Min. VortragPräsentation Seminarbeitrag mündlich 20 45 Min. Vortrag pro Gruppe +

45 Min. Diskussion imSeminar

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Die Studierenden erhalten nach der Anmeldung das elektronische Skript mit der Literaturliste des Blockseminars sowie den Seminarplanzugesandt.

Economics (Bachelor of Science) StuPO 2008 Modullisten der Semester: SS 2018Maschinenbau (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19 Maschinenbau (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Nachhaltiges Management (Bachelor of Science) StuPo 2017 Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #50773/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sind in der Lage, ein Anschreiben, einen Fragebogen und einen Codeplan für eine standardisierte Befragung zu erstellensowie zu beurteilen, wie sich verschiedene Aspekte sozialer Ungleichheit (z. B. Alter, Bildung, Geschlecht, ethnische oder regionaleHerkunft) auf den Gegenstandsbereich auswirken. Sie haben außerdem ihre Fähigkeit zur Teamarbeit weiter vertieft. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz = Methodenkompetenz 65%Systemkompetenz 5%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Am Beispiel einer konkreten Forschungsfrage, einer speziellen Befragungsform (mündlich vs. schriftlich) sowie eines Zugangsmodus(persönlich, telefonisch, schriftlich-postalisch, online) lernen die Studierenden Schritt für Schritt, wie man einen Fragebogen und einenCodeplan erstellt und wie man die Antworten auf offene Fragen kodiert.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Prüfung erfolgt durch den/die Modulverantwortliche(n). Die Studierenden bearbeiten in Kleingruppen ein selbst gewähltes Thema und erstellen im Zuge dessen einen Fragebogen und einenCodeplan. Außerdem formulieren sie ein Anschreiben und kodieren offene Fragen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls.- Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in Gruppen. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Survey Methodology 1: Fragebogenkonstruktion

Titel des Moduls:

Survey Methodology 1: Fragebogenkonstruktion

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Baur, Nina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSurvey Methodology 1: Fragebogenkonstruktion TUT 06371600 L 35 WS 2

Survey Methodology 1: Fragebogenkonstruktion (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60185/3 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden:- aktive und regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung des Moduls (max. 20% Fehltermine)- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangz.B. Frageformulierungen und Antwortkategorien,Gruppenarbeit, o.ä.

praktisch 30 Keine Angabe

z.B. Gestaltung des Gesamtfragebogens:Operationalisierung der Forschungsfrage, Reihenfolge,Einleitung und Überleitungen, Layout, Filterführung,Gruppenarbeit, o.ä.

praktisch 30 Keine Angabe

z.B. Codeplan, Gruppenarbeit, o.ä. praktisch 10 Keine Angabez.B. Kodierung offener Fragen, Einzelleistung, o.ä. praktisch 15 Keine Angabez.B. Anschreiben 1 Seite, o.ä. schriftlich 15 1 Seite

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60185/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden kennen die wichtigsten theoretischen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung sowiedie Zusammenhänge und das Zusammenspiel von ingenieurwissenschaftlichen Anforderungen mit integrierten und sektoralen Planung.Sie können in konkreten Planungsfällen die sozialen, ökonomischen und ökologischen Belange sowie die fachlich-technischenAnforderungen erfassen, analysieren und sachgerechte planerischen Lösung einschätzen.Die Studierenden haben sich entweder in der historischen Dimension von Planung oder in der konkreten rechtlichen Umsetzung vonPlanungen vertieft. Das Modul vermittelt je nach Belegung überwiegend:Fachkompetenz 60% Methodenkompetenz 10% Systemkompetenz 20% Sozialkompetenz 10%

Lehrinhalte Teilbeitrag Stadtplanung und StadtentwicklungDer Teilbeitrag „Stadtplanung“ thematisiert Grundlagen der Stadtentwicklung um im Schwerpunkt die formellen und die informellenInstrumente sowie die sektorale Planung auf der örtlichen Ebene vom Block über das Quartier bis zur Gesamtstadt vermitteln zu können. Ervermittelt grundlegende Kenntnisse und Methoden über Systeme der Bodennutzung, Standortverteilung, Bebauung, Erschließung undBepflanzung. Wesentlicher Inhalt ist die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Methoden zur Erarbeitung von Flächennutzungs- undBebauungsplänen als formelle Planungsinstrumente auf der örtlichen Ebene. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in den Aufgaben undFunktionsweisen der informellen Planungsinstrumente. Dabei wird auch das Zusammenwirken von formeller und informeller Planung sowieintegrierte Stadtentwicklungsplanung problematisiert. Teilbeitrag Regionalplanung und RegionalentwicklungDer Teilbeitrag beschäftigt sich in den Grundzügen mit den Ebenen der örtlichen und überörtlichen Gesamtplanung, insbesondere jedochmit der Landes- und Regionalplanung sowie europäischen Raumentwicklungen. Er thematisiert ferner die Voraussetzungen undAnwendungsmöglichkeiten formeller und informeller Planungsinstrumente. Dabei werden spezifische Kenntnisse über deren Inhalte sowiedie zu ihrer Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung erforderlichen formellen Planungsverfahren und über die Organisation derörtlichen und regionalen Gesamtplanung vermittelt. Teilbeitrag Planungs- und StadtbaugeschichteDer Teilbeitrag führt in die Planungs- und Stadtbaugeschichte von den Anfängen bis zur Stadt des 20. Jahrhunderts ein. Besondersberücksichtigt werden die römische Antike, das europäische Mittelalter, die Idealstadtkonzepte und -entwürfe der Renaissance-Zeit,städtische Infrastrukturen, die Bau- und Raumprogramme bürgerlicher und fürstlicher Städte, die Stadtentwicklungen und Erweiterungen im19. und 20. Jahrhundert (Gartenstadtbewegung, Reformbewegung), der Siedlungs- und Städtebau der klassischen und derNachkriegsmoderne. Teilbeitrag Bau und PlanungsrechtDer Teilbeitrag gibt einen Überblick über die Normen, die die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens und der aufstehenden baulichenAnlagen regeln – insbesondere der Bauleitplanung. Diese Normen sind hierarchisch und sachlich gegliedert. Die Regelungen derLandesplanung der verbindlichen Bebauungsplanung sind für die Stadt- und Regionalplanung einerseits beachtlich und andererseits mittelseigener Planungsentscheidungen veränderbar. Es gilt die rechtlichen Grenzen und Voraussetzungen der Planung zu erkennen undsachgerecht anzuwenden.

Modulbestandteile"Pflichtgruppe" (Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:)

"Wahlpflichtgruppe" (Aus den folgenden Veranstaltungen müssen mindestens 1 , maximal 1 Veranstaltungen abgeschlossen werden.)

Einführung in die Stadt- und Regionalplanung

Titel des Moduls:

Einführung in die Stadt- und Regionalplanung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Pahl-Weber, Elke

Sekretariat:

B 7

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSRegionalplanung VL WS 2Stadtplanung VL WS 2

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht VL 06361700 L 06 WS 2Planungs- und Stadtbaugeschichte VL SS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60263/1 Seite 1 von 3

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In den Vorlesungen werden die inhaltlichen Grundlagen grundsätzlich vermittelt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Keine Angabe

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Einführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Planungs- und Stadtbaugeschichte (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Regionalplanung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Stadtplanung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 3 Stunden

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60263/1 Seite 2 von 3

Sonstiges In der ersten Vorlesungswoche findet die Einführungswoche Stadt- und Regionalplanung statt. Die Lehrveranstaltungen dieses Modulsbeginnen in der zweiten Woche.

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Stadtökologie (Urban Ecosystem Sciences) (Master of Science) StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60263/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse des öffentlichen Bau- und Planungsrechts und der zentralen Konzepte derMikro- und Makroökonomie und sind in der Lage, aktuelle Fragen der räumlichen Entwicklung unter rechtlicher und ökonomischerPerspektive zu beschreiben und zu analysieren. Sie können die erlernten Konzepte auf neue Fragestellungen anwenden, die insbesondereFragen der Stadt- und Regionalentwicklung in den Blick nehmen.Je nach Wahl der Veranstaltungen verfügen die Studierenden über vertieftes Wissen zu aktuellen Themen der Stadt- undRegionalökonomie, zu den für die Stadtentwicklung zentralen Märkten und Funktionen des Wohnens und/oder zu Wirkungen undPrognosen von Trends Stadt- und Regionalökonomischer Entwicklungen. Das Modul vermittelt je nach Belegung überwiegend:Fachkompetenz 50% Methodenkompetenz 20% Systemkompetenz 20% Sozialkompetenz bis 10%

Lehrinhalte Teilbeitrag öffentliches Bau- und PlanungsrechtZum Bau-, Planungs- und Fachplanungsrecht gehören die Normen, die die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens und deraufstehenden baulichen Anlagen regeln. Diese Normen sind hierarchisch und sachlich gegliedert. Die Regelungen der Landesplanung undder verbindlichen Bebauungsplanung sind für die Stadt- und Regionalplanung einerseits beachtlich und andererseits mittels eigenerPlanungsentscheidungen veränderbar. Es gilt, die rechtlichen Grenzen und Voraussetzungen der Planung zu erkennen und sachgerechtanzuwenden. Darüber hinaus können in einer vertiefenden Veranstaltung ggf. zentrale Inhalte der Bauleitplanung erlernt werden. Teilbereich Stadt- und RegionalökonomieIn einer Einführung werden die Grundkonzepte der Ökonomie (Mikro- und Makroökonomie) - u.a.: Knappheit, Wettbewerb, Märkte,Marktversagen, Gütertheorie, Rolle von Institutionen und Information, Wirtschaftskreislauf, Wohlstandsmaße und Verteilung, Strukturwandelund Wirtschaftspolitik - vermittelt. In einer vertiefenden Veranstaltung werden ggf. vertiefende Konzepte der Ökonomie in der Planungbearbeitet.

Modulbestandteile"Wahlpflichtgruppe" (Aus den folgenden Veranstaltungen müssen mindestens 1 , maximal 1 Veranstaltungen abgeschlossen werden.)

"Pflichtgruppe" (Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:)

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung I

Titel des Moduls:

Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung I

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Suwala, Lech

Sekretariat:

B 4

Ansprechpartner:

Finke, Friederike

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBauordnungs- und Baunebenrecht VL 0732 L 668 WS/SS 2Neue ökonomische Geographie SEM 06361500 L10 SS 2Städtische und regionale Wirtschaftsprognose SEM 06361500 L 33 SS 2Wohnungswesen IV 06361500 L 09 SS 2

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht VL 06361700 L 06 WS 2Ökonomische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung VL 06361500 L

06SS 2

Bauordnungs- und Baunebenrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

Einführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

45.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60327/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen In den Vorlesungen werden die inhaltlichen Grundlagen grundsätzlich vermittelt und in den Seminaren wird vertiefendes Wissen erarbeitetund diskutiert.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen

Neue ökonomische Geographie (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Ökonomische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Städtische und regionale Wirtschaftsprognose (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Wohnungswesen (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtSeminarleistung oder Prüfungsvorbereitung (abh. von WP-LV) 1.0 60.0h 60.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte pro ElementDeutsch

Notenschlüssel:Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Es ist notwendig, den Laufzettel „Nebenfach Stadt- und Regionalplanung“ zu nutzen, in dem die Belegung der zwei Pflichtvorlesungendurch Unterschrift der Dozenten nachgewiesen wird.

- Prüfungselement Baurecht (schriftlicher Test) (50%)- Prüfungselement Ökonomie (Medienkommentar, mündl./schriftlicher Beitrag, Test o.ä.) (50%)

Wird als Wahlpflichtveranstaltung die Vorlesung „Bauordnungs- und Baunebenrecht“ gewählt, ist das Prüfungselement Baurecht benotetzu absolvieren. Das Prüfungselement Ökonomie wird in diesem Fall durch bescheinigte Teilnahme als unebnotet bestanden gewertet.

Wird als Wahlpflichtveranstaltung ein Seminar oder eine IV aus dem Bereich Stadt- und Regionalökonomie gewählt, ist dasPrüfungselement Ökonomie benotet zu absolvieren. Das Prüfungselement Baurecht wird in diesem Fall durch bescheinigte Teilnahme alsunebnotet bestanden gewertet.

In den Lehrveranstaltungen der Fachgebiete des Instituts für Stadt- und Regionalplanung wird zur Bewertung von einzelnenPrüfungselementen im Rahmen von Portfolioprüfungen ein ganzzahliges Punktesystem mit 0 bis 15 Punkten genutzt. Dabei entsprechen15 Punkte der hervorragenden Bearbeitung einer Aufgabenstellung. Weitere Informationen dazu sind im Institut bzw. bei derStudentischen Studienberatung erhältlich.

Prüfungselemente Kategorie Gewicht Dauer/UmfangSchriftlicher Test im Prüfungselement Baurecht schriftlich 50 Keine AngabeMedienkommentar, mündl./schriftlicher Beitrag, Test o.ä. imPrüfungselement Ökonomie

flexibel 50 Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60327/2 Seite 2 von 3

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Die Teilnahme an den Seminaren ist ggf. nicht jederzeit möglich, sofern die verfügbaren Studienplätze bereits durch Studierende mithöheren Rangklassen belegt werden (vgl. §36 Abs. 3 AllgStuPO TU Berlin).

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges In der ersten Vorlesungswoche des Wintersemesters findet die Einführungswoche Stadt- und Regionalplanung statt. DieLehrveranstaltungen dieses Moduls beginnen dann in der zweiten Woche.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2018 WS 2018/19Stadtökologie (Urban Ecosystem Sciences) (Master of Science) StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60327/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sind nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls in der Lage, sich vertieft mit spezifischen soziologischen, insbesondereempirisch relevanten Fragen sozialer Kommunikation zu beschäftigen. Sie besitzen die Fähigkeit, im Umgang mit den Texten dieentsprechenden Arbeiten in ihren jeweiligen Begrifflichkeiten zur Analyse der behandelten Sachverhalte zu gebrauchen. Sie besitzenweiterhin die Fähigkeit, Texte kritisch zu lesen und Argumente einzuordnen, systematisch auf empirische aktuelle Fragen anzuwenden undfür andere verständlich darzustellen. Sie sind dazu in der Lage, eigenständige Fragestellungen im Rahmen der Allgemeinen Soziologie zuformulieren, die dem gegenwärtigen Forschungs und Diskussionsstand entsprechen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Das Modul legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Kommunikation als Teil einer weiteren Kultur-­ und Wissenssoziologie. Dabei sollenzum einen die theoretischen Ansätze der Soziologie der Kommunikation behandelt werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Faceto-­facewie auch der Medienkommunikation. Zum anderen sollen empirische Ansätze der soziologischen Erforschung der Kommunikation imBesonderen wie der Kulturen vorgestellt und damit methodische Kenntnisse vermittelt werden Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit dem Dozenten, wobei die Arbeit mit und an den Seminartextenim Vordergrund steht. Ein mündliches Prüfungselement dient der Festigung der Präsentations- und Diskussionsfähigkeit sowie derVertiefung eines Teilthemas des Seminars. Als Vorbereitung auf die MA-Arbeit soll relativ großes Gewicht auf eigenständige schriftlicheArbeiten gelegt werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Grundkenntnisse in soziologischer Theorie, z.B. durch Bachelor in Soziologie, erfolgreichen Abschluss des Moduls „Theorien derSoziologie“, „Vertiefung Soziologischer Theorie 1“, „Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende)“ oder Selbststudium Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Kommunikation und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Kommunikation und Gesellschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Knoblauch, Hubert

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSKommunikation und Gesellschaft SEM WS/SS 2

Kommunikation und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60621/1 Seite 1 von 3

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Details zu den genauen Anforderungen werden jeweils in der ersten Sitzung bekannt gegeben

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 75 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten), medialeDokumentation der Inhalt inz.B. Videos oder Podcasts(ca. 20 min Dauer), o.ä.

mündliches Prüfungselement mündlich 25 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.), o.ä.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60621/1 Seite 2 von 3

Wird in der 1.Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung) aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60621/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden können nach Abschluss dieses Moduls ausgewählte Probleme der allgemeinen soziologischen Theoriedebatte oder derempirischen Forschung systematisch darstellen. Sie sind in der Lage, auf Basis vorliegender Literatur verschiedene soziologischePerspektiven auf spezifische gesellschaftliche empirische Gegenstände anzuwenden und diese mit theoretischen Begriffen zu beschrieben.Sie besitzen weiterhin die Fähigkeit, Texte kritisch zu lesen und Argumente einzuordnen, systematisch auf empirische aktuelle Fragenanzuwenden und für andere verständlich darzustellen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte In diesem Modul werden weitere am Fachgebiet aktuell in der Forschung verhandelte Themen besprochen. Aktuelle soziologischeForschungsfragen und eine vertiefende Behandlung der Klassiker stellen mögliche Themenbereiche dar. Das Modul kann bis zu 10 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul wird nur angeboten, sofern Kapazitäten vorhanden sind. Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zuBeginn des Semesters bekanntgegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit dem Dozenten, wobei die Arbeit mit und an den Seminartextenim Vordergrund steht. Ein Referat dient der Festigung der Präsentations und Diskussionsfähigkeit sowie der Vertiefung eines Teilthemasdes Seminars.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Der/Die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Ausgewählte Probleme der allgemeinen soziologischen Theorie und Empirie - APASTE

Titel des Moduls:

Ausgewählte Probleme der allgemeinen soziologischen Theorie und Empirie -APASTE

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Knoblauch, Hubert

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSAPASTE SEM 06371300 L 50 WS/SS 2

APASTE (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:unbenotet Referat Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60623/1 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Sitzung bekannt gegeben.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung) aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60623/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden grundlegende Kenntnisse zentraler soziologischer Theorien undGrundbegriffe. Sie kennen die wichtigsten klassischen und gegenwärtigen TheorieAnsätze der Soziologie und können an diesen ihreempirischen Fragestellungen orientieren.Diese Kenntnisse bilden die Voraussetzung jedes soziologischen Arbeitens in der empirischen und theoretischen Forschung. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Die Geschichte der Soziologie soll die grundlegenden soziologischen Ansätze, Begriffe und Theorien in historischer Entwicklung vorstellen,wobei die Gesellschafts-­Geschichte als Hintergrundfolie für die Wandlungsprozesse der Theorien dienen soll. Da soziales Geschlecht(„gender“) sowohl einer der grundlegenden Begriffe der Soziologie als auch eine der zentralen sozialstrukturellen Größen ist, wird diesesThema in allen genannten Veranstaltungen ausdrücklich behandelt. Die Tutorien dienen der Erläuterung der Vorlesung und der Lektüre derOriginaltexte, bieten also keinen zusätzlichen Stoff, der prüfungsrelevant ist, und können deswegen als Teil der Prüfungsvorbereitungangesehen werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es handelt sich um eine Vorlesung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Der/ Die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende)

Titel des Moduls:

Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende)

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Knoblauch, Hubert

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGeschichte der Soziologie VL WS 2

Geschichte der Soziologie (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung): 60 h 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:unbenotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Ab insgesamt 50 Portfoliopunkten bestanden.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60625/1 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge

Prüfungsbeschreibung:(bestanden/nicht bestanden)

Bestehen von 75% der gestellten Übungsaufgaben

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten) o.ä.

mündliches Prüfungselement mündlich 50 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.), o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60625/1 Seite 2 von 3

Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Studierende der BAund MAStudiengänge „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ können dieses Modul nicht belegen.

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung)

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60625/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden vertiefte Kenntnisse zentraler aktueller soziologischer Theorien undGrundbegriffe. Sie kennen die wichtigsten klassischen und gegenwärtigen TheorieAnsätze der Soziologie und können an diesen ihreempirischen Fragestellungen orientieren. Diese Kenntnisse bilden die Voraussetzung jedes soziologischen Arbeitens in der empirischenund theoretischen Forschung. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Aufbauend auf den Inhalten von „Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende) werden die gegenwärtigen soziologischenGrundlagentheorien (Systemtheorie, Rational Choice, Symbolischer Interaktionismus etc.) und Diagnosen der Gegenwartsgesellschaft(Risikogesellschaft, Postmoderne, Weltgesellschaft etc.) behandelt.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es handelt sich um eine Vorlesung

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Abgeschlossenes Modul „Theorien der Soziologie 1 (für Nebenfachstudierende)“ oder äquivalente Kenntnisse. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Theorien der Soziologie 2 (für Nebenfachstudierende)

Titel des Moduls:

Theorien der Soziologie 2 (für Nebenfachstudierende)

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Knoblauch, Hubert

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSoziologische Theorien der Gegenwartsgesellschaft VL WS 2

Soziologische Theorien der Gegenwartsgesellschaft (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung): 60 h (2 LP) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:unbenotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Ab insgesamt 50 Portfoliopunkten bestanden.

Prüfungsbeschreibung:Bestehen von 75% der gestellten Übungsaufgaben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60626/1 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten) o.ä.

mündliches Prüfungselement mündlich 50 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.), o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60626/1 Seite 2 von 3

Studierende der BA-­und MA-­Studiengänge „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ können dieses Modul nicht belegen.

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung)

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60626/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Staatliche und nicht­staatliche Verwaltungsdaten (auch: Massendaten, Massenakten, soziale Buchführungsdaten, standardisierteprozessproduzierte Daten) sind eine der ältesten Datenquellen historischer und sozialwissenschaftlicher Forschung. InsbesondereDeutschland weist aufgrund seiner langen Geschichte einer modernen Staatsbürokratie einen besonders reichhaltigen Fundus von solchenMassenakten auf. Insbesondere in den Planungswissenschaften und der Technik, Organisations­ und Raumsoziologie sind sie eine wichtigeDatenquelle. Durch die Einrichtung des RatSWD (Rat für Sozial und WirtschaftsDaten, www.ratswd.de) und einer Reihe vonForschungsdatenzentren (z. B. des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter, der Bundesagentur für Arbeit und derRentenversicherung) werden diese Daten zunehmend für die Forschung leichter zugänglich. Wie aber geht man mit diesen Daten um? Auch wenn Massenakten in vielerlei Hinsicht Umfragedaten ähneln, werfen sie doch spezifischemethodologische Probleme auf, da der Forscher den Datenproduktionsprozess methodisch nicht kontrollieren kann. Vielmehr beeinflussensoziale und institutionelle Filter, welche Daten wie produziert werden und welche Daten wie aufbewahrt werden. Die Studierenden könnendiese besonderen methodologischen Herausforderungen von sozialen Buchführungsdaten sowie des Zugangs zu und des Umgangs mitdiesen Daten benennen, beschreiben, einer gegenüberstellen und mit ihnen im Rahmen des Forschungsprozesses umgehen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz = Methodenkompetenz 65%Systemkompetenz 5%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Das Seminar gibt einen Überblick, was Verwaltungsdaten sind und wie mit ihnen – im mit anderen Verfahren der empirischenSozialforschung (insbesondere standardisierte Befragung und qualitative prozessproduzierte Daten) – methodologisch umzugehen ist.Behandelt werden insbesondere folgende Themen: der Forschungsprozess, Datenkunde und Messfehler, Datenselektion undStichprobenprobleme, Archivierung und EDV, Datenaufbereitung, besondere Datenquellen für die Technik-­, Organisations undRaumsoziologie, Datenzugang, (z. B. über den RatSWD, Forschungsdatenzentren). Soweit organisatorisch möglich, wird eine Exkursion zueinem Forschungsdatenzentrum oder zum RatSWD organisiert.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es wird i.d.R. mindestens einmal alle vier Jahre eine Lehrveranstaltung angeboten. Die Veranstaltung verwendet eine Kombination von Lehr- und Lernformen, die darauf abgestimmt sind, die jeweiligen Techniken zu übenund die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit optimal zu fördern. Die spezifischen Lehr-­ undLernformen werden in den jeweiligen Veranstaltungen festgelegt und auf die Anforderungen des jeweiligen Verfahrens abgestimmt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls.- Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur.

Big Data: Digitale und analoge Verwaltungs- und Massendaten

Titel des Moduls:

Big Data: Digitale und analoge Verwaltungs- und Massendaten

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Baur, Nina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBig Data: Digitale und analoge Verwaltungs- und Massendaten SEM 3637 L 9057 WS/SS 2

Big Data: Digitale und analoge Verwaltungs- und Massendaten (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor- und Nachbereitung 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60629/2 Seite 1 von 3

Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:unbenotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Ab insgesamt 50 Portfoliopunkten bestanden.

Prüfungsbeschreibung:bestanden/ nicht bestanden

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangz.B. Ausarbeitung von Aufgaben ca. 15 mal 2 Seiten,Verschriftlichung der Gruppenarbeit ca. 15 mal 2 Seiten, o.ä.

schriftlich 50 15x 2 Seiten

z.B. Beteiligung an der Diskussion, Präsentation ca. 15 mal60 min, o.ä.

mündlich 50 15x 60 Min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60629/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Erwartet werden:- regelmäßige Textlektüre- aktive und regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung des Moduls (max. 20% Fehltermine)- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60629/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden kennen die theoretischen und methodischen Grundlagen der Geschlechtersoziologie. Sie sind dazu befähigt,Grundbegriffe der soziologischen Geschlecherforschung auf die geschlechterdifferenzierenden bzw. integrierenden Bedingungen der (Spät)Moderne analytisch zu beziehen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Es wird zunächst ein Überblick über die (Theorie)Geschichte der soziologischen Geschlechterforschung gegeben. Sodann werden dieGrundbegriffe einer Soziologie des Geschlechts vermittelt und anhand ausgewählter empirischer Befunde kritisch diskutiert. Anhand derempirischen Beispiele kann aufgezeigt werden, dass zur Analyse komplexer gesellschaftlicher Probleme und zur Entwicklungentsprechender Problemlösungen grundsätzlich Wissen und Methoden aus den genderstudies notwenig sind. Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Im Seminar werden den Studierenden grundlegende Inhalte und Methoden zu soziologisch relevanten Fragen der Geschlechterforschungvermittelt. Dabei greifen mediengestützte Inputs, Praxisbeispiele, mündliche und schriftliche Beiträge der Lehrenden und der Studierendenineinander. Diskussionsrunden und Kleingruppenarbeit ergänzen und unterstützen den Lernprozess. Die Studierenden erarbeiten sich einThema selbständig und präsentieren es in Form eines mündlichen Prüfungselements. Hierbei sind auch Gruppenpräsentationen möglich.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls.- Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Soziologie der Geschlechter (6 LP)

Titel des Moduls:

Soziologie der Geschlechter (6 LP)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Funken, Christiane

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSoziologie der Geschlechter SEM WS/SS 2

Soziologie der Geschlechter (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60632/2 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangmündliches Prüfungselement mündlich 60 z.B.  Vortrag mit

Begleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min)

schriftliches Prüfungselement schriftlich 40 strukturierteTextzusammenfassung (ca.10 Seiten),  Verschriftlichungeiner Gruppenarbeit (ca. 10Seiten), Verschriftlichungeiner Präsentation (ca. 15Folien),  o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60632/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Erwartet werden: aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung); die aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeiten; die Vorstellung und Diskussion der mündlichen Kurzpräsentation und des Handouts im Tutorium; das Verfügbarmachen des KurzpräsentationsHandouts auf der ISIS­Plattform.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60632/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden kennen die theoretischen und methodischen Grundlagen der Soziologie der Kommunikation und Medien. Sie können dieGrundbegriffe des Felds analytisch auf gesellschaftliche Bereiche beziehen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Es wird zunächst ein Überblick über die (Theorie)Geschichte der Soziologie der Kommunikation und Medien gegeben. Sodann werden dieGrundbegriffe vermittelt und anhand ausgewählter empirischer Befunde kritisch diskutiert. Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Im Seminar werden den Studierenden grundlegende Inhalte und Methoden zu soziologisch relevanten Fragen der Geschlechterforschungvermittelt. Dabei greifen mediengestützte Inputs, Praxisbeispiele, mündliche und schriftliche Beiträge der Lehrenden und der Studierendenineinander. Diskussionsrunden und Kleingruppenarbeit ergänzen und unterstützen den Lernprozess. Die Studierenden erarbeiten sich einThema selbständig und präsentieren es in Form eines mündlichen Vortrags. Hierbei sind auch Gruppenpräsentationen möglich.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Soziologie der Kommunikation und der Medien (6 LP)

Titel des Moduls:

Soziologie der Kommunikation und der Medien (6 LP)

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Funken, Christiane

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSSoziologie der Kommunikation und Medien 1-7 und 8-10 SEM 0637 9201 L

20WS/SS 2

Soziologie der Kommunikation und Medien 1-7 und 8-10 (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prufung und Prufungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60634/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangmündliches Prüfungselement mündlich 60 z.B.  Vortrag mit

Begleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min)

schriftliches Prüfungselement schriftlich 40 strukturierteTextzusammenfassung (ca.10 Seiten),  Verschriftlichungeiner Gruppenarbeit (ca. 10Seiten), Verschriftlichungeiner Präsentation (ca. 15Folien),  o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60634/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Erwartet werden: aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung); die aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeiten; die Vorstellung und Diskussion der mündlichen Kurzpräsentation und des Handouts im Tutorium; das Verfügbarmachen des KurzpräsentationsHandouts auf der ISIS­Plattform.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60634/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden nicht nur Kenntnisse des Verhältnisses von Organisation undGesellschaft in modernen Gesellschaften, sondern können diese Kenntnisse diskursiv auch an Fallbeispielen anwenden.

Lehrinhalte Das Themengebiet „Organisation und Gesellschaft“ entwickelt sich dynamisch. Die genauen Veranstaltungstitel und -­inhalte variierendaher. Lehrveranstaltungstitel sind z.B.:- Organisationsberatung- NonProfit-­Organisation- Organisation und Technik- Organisation und Innovation- Netzwerkanalyse Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit dem Dozenten, wobei die Arbeit mit und an den Seminartextenim Vordergrund steht. Ein Referat dient der Festigung der Präsentations­ und Diskussionsfähigkeit sowie der Vertiefung eines Teilthemasdes Seminars.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Mindestens 2. Semester im Bachelor Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Organisation und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Organisation und Gesellschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Windeler, Arnold

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Kirchhof, Silke

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSOrganisation und Gesellschaft SEM WS/SS 2

Organisation und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Referat Deutsch Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60636/2 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet wird:- regelmäßige Textlektüre- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung)- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Nachhaltiges Management (Bachelor of Science) StuPo 2013 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19 StuPo 2017 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60636/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden erwerben die Kompetenz zur eigenständigen Analyse von Städtebau und Architektur aus sozialwissenschaftlicherPerspektive. Dies beinhaltet die Fähigkeit, sozialwissenschaftliche Fragestellungen eigenständig methodisch zu bearbeiten und zu lösen,und die Kenntnis der wichtigsten aktuellen sozialwissenschaftlichen Theorien, die in architektursoziologischem Kontext von Bedeutung sind. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 70%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 20%Sozialkompetenz 0%

Lehrinhalte Die Veranstaltung vermittelt Grundlagen der Planungs und Architektursoziologie. Hierzu werden wichtige Autoren/Autorinnen und prägendeIdeen vorgestellt (z.B. Foucault, Elias, Latour). Wichtige Themen sind soziale Ungleichheit und sozialer Wandel, Akteure undAkteurskonstellationen bei der Produktion von städtischen Räumen und Bauten, Nutzung und Aneignung von städtischen Räumen,Raumdämpfe und Raumbilder, Gender und Diversity im Kontext von Städtebau und Architektur.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es handelt sich um eine Veranstaltung mit überwiegenden Vorlesungsanteilen. Den Studierenden wird der jeweils aktuelleForschungsstand bezüglich Theoriebildung und Empirie der Verschränkung von Sozialem und Gebauten medial aufbereitet präsentiert undmit ihnen diskutiert.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen. Voraussetzungen zur Zulassung zur Prüfung:- regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls- in begründeten Fällen kann in Absprache mit dem Dozenten/der Dozentin von den Prüfungsvoraussetzungen abgewichen werden (z.B.durch ärztliches Attest)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Architektursoziologie

Titel des Moduls:

Architektursoziologie

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Löw, Martina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSArchitektursoziologie IV SS 2

Architektursoziologie (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60638/3 Seite 1 von 2

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 120 min

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60638/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Kompetenz zur eigenständigen Analyse von Städtebau und Architektur aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Dies beinhaltet dieFähigkeit, sozialwissenschaftliche Fragestellungen eigenständig methodisch zu bearbeiten und zu lösen, und die Kenntnis der wichtigstenaktuellen sozialwissenschaftlichen Theorien, die in architektursoziologischem Kontext von Bedeutung sind. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Im Modul Planungs-­ und Architektursoziologie wird die gesellschaftliche Produktion, Nutzung und Deutung von Städtebau und Architekturthematisiert. Von Interesse sind insbesondere die aktuellen wie historischen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Strukturen undstädtebaulicher wie architektonischer Gestaltung. Zudem analysiert Planungs- und Architektursoziologie das Handeln der Akteureraumbedeutsamer Entwicklungen. Im Vordergrund steht die Betrachtung aktueller Trends der Urbanisierung – etwa neue Ansprüche an Wohnen, kulturorientierteStadtentwicklung, Globalisierung, Lokalisierung und Internationalisierung. Das Modul Planungs- und Architektursoziologie bietet die Möglichkeit, Problemstellungen aus den Entwürfen aus sozialwissenschaftlicherPerspektive zu betrachten. Exemplarische LV-Titel- Soziologie des Wohnens- Globalisierung und Stadt - Soziologie der Internationalisierung Das Modul kann bis zu 10 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit dem Dozenten, wobei die Arbeit mit und an den Seminartextenim Vordergrund steht. Die Seminarvorbereitung wird teilweise in Kleingruppen organisiert, um die Teamfähigkeit der Studierenden weiterauszubilden. Ein Referat dient der Festigung der Präsentations-­ und Diskussionsfähigkeit sowie der Vertiefung eines Teilthemas desSeminars.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Planungs- und Architektursoziologie

Titel des Moduls:

Planungs- und Architektursoziologie

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Löw, Martina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Aouini, Rim

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPlanungs- und Architektursoziologie SEM 06371400 L 01 WS/SS 2

Planungs- und Architektursoziologie (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60639/3 Seite 1 von 3

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Referat Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60639/3 Seite 2 von 3

Sonstiges Erwartet wird:- regelmäßige Textlektüre- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung)- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Architecture - Typology (Master of Science) StuPO 2016 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Architektur (Bachelor of Science) StuPO (12.03.2008) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.02.2015) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Architektur (Master of Science) StuPO (26.10.2011) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60639/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Kompetenz zur eigenständigen Analyse von Planungsparadigmen, Städtebau und Architektur aus sozialwissenschaftlicher Perspektive.Dies beinhaltet die Fähigkeit, sozialwissenschaftliche Fragestellungen eigenständig methodisch zu bearbeiten und zu lösen, und dieKenntnis der wichtigsten aktuellen sozialwissenschaftlichen Theorien, die in architektur und planungssoziologischem Kontext vonBedeutung sind. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Im Modul Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft wird die gesellschaftliche Produktion, Nutzung und Deutung von Stadtraumthematisiert. Von Interesse sind insbesondere die aktuellen wie historischen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Strukturen undstädtebaulicher wie architektonischer Gestaltung. Zudem analysiert Planungs und Architektursoziologie das Handeln der Akteureraumbedeutsamer Entwicklungen. Im Vordergrund steht die Betrachtung aktueller Trends der Urbanisierung – etwa neue Ansprüche an Wohnen, kulturorientierteStadtentwicklung, Globalisierung, Lokalisierung und Internationalisierung. Das Modul Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft bietet die Möglichkeit, Problemstellungen aus den Entwürfen aussozialwissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Exemplarische LV-Titel- Eigenlogik- Informality as a planning epistemology- Unsettling the northsouth dichotomy Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit dem Dozenten, wobei die Arbeit mit und an den Seminartextenim Vordergrund steht. Die Seminarvorbereitung wird teilweise in Kleingruppen organisiert, um die Teamfähigkeit der Studierenden weiterauszubilden. Eine mündliche Präsentation dient der Festigung der Präsentations- und Diskussionsfähigkeit sowie der Vertiefung einesTeilthemas des Seminars.

Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Löw, Martina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Aouini, Rim

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft SEM WS/SS 2

Vertiefung Planung, Architektur und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60641/2 Seite 1 von 3

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Grundkenntnisse in Planungs-­ und Architektursoziologie, nachgewiesen z.B. durch den erfolgreichen Abschluss eines der folgendenModule: „Architektursoziologie“ oder „Raum­, Stadt und Architektursoziologie 1“.- Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussi-onspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierte Textzu-sammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Sei-ten), Test (ca. 10Fragen), Ausarbeitung vonAufgaben (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftli-chungeiner Gruppenarbeit (ca. 15mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerAbschlusspräsenta-tion (ca.15 Folien), Abschlussbericht(ca. 5 Seiten) o.ä.

mündliches Prüfungselement mündlich 50 Diskussionsbeiträge (ca. 15min.), Kurzpräsentation (ca. 5min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca 10min.) o.ä.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60641/2 Seite 2 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden:- regelmäßige Textlektüre- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung).

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60641/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Politik als eine Form sozialer Praxis zu verstehen,theoretisch zu konzipieren und empirisch zu analysieren. Dabei wird ihr vorhandenes soziologisches Grundwissen in Auseinandersetzungmit Politik als einem speziellen Gegenstandsbereich erweitert. Die Studierenden sind in der Lage, Politik als Konstruktion und Gestaltung von sozialen Kollektiven zu verstehen. Dabei können siePraktiken, Diskurse und Institutionen beschreiben und reflektieren, in denen Auseinandersetzungen darum stattfinden, wasgesellschaftliche „Gemeinwesen“ sind, wie sie zu definieren und abzugrenzen sind, und wie kollektive Identitäten und Interessen zukultivieren sind. Die Studierenden haben gelernt zu untersuchen wie Wissenschaft und Technik politisch thematisiert und gestaltet werden und wieWissenschaft und Technik in und auf Politik wirken. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Das Modul bietet einführende Überblicke zu verschiedenen Konzepten und Theorien der Politikforschung sowie vertiefendeVeranstaltungen, in denen in Auseinandersetzung mit konkreten Politikformen gegenwärtiger Gesellschaften spezielle Analysezugängevorgestellt und erprobt werden. Die Inhalte einzelner Lehrveranstaltungen werden jeweils gesondert konzipiert und orientieren sich amaktuellen Stand der Forschung. Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul wird nur angeboten, sofern Kapazitäten vorhanden sind. Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zuBeginn des Semesters bekannt gegeben. In der Seminararbeit kommen klassische Formen wie Präsentationen, Textarbeit und Diskussionen in Kleingruppen zum Einsatz. Darüberhinaus werden gelegentlich andere Arbeitsformen wie Debatten, Rollenspiele, Metaplan, Visualisierungen, Interviews, Feldbeobachtungenund Exkursionen eingesetzt. Sorgfältige Lektüre der Seminartexte ist eine unabdingbare Grundlage für die erfolgreiche Mitarbeit imSeminar.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Politiksoziologie

Titel des Moduls:

Politiksoziologie

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Voß, Jan-Peter

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPolitiksoziologie SEM 0637 4200 L

34WS/SS 2

Politiksoziologie (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60642/2 Seite 1 von 4

Bereitschaft zur intensiven Textlektüre, zum großen Teil englischsprachig. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des ModulsBenotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60642/2 Seite 2 von 4

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung((ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Abstract (ca. 1Seite), Exposé (ca. 3 Seiten),Protokoll (ca. 1-2 Seiten),Exzerpt (ca. 3 Seiten),Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten)o.ä.

mündliches Prüfungselement 1 mündlich 25 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.) o.ä.

mündliches Prüfungselement 2 mündlich 25 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.), o.ä.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60642/2 Seite 3 von 4

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung).

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60642/2 Seite 4 von 4

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden mit zentralen Dimensionen und Fragen zur technikwissenschaftlichenDurchdringung des gesellschaftlichen Lebens vertraut. Sie können für ausgewählte Bereiche aufzeigen wie gesellschaftliche Praktikentechnikwissenschaftlich geprägt sind (z.B. Kochen, Erziehung, Sexualität, Selbstreflexion). Sie kennen die Grundzüge einer soziologischenPerspektive auf Technikwissenschaft. Sie können technikwissenschaftliche Ordnungsformen zu situativ-­kreativen, institutionellen undpolitischen Ordnungsformen in Beziehung setzen. Ihnen sind grundlegende Konzepte, Fragen und Probleme der technikwissenschaftlichenOrdnung von Gesellschaft bekannt. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Das Modul bietet anhand der intensiven Auseinandersetzung mit einem ausgewählten Bereich der Alltagspraxis eine Annäherung ansoziologische Fragen zur Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung sozialer Ordnung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnistechnikwissenschaftlicher mit anderen Formen gesellschaftlicher Ordnung. Die Inhalte einzelner Lehrveranstaltungen werden jeweilsgesondert konzipiert und orientieren sich am aktuellen Stand der Forschung.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Das Modul wird nur angeboten, sofern Kapazitäten vorhanden sind. Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zuBeginn des Semesters bekannt gegeben. In der Seminararbeit kommen klassische Formen wie Präsentationen, Textarbeit und Diskussionen in Kleingruppen zum Einsatz. Darüberhinaus werden gelegentlich andere Arbeitsformen wie Debatten, Rollenspiele, Metaplan, Visualisierungen, Interviews, Feldbeobachtungenund Exkursionen eingesetzt. Sorgfältige Lektüre der Seminartexte ist eine unabdingbare Grundlage für die erfolgreiche Mitarbeit imSeminar.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Bereitschaft zur intensiven Textlektüre, zum Teil englischsprachig. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Technikwissenschaft und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Technikwissenschaft und Gesellschaft

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Voß, Jan-Peter

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

silke.kirchhof@tu­berlin.de

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSTechnikwissenschaft und Gesellschaft SEM WS/SS 2

Technikwissenschaft und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60644/1 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Protokoll (ca.1-2 Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),o.ä

mündliches Prüfungselement mündlich 50 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.),Sitzungsgestaltung/-leitung(ca. 90 min.), Vortrag mitanschließender Moderationder Gruppendiskussion (ca.45 min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min) o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60644/1 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60644/1 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden vertiefte Kenntnisse über die vielfältigen Aspekte des Verhältnissesvon Stadt, Raum und Gesellschaft. Detaillierte Kenntnisse einzelner theoretischer und empirischer Ansätze und Felder der Stadt-­ undRaumsoziologie befähigen die Studierenden, die soziologische Argumentationsführung und die systematische Aufbereitung vontheoretischen und empirischen Kenntnissen gewinnbringend auf raum-­ und stadtsoziologische Fragestellungen anzuwenden. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 40%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 20%

Lehrinhalte Das Themengebiet „Stadt, Raum und Gesellschaft“ entwickelt sich dynamisch.Die genauen Veranstaltungstitel und -­inhalte variieren daher. Konkrete Lehrveranstaltungstitel können z.B. lauten: Klassiker der Stadtsoziologie Stadt und Kultur Stadt und soziale Ungleichheit Gesellschaftstheorie und Stadt Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Die Seminare setzen auf Diskussionen zwischen den Studierenden und mit der/dem Lehrenden, wobei die Arbeit mit und an denSeminartexten im Vordergrund steht. Die Seminarvorbereitung wird teilweise in Kleingruppen organisiert. Das Vorstellen einzelnerSeminarthemen im Plenum und das Verfassen schriftlicher Ausarbeitungen dienen dazu, bereits vorhandene Fähigkeiten der mündlichenund schriftlichen Präsentation in Bezug auf soziologische Gegenstände anzuwenden und weiter auszubilden. Gefördert wird die Fähigkeitzum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Stadt, Raum und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Stadt, Raum und Gesellschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Löw, Martina

Sekretariat:

Keine Angabe

Ansprechpartner:

Aouini, Rim

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

rim.aouini@tu-­berlin.de

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStadt, Raum und Gesellschaft SEM WS/SS 2

Stadt, Raum und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60645/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangMündliches Element mündlich 50 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.

15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.) o.ä.

Schriftliches Element schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten) o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60645/3 Seite 2 von 3

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden:- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls;- die aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeiten.

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60645/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Der erfolgreiche Abschluss des Moduls ermöglicht den Studierenden themen- und autorenzentrierte Einblicke in die stadt-­ undraumsoziologische Theoriebildung sowie in aktuelle Forschungsbereiche. Die Studierenden lernen dabei, spezifische Forschungsthemender Stadt-­ und Raumsoziologie empirisch wie theoretisch einzuordnen und Theorieansätze kritisch-­reflexiv nachzuvollziehen sowieeigenständige Fragen diesbezüglich zu entwickeln. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 40%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 20%

Lehrinhalte In den Veranstaltungen des Moduls werden spezifische thematische Forschungsgebiete der Stadt-­ und Raumsoziologie oder klassischeund aktuelle Theorieansätze der Stadt-­ und Raumforschung bearbeitet. Das Themengebiet „Stadt-­ und Raumsoziologie“ entwickelt sichdynamisch. Die genauen Veranstaltungstitel und inhalte variieren daher. Konkrete Lehrveranstaltungstitel können z.B. lauten: Segregation und Integration Postcolonial Theory and the City Stadt und Raum bei Henri Lefèbvre Soziologie der Stadtregion Das Modul kann bis zu 10 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Im Mittelpunkt der Seminare stehen Diskussionen zwischen den Studierenden und mit der/dem Lehrenden über die Inhalte derSeminartexte. Die Veranstaltung kombiniert Lehr-­ und Lernformen, die darauf abgestimmt sind, den fachlichen Lernfortschritt, die Fähigkeitzum selbständigen Arbeiten sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit optimal zu fördern und damit die Grundlagen für eigenständigeswissenschaftliches Arbeiten zu legen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Stadt- und Raumsoziologie

Titel des Moduls:

Stadt- und Raumsoziologie

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Löw, Martina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Aouini, Rim

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSStadt- und Raumsoziologie SEM WS/SS 2

Stadt- und Raumsoziologie (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60646/3 Seite 1 von 2

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet wird:- regelmäßige Textlektüre- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Referat Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60646/3 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse über das Zusammenwirken von technischen undsozialen Faktoren in ausgewählten sozio-technischen Zusammenhängen und sind in der Lage, dieses Wissen auf die Analyse anderersozio-technischer Zusammenhänge zu übertragen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30 %Methodenkompetenz 10 %Systemkompetenz 30 %Sozialkompetenz 30 %

Lehrinhalte Das Modul vermittelt vertiefte Kenntnisse über das Zusammenwirken von technischen und sozialen Faktoren in ausgewählten sozio-technischen Zusammenhängen. Die im Modul angebotenen Lehrveranstaltungen analysieren das Verhältnis von Technik und Gesellschaftanhand einzelner Themenkomplexe, Gesellschaftsbereiche oder Technikfelder wie z.B.: „Privatheit und Privatsphäre“, „Technik im Alltag“oder „Soziologie des Internet“. Das Modul kann bis zu 7 mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Inhalte werden in der Seminardiskussion gemeinsam und in Kleingruppen erarbeitet. Dies geschieht auf der Grundlage desvorbereitenden Selbststudiums der Seminarteilnehmer(inn)en wie auch anknüpfend an mündliche Präsentationen.Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: - Grundkenntnisse in Techniksoziologie, z.B. durch Abschluss des Moduls „Techniksoziologie 1: Einführung in die Techniksoziologie“,- Grundkenntnisse in Innovationsforschung, z.B. durch Abschluss des Moduls "Spezielle Theorien der Soziologie 2: Innovationsforschung",- regelmäßige Textlektüre deutsch- und englischsprachiger Texte,- aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung),- aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit,- Anfertigung kleinerer Textbeiträge,- mündliche Präsentationen,- Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls.Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Technik und Gesellschaft

Titel des Moduls:

Technik und Gesellschaft

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Schulz-Schaeffer, Ingo

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Taube, Bettina

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

bettina.taube@tu­berlin.de

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSTechnik und Gesellschaft SEM 06371100 L 52 WS/SS 2

Technik und Gesellschaft (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60648/3 Seite 1 von 3

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten werden in der 1. Veranstaltungssitzung bekannt gegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Dieses Prüfung verwendet einen eigenen Notenschlüssel (siehe Prüfungsformbeschreibung)..

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 50 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Protokoll (ca.1-2 Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Sitzungsprotokoll(ca. 4 Seiten) o.ä

mündliches Prüfungselement mündlich 50 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Sitzungsgestaltung/-leitung(ca. 90 min.), Vortrag mitanschließender Moderationder Gruppendiskussion (ca.45 min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min) o.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60648/3 Seite 2 von 3

Bachelor „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ (Wahlpflicht- oder Wahlmodul) Master „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ (Wahlpflicht- oder Wahlmodul) Studierende der Studiengänge, mit denen das Institut für Soziologie eine Servicevereinbarung hat

Sonstiges Keine Angabe

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60648/3 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse des öffentlichen Bau- und Planungsrechts sowie der Bauleitplanungeinschließlich der fachlich angrenzenden Rechtsgebiete des Umwelt- und Verwaltungsrechts. Sie kennen die Vorgaben aus demEuropäischen Unionsrecht. Die Studierenden verstehen die Regelungen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausarbeitung von Bauleitplänenund sonstigen städtebaulichen Satzungen sowie zur Erteilung von Baugenehmigungen und können diese anwenden. Das Modul vermittelt: Fachkompetenz 75% Methodenkompetenz 20% Systemkompetenz 10% Sozialkompetenz 0%.

Lehrinhalte Zum Bau-, Planungs- und Fachplanungsrecht gehören die Normen, die die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens und deraufstehenden baulichen Anlagen regeln. Diese Normen sind hierarchisch und sachlich gegliedert.Die Regelungen der Landesplanung der verbindlichen Bebauungsplanung sind für die Stadt- und Regionalplanung einerseits beachtlichund andererseits mittels eigener Planungsentscheidungen veränderbar. Es gilt die rechtlichen Grenzen und Voraussetzungen der Planungzu erkennen und sachgerecht anzuwenden.Betreffend die bauliche Nutzung der Grundstücke sind die rechtlichen Anforderungen an bauliche Anlagen zunächst imBaugenehmigungsverfahren und im Baugeschehen zu beachten. Darüber hinaus sind diese Regelungen für die Planung von Bedeutung,damit insbesondere die Vollzugsfähigkeit der aufgestellten Pläne sichergestellt ist.Die Aufgaben und Inhalte der Bauleitplanung, ihre Bezüge zum hierarchisch aufgebauten System der Raumplanung sowie zu denumweltbezogenen Fachplanungen und die insoweit maßgeblichen Verfahrensanforderungen zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung undAufhebung dieser Planungen sind zentrale Gegenstände der Veranstaltung.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Alle Veranstaltungen des Moduls werden als Vorlesung angeboten.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Grundlagen des Bau- und Planungsrechts

Titel des Moduls:

Grundlagen des Bau- und Planungsrechts

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Otto, Christian-Wolfgang

Sekretariat:

B 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBauordnungs- und Baunebenrecht VL SS 2Einführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht VL WS 2Umweltbelange in der Bauleitplanung I VL SS 2

Bauordnungs- und Baunebenrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Einführung in das öffentliche Bau- und Planungsrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Umweltbelange in der Bauleitplanung I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung): 1.0 90.0h 90.0h

90.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60664/1 Seite 1 von 2

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges In der ersten Vorlesungswoche findet die Einführungswoche Stadt- und Regionalplanung statt. Die Lehrveranstaltungen mit Empfehlung fürdas 1. Fachsemester beginnen in der zweiten Woche. Schriftliche Prüfung Die Prüfung wird in Form einer schriftlichen Prüfung nach Abschluss des Sommersemesters über insgesamt 180 Minuten durchgeführt.

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Ökologie und Umweltplanung (Bachelor of Science) StuPO 11.07.2012 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60664/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse In dem Modul erwerben die Studierenden technische wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse über die Abläufe und Prozesse inBauunternehmen von der Akquisitionsphase bis zur Abrechnung von Projekten. Durch die Kombination der beiden Fächer "Baubetrieb" und"Vertragsrecht" soll erreicht werden dass die Wechselbeziehungen zwischen technisch wirtschaftlichen Aspekten des Baubetriebs vor demHintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen erfasst werden.

Lehrinhalte Baubetrieb:- Bauverfahrenstechnik- Erdbau- Betonbau- Stahlbau- Innenausbau- Fassaden Baubetriebsplanung:- Projektstart Auftragserteilung- Bestimmung des Vertragssolls- Terminplanung / Ablaufplanung- Kalkulation - Verfahrensvergleiche- Arbeitssicherheit- Baustelleneinrichtungsplanung- Arbeitskalkulation- Ressourceneinsatzplanung Baubetriebsführung:- Baustellenorganisation- Verantwortungsbereich der Bauleitung- Bauabnahme- Bauabrechnung- Nachkalkulation- Gewährleistungsphase Bauvertragsrecht:- Werkvertragsrecht § 631 ff. BGB- Regelungen der VOB/B und VOB/C- Auswirkungen von geänderten und zusätzlichen Leistungen- Behinderungen und Unterbrechungen- Kündigung von Leistungen- Vertragsstrafen- Mängel- Abnahme- Gewährleistung- Sicherheitsleistungen

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Baubetrieb und Vertragsrecht

Titel des Moduls:

Baubetrieb und Vertragsrecht

Leistungspunkte:

5

Verantwortliche Person:

Sundermeier, Matthias

Sekretariat:

TIB 1-B 6

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBaubetrieb und Vertragsrecht UE 083 WS 2Baubetrieb und Vertragsrecht VL 06311700 L 03 WS 2

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60954/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 150.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 5 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Keine Angabe

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Baubetrieb und Vertragsrecht (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Baubetrieb und Vertragsrecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hPrüfungsvorbereitung 1.0 45.0h 45.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Gebäudeenergiesysteme (Master of Science) MSC Gebäudetechnik 2011 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 MSc Gebäudeenergiesysteme 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60954/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60954/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden erlangen Kenntnis über wesentliche umweltrelevante Fragen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (z.B.Verstädterung, Bodendegradation, Verlust der biologischen Vielfalt, Klimawandel, Energie) und deren Konsequenzen für den Naturhaushaltsowie die Instrumente der Landschaftsplanung und Umweltprüfung. Die Studierenden lernen Anwendungsbereich, Ziele, Inhalte, Verfahrenund Zusammenhänge der wesentlichen Instrumente nach Bundesnaturschutzgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz kennen(Landschaftsplanung, Schutzgebiete, Biotopverbund einerseits, Umweltverträglichkeitsprüfung, Strategische Umweltprüfung,Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung andererseits) und können diese in Bezug zurgesamträumlichen Planung sowie zu raumwirksamen Fachplanungen setzen.Zudem können die Studierenden die Instrumente in den Rahmen von Natur- und Umweltschutz sowie nachhaltiger Entwicklung einordnensowie deren Unterschiede benennen. Ebenso werden sie sich der begrifflichen Unschärfen der grundlegenden Begriffe der Disziplin (Natur,Umwelt, Landschaft) bewusst sowie der damit verbundenen Notwendigkeit, diese im jeweiligen Planungsprozess zu thematisieren. Das Modul vermittelt:Fachkompetenz 70%; Methodenkompetenz 10%; Systemkompetenz 10%; Sozialkompetenz 10%.

Lehrinhalte Die Ringvorlesung "Umweltfragen des 21. Jahrhunderts" behandelt aus der Sicht der verschiedenen Disziplinen der Ökologie und Planung(und ggf. Landschaftsarchitektur) wesentliche Herausforderungen, denen sie sich im 21 Jahrhundert gegenüber sehen und zu derenBewältgigung die Absolventen des Studiengangs einen Beitrag leisten sollen. Beispielhaft zu nennen sind Verstädterung,Bodendegradation, Verlust der biologischen Vielfalt, Klimawandel oder eine nachhaltige Energieversorgung. Damit werden einführen die"Themen" benannt und vermittelt, für die die Instrumente der Landschaftsplanung und Umweltprüfung relevant sind. Die Lehrveranstaltung "Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung I" gilt dem überblickartigen Kennenlernen derInstrumente der Landschaftsplanung und Umweltprüfung in ihrer ganzen Breite, einschließlöich ihres Bezugs zu Raumplanung, Bauleitungund ausgewählten raumrelevanten Fachplanungen. DIe Planwerke erschließen sich anhand von Fallbeispielen, wodurch bereits ein erstesKennenlernen von Methoden und Verfahrensweisen erfolgt, was im Modul "Praxis der Landschaftsplanung und Umweltprüfung" vertieftwird. Die Veranstaltung "Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung II" vertieft die Kenntnisse der Instrumente der Umweltprüfung,hinzu erfologt eine Einordnung der Instrumente in die Felder des Natur- und Umweltschutzes sowie des Konzepts der nachhaltigenEntwicklung. Die für die Disziplin grundlegenden Begriffe Natur, Umwelt, Landschaft werden vorgestellt und diskutiert.Im Rahmen des Moduls werden geschlechterspezifische Aspekte u.a. bei den Themenfeldern "Schutzgut Mensch" sowie bei der Gesaltungvon Planungsprozessen Eingang finden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung

Titel des Moduls:

Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Heiland, Stefan

Sekretariat:

EB 5

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSEinführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung I VL 094 WS 2Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung II VL 095 WS 2Ringvorlesung: Umweltfragen des 21. Jahrhunderts VL WS 2

Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung I (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung II (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60958/2 Seite 1 von 3

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Wesentliche Lehrform ist die Vorlesung, in der der Kommunikation mit den Studierenden großer Wertbeigemessen wird. Dies erfolgt etwa durch kleinere Übungsaufgaben, Erstellung von one-minute-papers (kurze schriftliche Wiederholungder VL mit wesentlichen Erkenntnissen und offenen Fragen) oder Diskussionen zu konkreten Planwerken und Fallbeispielen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in 2 Semestern abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Anmeldung zur Teilnahme am Modul: keineAnmeldung zur Prüfung: s. Prüfungsordnung

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul ist Pflichtfach im Bachelor ‚Ökologie und Umweltplanung’, das Modulteil „Einführung in die Landschaftsplanung undUmweltprüfung 1“ kann als Pflichtfach im BA Landschaftsarchitektur und im BA Stadt- und Regionalplanung gewählt werden. Die weiterenModulteile eignen sich als Wahlpflichtfach in den genannten Studiengängen sowie dem Master-Studiengang ‚Environmental Planning’

Ringvorlesung: Umweltfragen des 21. Jahrhunderts (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 150 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Lehrbuch (u.a. Unibibliothek)

verfügbar

Zusätzliche Informationen:

http://www.tu-berlin.de/fb7/ile/fg_lbp/

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Ökologie und Umweltplanung (Bachelor of Science) StuPO 11.07.2012 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60958/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60958/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Zu Beginn des Bachelor-Studiums wird den Studierenden das als Grundlage für andere Bauingenieurfächer notwendige Basiswissen überdie im Bauwesen eingesetzten Baustoffe und bauchemischen Materialien vermittelt. Den Studierenden werden grundlegende Informationenzu den Rohstoffen, die Herstellung sowie deren Anwendung und charakteristischen Eigenschaften vermittelt. Dadurch lernen dieStudierenden die wichtigsten Baustoffgruppen sowie Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes kennen und bewerten. Fachkompetenz 50 %Methodenkompetenz 20 %Systemkompetenz 15 %Sozialkompetenz 15 %

Lehrinhalte Baustoffkenngrößen- Gesteine- Gesteinskörnungen für mineralische Baustoffe- Bindemittel im Bauwesen- Zement- Beton, Mörtel (Mauermörtel, Putz, Estrich)- Wandbaustoffe, Mauerwerk- Dämmstoffe- Baumetalle: Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle- Holz und Holzwerkstoffe- Kunststoffe- Keramik und Glas

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Keine Angabe

Grundlagen der Baustoffe

Titel des Moduls:

Grundlagen der Baustoffe

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Stephan, Dietmar Aloys

Sekretariat:

TIB 1-B 4

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSGrundlagen der Baustoffe VL 06311300 L 11 WS 3Grundlagen der Baustoffe PR WS 1Grundlagen der Baustoffe UE 021 WS 1

Grundlagen der Baustoffe (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtKlausurvorbereitung 1.0 45.0h 45.0hPräsenzzeit 15.0 3.0h 45.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

120.0h

Grundlagen der Baustoffe (Praktikum) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

30.0h

Grundlagen der Baustoffe (Übung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 1.0h 15.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

30.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60962/1 Seite 1 von 2

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges UE davon 4 Termine Praktikum Aktuelle Literaturhinweise zu Büchern, Zeitschriften etc. werden jeweils zum Vorlesungsbeginn auf der Homepage des Fachgebietes(http://www.baustoffe.tu-berlin.de/) und auf der Lehrplattform ISIS (Information System for Instructors and Students) bereitgestellt. Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung: Leistungsnachweis aufgrund von Praktikumsprotokollen

1.) Leistungsnachweis Grundlagen der Baustoffe

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch 90 Minuten

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:A ktuelle Literatur hinweise zu Büchern, Zeitschriften etc. werden jeweils zum Vor lesungsbeginn auf der Homepage des Fachgebiet es (http://www.baustoffe.tu - berlin.de/ ) und auf der Lehrplattform ISIS (Information System for Instructors and Students) bereit gestellt.Aktuelle Vorlesungsunterlagen werden als Download zur Verfügung gestellt.

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Bautechnik/Bauingenieurtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Bautechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2016 SS 2018Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Landschaftsgestaltung - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Technomathematik (Bachelor of Science) Bachelor Technomathematik 2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60962/1 Seite 2 von 2

Lernergebnisse In dem Modul erwerben die Studierenden Kenntnisse über die Bauwirtschaft als Teil des Wirtschaftssystems und die Grundzüge desöffentlichen und privaten Baurechts. Durch die Kombination der beiden Fächer Wirtschaft und Recht soll erreicht werden dass dieFunktionsweise der Bauwirtschaft und die Aufgaben ihrer Akteure vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen erfasstwerden.

Lehrinhalte Bauwirtschaft:- Bauwirtschaft als Teil des Wirtschaftssystems- Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen- Volkswirtschaftliche Grundlagen- Betriebswirtschaftliche Grundlagen- Aufgaben der Baubetriebslehre Strukturen in der Bauwirtschaft:- Marktteilnehmer- Rechtliche Rahmenbedingungen- Prozessstrukturen beim Bauen- Unternehmensstrukturen- Verbandsstrukturen Ausschreibung, Vergabe und Bauverträge:- Vertragsmodelle- Ausschreibung von Lieferleistungen- Ausschreibung von freiberuflichen Leistungen- Ausschreibung von Bauleistungen- Aufbau von Ausschreibungsunterlagen Öffentliches und privates Baurecht:- Rechtsgrundlagen nach BGB- Abschluss von Bauverträgen nach BGB und VOB/B- Öffentliches Baurecht (BauGB, BauNV, Landesbauordnung)- Schuldrecht- Vergütung von Auftragnehmern (Dienstverträge, Werkverträge)

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Grundlagen der Bauwirtschaft

Titel des Moduls:

Grundlagen der Bauwirtschaft

Leistungspunkte:

4

Verantwortliche Person:

Sundermeier, Matthias

Sekretariat:

TIB 1-B 6

Ansprechpartner:

Kochendörfer_old, Bernd

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSÖffentliches und privates Baurecht VL 06311700 L 38 SS 2Bauwirtschaft VL 06311700 L 30 SS 2

Öffentliches und privates Baurecht (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

Bauwirtschaft (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h

30.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60963/2 Seite 1 von 2

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 120.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 4 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen keine

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten keine

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Keine Angabe

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand Multiplikator Stunden GesamtPrüfungsvorbereitung 1.0 30.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 2.0h 30.0h

60.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache: Dauer/Umfang:benotet Schriftliche Prüfung Deutsch Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Bauingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 17.12.2008 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Bautechnik/Bauingenieurtechnik (Lehramtsbezogen) (Bachelor of Science) Bsc Bautechnik - Äquivalenzliste ab SoSe 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science) StuPO 2010 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #60963/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sind dazu befähigt, eine neuere soziologische Theorie als Instrument zu nutzen, ihre Stärken und Schwächen imVergleich mit anderen soziologischen Theorien einzuschätzen und die Theorie angemessen auf die Erklärung konkreter gesellschaftlicherPhänomene anzuwenden. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 30%Methodenkompetenz 10%Systemkompetenz 30%Sozialkompetenz 30%.

Lehrinhalte Mittels der Lektüre ausgewählter Texte gewinnen die Studierenden einen Eindruck über den Aufbau der Theorie. Die Theorie wirddargestellt und diskutiert. Weiterhin wird die Anwendung der Theorie auf soziale Phänomene wird eingeübt. KonkreteLehrveranstaltungstitel können z.B. sein:-­Rational-­Choice-­Theorie-­Theorie sozialer Systeme-­Französische pragmatische Soziologie-­Innovation in Kulturen Das Modul kann bis zu vier mal belegt werden.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungstitel, die dem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. Es handelt sich um einfreiwilliges Zusatzangebot. Solange der Modulverantwortliche bereit ist, für die TU Berlin zu lehren, wird i.d.R. jedes Jahr eineVeranstaltung angeboten. Die Veranstaltung kombiniert Lehr-­ und Lernformen, die darauf abgestimmt sind, den fachlichen Lernfortschritt, die Fähigkeit zumselbständigen Arbeiten sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit optimal zu fördern und damit die Grundlagen für eigenständigeswissenschaftliches Arbeiten zu legen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Bachelor „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ (Wahlpflicht oder Wahlmodul) Master „Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung“ (Wahlpflicht oder Wahlmodul) Studierende der Studiengänge, mit denen das Institut für Soziologie eine Servicevereinbarung hat

Neuere Ansätze soziologischer Theorie

Titel des Moduls:

Neuere Ansätze soziologischer Theorie

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Hutter, Michael

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSNeuere Ansätze soziologischer Theorie SEM WS/SS 2

Neuere Ansätze soziologischer Theorie (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61005/2 Seite 1 von 3

Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangSchriftliche Leistung 1: Protokoll 25 Keine AngabeSchriftliche Leistung 2: Essay zur Literatur 25 Keine AngabeSchriftliche Leistung 3: Essay zu Praxis 25 Keine AngabeSchriftliche Leistung 4: Lektürezusammenfassung 25 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61005/2 Seite 2 von 3

Sonstiges Erwartet werden: aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls (max. 20% Fehltermine pro Veranstaltung) regelmäßige Textlektüre

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61005/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Die Studierenden sind in der Lage, ein qualitatives Interview zu planen, durchzuführen und zu transkribieren. Sie können beurteilen, wiesich verschiedene Aspekte sozialer Ungleichheit (z.B. Alter, Bildung, Geschlecht, ethnische oder regionale Herkunft) auf denGegenstandsbereich auswirken. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz = Methodenkompetenz 65%Systemkompetenz 5%Sozialkompetenz 30%

Lehrinhalte Der/die Lehrende gibt eine Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen vor. An diesem Beispiel üben die Studierenden praktischSchritt für Schritt, wie man Interviewpartner auswählt und rekrutiert, einen Leitfaden erstellt, ein Interview durchführt und transkribiert.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Diese Veranstaltung wird i.d.R. einmal pro Jahr in der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Die Prüfung erfolgt durch den/dieModulverantwortliche(n). Es handelt sich um eine praktische Übung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bereitschaft zur intensiven Textlektüre und zum Lesen englischsprachiger Literatur. Der/die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Offene Befragung und Transkription

Titel des Moduls:

Offene Befragung und Transkription

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Baur, Nina

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSOffene Befragung und Transkription SEM 06371400 L 09 WS 2

Offene Befragung und Transkription (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:unbenotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:Ab insgesamt 50 Portfoliopunkten bestanden.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61006/2 Seite 1 von 3

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Sonstiges Erwartet werden: regelmäßige Textlektüre aktive und regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung des Moduls (max. 20% Fehltermine)

Prüfungsbeschreibung:Portfolio-­Prüfung, unbenotet (bestanden/nicht bestanden)Bewertungsgrundlage sind das Interviewprotokoll, das Transkript – und soweit erforderlich – das Interview in Dateiform.

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangz.B. Teilnahme an den praktischen Übungen, o.ä. praktisch 50 Keine Angabez.B. Interviewführung. Benotungsbasis ist das Transkript,o.ä.

praktisch 10 Keine Angabe

z.B. Umgang mit dem Leitfaden: Alle Themen wurdenabgefragt, flexible Handhabung des Leitfadens, aktivesZuhören/Handhabung von Exkursen. Benotungsbasis ist dasTranskript, o.ä.

praktisch 10 Keine Angabe

z.B. Interviewprotokoll: Richtigkeit und Vollständigkeit, o.ä. schriftlich 10 Keine Angabez.B. Transkription: GAT-Grobtranskription der ersten Minute,Transkription des Gesamtinterviews, o.ä.

schriftlich 10 Keine Angabe

z.B. Einhaltung des Stichprobenplans, o.ä. praktisch 10 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61006/2 Seite 2 von 3

aktive Teilnahme an Diskussionen und Gruppenarbeit

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61006/2 Seite 3 von 3

Lernergebnisse Das Modul- versetzt die Studierenden in die Lage, die Bedeutung kommunikativer, gesellschaftlicher und ausgewählter ökonomischer Aspekte für diePlanungspraxis einschätzen zu können- vermittelt Kenntnisse über Erfordernisse, Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung unterschiedlicher Akteure und Zielgruppen anPlanungen- verbessert die mündlichen und schriftlichen Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeiten der Studierenden sowie ihre Fähigkeit erfolgreichim gesellschaftlichen Umfeld zu agieren.Das Modul vermitteltFachkompetenz 40% Methodenkompetenz 40% Systemkompetenz 10% Sozialkompetenz 10%.

Lehrinhalte Die Lehrveranstaltung „Partizipative Umweltplanung“ erfolgt vor dem Hintergrund der rechtlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse zurÖffentlichkeitsbeteiligung an Planungen sowie der Notwendigkeit Akzeptanz für Planungen durch Einbindung der jeweils betroffenen sowieweiterer interessierter Akteure zu schaffen. Neben der Diskussion dieser Erfordernisse sowie praktischer Beispiele von Kommuni-kationund Kooperation im Kontext Naturschutz und Umweltplanung werden behandelt: Grundlagen der Kommunikation, Moderation undMediation, Beteiligungsverfahren (z.B. Planungszelle, Zukunfts-werkstatt, Open Space) inkl. e-Partizipation, Kreativitätstechniken,Zielgruppen und Zielgruppenanaly-se, Präsentationstechniken, schriftliche Darstellung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Geschlechterspezifi-scheAspekte werden u.a. hinsichtlich der Frage diskutiert, wie und unter welchen Rahmenbedingungen welches Geschlecht am besten inPlanungsprozesse eingebunden werden kann.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es kommen seminarähnliche Blöcke, studentische Referate und Ausarbeitungen, Übungen sowie die praktische Anwendung derLerninhalte (z.B. Rollenspiele, Anwendung eines Open Space im Seminar, studentische Moderationen) zum Einsatz.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Abschluss des Moduls

Partizipative Umweltplanung

Titel des Moduls:

Partizipative Umweltplanung

Leistungspunkte:

3

Verantwortliche Person:

Heiland, Stefan

Sekretariat:

EB 5

Ansprechpartner:

Heiland, Stefan

Webseite:

http://www.landschaft.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSPartizipative Umweltplanung IV 098 WS 2

Partizipative Umweltplanung (Integrierte Veranstaltung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

1.) Modul Einführung in die Landschaftsplanung und Umweltprüfung (#60958) angemeldet

Benotung: Prüfungsform: Sprache:unbenotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61007/2 Seite 1 von 2

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30

Anmeldeformalitäten Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt durch Eintrag in die Teilnehmerliste

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Das Modul kann im Bachelor Verkehrswesen in der Modulgruppe 5, sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagen angerechnet werden.

Sonstiges Blockveranstaltung nach Ende der VL-Zeit, verbindliches Vortreffen zu Semesterbeginn Ausführliche Literaturhinweise im Rahmen der LV "Partizipative Umweltplanung" zur Vorbereitung studentischer Präsentationen

Notenschlüssel:Ab insgesamt 50 Portfoliopunkten bestanden.Note: 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0Punkte: 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/UmfangPartizipative UP: Präsentation (20 min, 40 min Diskussion) mündlich 40 20 Min + 40 MinPartizipative UP: Handout zum Präsentationsthema (7.000 -10.000 Zeichen)

schriftlich 40 7.000-10.000 Zeichen

Partizipatipative UP: Beteiligung am / Engagement imSeminar

praktisch 20 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Empfohlene Literatur:Ausführliche Literaturhinweise im Rahmen der LV

Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61007/2 Seite 2 von 2

Lernergebnisse Die Studierenden sind nach erfolgreichem Abschlussdazu befähigt, das Video als Erhebung- und Analyseinstrument fürsozialwissenschaftliche Forschung zu nutzen. Sie können mithilfe videographischer Verfahren Videodaten in sozialen Situationen erheben,um verschiedene Kommunikationsprozesse zu untersuchen. Auch andere Videodaten, etwa solche aus Massenmedien, können mitgeeigneten Verfahren zum Gegenstand von Videoanalysen gemacht werden. Die Studierenden können sowohl theoretisch als auchpraktisch mit dieser Datenform umgehen und sie für ihre Forschungsfragen nutzen. Das Modul vermittelt überwiegendFachkompetenz 70%Methodenkompetenz 15%Systemkompetenz 15%

Lehrinhalte Das Forschungsfeld entwickelt sich sehr dynamisch. Die genauen Themen und Veranstaltungstitel können daher variieren. Die spezifischenVertiefungen werden jeweils zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Zu den Themen, die im Rahmen des Moduls behandelt werdenkönnen, gehören u.a.: Grundsätzlicher Ablauf des Forschungsprozesses Grundsatzentscheidungen Datenerhebung Datenaufbereitung Interpretation der Daten Prüfung der Güte des Instruments und der Daten Forschungsethik und Datenschutz Es bietet sich an diesen Kurs mit geeigneten thematischen Modulen aus dem Lehrangebot zu kombinieren (z.B. Kommunikation undGesellschaft; Vertiefung Gesellschaftsanalyse, Lehrforschung, BA-­Werkstatt oder auch geeignete Module aus dem Angebot andererFachgebiete). In Verbindung damit können die Studierenden eigenständig kleinere videographische und videoanalytischeForschungsprojekte durchführen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Es wird i.d.R. mindestens einmal alle zwei Jahre eine Lehrveranstaltung aus dieser Liste angeboten. Die konkreten Veranstaltungstitel, diedem Modul zugeordnet sind, werden zu Beginn des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, bekanntgegeben. Die Veranstaltung verwendet eine Kombination von Lehr und Lernformen, die darauf abgestimmt sind, die jeweiligen Techniken zu übenund die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit optimal zu fördern. Die spezifischen Lehr­ und Lernformenwerden in den jeweiligen Veranstaltungen festgelegt und auf die Anforderungen des jeweiligen Verfahrens abgestimmt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Videoanalyse

Titel des Moduls:

Videoanalyse

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Knoblauch, Hubert

Sekretariat:

FH 9-1

Ansprechpartner:

Keine Angabe

Webseite:

Keine Angabe

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSVideoanalyse SEM WS/SS 2

Videoanalyse (Seminar) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hSelbststudium (einschließlich Prüfung und Prüfungsvorbereitung) 15.0 10.0h 150.0h

180.0h

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61017/2 Seite 1 von 5

Der/ die Modulverantwortliche überprüft die Teilnahmevoraussetzungen.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des ModulsBenotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung

100 Punkte insgesamtDeutsch

Notenschlüssel:

Prüfungsbeschreibung:Keine Angabe

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61017/2 Seite 2 von 5

Prüfungselemente Kategorie Punkte Dauer/Umfangschriftliches Prüfungselement schriftlich 30 z.B. Handout (ca. 3 Seiten),

Essay (ca. 5 Seiten), großesEssay (ca. 10 Seiten),Referatsausarbeitung (ca. 3Seiten), Rezension (ca. 4Seiten), Diskussionspapier(ca. 2 Seiten), Wikipedia-Artikel (ca. 3 Seiten), Abstract(ca. 1 Seite), Exposé (ca. 3Seiten), Zeitungsartikel (ca. 2Seiten), Projektantrag (ca. 14Seiten), Protokoll (ca. 1-2Seiten), Exzerpt (ca. 3Seiten), Lexikonartikel (ca. 1Seite), Gedicht (ca. 1 Seite),zitatbasierteTextzusammenfassung (ca. 2Seiten),Textzusammenfassung (ca. 3Seiten), Multiple-Choice-Test(ca. 4 Seiten),Sitzungsprotokoll (ca. 4Seiten), strukturierteTextzusammenfassung (ca. 4Seiten), Test (ca. 10 Fragen),Ausarbeitung von Aufgaben(ca. 15 mal 2 Seiten),Verschriftlichung einerGruppenarbeit (ca. 15 mal 2Seiten), Verschriftlichungeiner Abschlusspräsentation(ca. 15 Folien),Abschlussbericht (ca. 5Seiten) o.ä.

mündliches Prüfungselement mündlich 30 z.B. Diskussionsbeiträge (ca.15 min.), Kurzpräsentation(ca. 5 min.), Präsentation mitBegleitmaterial (ca. 10 min.),Präsentation ohneBegleitmaterial (ca. 15 min.),Vortrag einesSitzungsprotokolls (ca. 10min.), Vortrag mitBegleitmaterial (ca. 20 min.),Vortrag ohne Begleitmaterial(ca. 30 min.), MündlicheRücksprache (ca. 20 min),Mündliche Rücksprache (ca.30 min), Sitzungsgestaltung/-leitung (ca. 90 min.), Vortragmit anschließenderModeration derGruppendiskussion (ca. 45min.), Moderation vonArbeitsgruppen mitVorstellung der Ergebnisse(ca. 60 min),Abschlusspräsentation (ca.10 min.), o.ä.

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61017/2 Seite 3 von 5

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

praktisches Prüfungselement praktisch 40 z.B. bewertete kleineÜbungsaufgabe, Lektüre,bewertete großeÜbungsaufgabe, Erstellungeiner künstlerischenDarstellung, Erstellung einesMedienproduktes, Erstellungeines Posters, protokollierteBearbeitung einesDatenblattes, protokollierteDatenerhebung, protokollierteExkursionsteilnahme,praktische Übungen,Exkursionen, Datenerhebung,Datenauswertung, Posteroder Medienprodukteerstellen, Teilnahme an denpraktischen Übungen,Berechnung von statistischenMaßzahlen von Hand,Datenaufbereitung undBerechnung von statistischenMaßzahlen mit einerSoftware, Interviewführungmit Transkript, Umgang mitdem Leitfaden,Interviewprotokoll, GAT-Grobtranskription der erstenMinute, Transkription desGesamtinterviews, Einhaltungdes Stichprobenplans,zusammenfassendeInhaltsanalyse, inhaltlicheStrukturierung, skalierendeStrukturierung, typisierendeStrukturierung, eigeneDatenerhebung undStichprobenziehung,methodologische Reflexionder verwendeten Daten,Auswertung der Daten inGruppenarbeit,Frageformulierungen undAntwortkategorien,Gestaltung desGesamtfragebogens inGruppenarbeit, Codeplan inGruppenarbeit, Kodierungoffener Fragen, Anschreiben,Programmierung und Testdes Fragebogens, Pretesto.ä.

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar nicht verfügbar

Empfohlene Literatur:Wird in der 1. Veranstaltungssitzung bekanntgegeben

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61017/2 Seite 4 von 5

Sonstiges Erwartet werden: Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen des Moduls (aktive und regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen) Im Fall von Gruppenarbeit:aktive und eigenverantwortliche Mitarbeit in den Gruppen Bestehen von mindestens 75% aller gestellten Übungsaufgaben.

Environmental Planning (Master of Science) StuPO (15.12.2010) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (13.12.2017) Modullisten der Semester: SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Master of Arts) StuPO 07.05.2014 Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Bachelor of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Stadt- und Regionalplanung (Master of Science) StuPO (07.05.2014) Modullisten der Semester: WS 2014/15 SS 2015 WS 2015/16 SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO (18.01.2017) Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #61017/2 Seite 5 von 5

Lernergebnisse Das Ziel des Moduls „Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen“ besteht darin, dieStudierenden mit den betriebswirtschaftlichen Grundlagen vertraut zu machen, mit denen sie selbst aller Wahrscheinlichkeit nach imRahmen ihrer späteren Tätigkeit in Berührung kommen. Darüber hinaus sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, für einefiktive, aber realistische Unternehmensgründung konzeptionelle Gestaltungsüberlegungen zu den einzelnen Themenfeldern anzustellen.

Lehrinhalte Die Studierenden werden mit Grundlagen der Bereiche Strategieentwicklung, Marketing, Organisation, Investition & Finanzierung,Kostenrechnung & Controlling sowie Personalführung/Management vertraut gemacht. Als konzeptioneller Rahmen dient die Entwicklungeines Geschäftsplanes, wie er für die Gewinnung von Investoren für Gründungsvorhaben häufig verlangt wird. Selbstverständlich können wir Ihnen in einem einzigen Kurs nicht die gesamte Betriebswirtschafts- und Managementlehre beibringen,jedoch gehen wir auf die wichtigsten Felder ein, die auch die meisten Verknüpfungen zu Ihren späteren Tätigkeitsbereichen aufweisen.

Modulbestandteile

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen Die Veranstaltungen wird in Form einer wöchentlichen Vorlesung abgehalten. Die Übung finden 14-tägig statt. In diesen wird denStudierenden der Inhalt der Vorlesungsreihe noch einmal praxisnah erläutert und es wird Gelegenheit gegeben, das Erlernte in Form voneinzureichenden Hausaufgaben zu überprüfen.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: Es bestehen keinerlei Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul.

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung: Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-

WirtschaftswissenschaftlerInnen

Titel des Moduls:

Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen

Leistungspunkte:

6

Verantwortliche Person:

Knyphausen-Aufseß, Dodo

Sekretariat:

H 92

Ansprechpartner:

Berseck, Nadja

Webseite:

http://www.fues7.tu-berlin.de

Anzeigesprache:

Deutsch

E-Mailadresse:

[email protected]

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus SWSBetriebswirtschaftslehre und Management - Einführung VL 73 140 L 31 WS/SS 2Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung TUT 73 140 L 1247 WS/SS 2

Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung (Vorlesung) Multiplikator Stunden GesamtPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 4.0h 60.0h

90.0h

Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung (Tutorium) Multiplikator Stunden GesamtHausaufgaben 3.0 15.0h 45.0hPräsenzzeit 15.0 2.0h 30.0hVor-/Nachbereitung 15.0 1.0h 15.0h

90.0h

Benotung: Prüfungsform: Sprache:benotet Portfolioprüfung Deutsch

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #70110/3 Seite 1 von 4

Dauer des Moduls Dieses Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.

Maximale teilnehmende Personen Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten Zur Teilnahme am Modul ist keine Anmeldung erforderlich.

Literaturhinweise, Skripte

Zugeordnete Studiengänge Dieses Modul wird auf folgenden Modullisten verwendet:

Notenschlüssel:Kein Notenschlüssel angegeben...

Prüfungsbeschreibung:Die Portfolioprüfung besteht aus den folgenden Elementen, in denen in der Summe maximal 100 Punkte erreicht werden können. DieBenotung erfolgt nach dem gemeinsamen Notenschlüssel der Fakultät VII (Beschluss des Fakultätsrates vom 28.05.2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).

Prüfungselemente Kategorie Dauer/UmfangHausaufgabe 1 10 Keine AngabeHausaufgabe 2 10 Keine AngabeHausaufgabe 3 10 Keine AngabeKlausur 70 Keine Angabe

Skript in Papierform: Skript in elektronischer Form:nicht verfügbar verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Download der Veranstaltungsunterlagen über ISIS

Empfohlene Literatur:Handbuch Businessplanwettbewerb Nordbayern (www.netzwerk-nordbayern.de)Hutzschenreuter: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Grundlagen mit zahlreichen Praxisbeispielen, 3. AuflageSiehe aktuelles Vorlesungsverzeichnis

10.04.2018 20:14 Uhr Modulbeschreibung #70110/3 Seite 2 von 4

Bildungswissenschaft - Organisation und Beratung (Master of Arts) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 SS 2017 WS 2017/18Brauerei- und Getränketechnologie (Master of Science) MSc Brauerei- und Getränketechnologie 2011 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Brauwesen (Bachelor of Engineering) BEng Brauwesen 2017 Modullisten der Semester: SS 2018Elektrotechnik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18Fahrzeugtechnik (Master of Science) StuPO 19.12.2007 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 StuPO 2018 Modullisten der Semester:Gebäudeenergiesysteme (Master of Science) MSC Gebäudetechnik 2011 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 MSc Gebäudeenergiesysteme 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Informatik (Bachelor of Science) StuPO 2013 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache (Master of Arts) StuPO 2011 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaft (Master of Arts) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Kultur und Technik (Bachelor of Arts) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Kultur und Technik / Kunstwissenschaft (Bachelor of Arts) PO 2014 Modullisten der Semester: SS 2018Kultur und Technik / Philosophie (Bachelor of Arts) PO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Kultur und Technik / Sprache und Kommunikation (Bachelor of Arts) PO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Kultur und Technik / Wissenschafts- und Technikgeschichte (Bachelor of Arts) PO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Medienwissenschaft (Master of Arts) PO 2014 Modullisten der Semester: WS 2017/18 SS 2018Process Energy and Environmental Systems Engineering (Master of Science) MSc Process Energy and Environmental Systems Engineering 2016 Modullisten der Semester: WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung (Bachelor of Arts) StuPO (7. Mai 2014) Modullisten der Semester: SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Technomathematik (Master of Science) StuPO 2014 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 WS 2018/19Verkehrswesen (Bachelor of Science) StuPO 2009 Modullisten der Semester: SS 2016 WS 2016/17 SS 2017 WS 2017/18 SS 2018 Verkehrswesen (BSc) - StuPO 2018 Modullisten der Semester: SS 2018

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Sonstiges Ergänzend wird am Lehrstuhl von Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow zu Beginn der Semesterferien das Planspiel easy Management angeboten.Die Teilnahme an diesem Planspiel wird sehr empfohlen.

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