Vorlesungen

Thermo- und Fluiddynamik begleiten Sie als zentrale Bausteine durch Ihr gesamtes Ingenieurstudium

Das ATF als verlässlicher Begleiter während des Studiums

Abhängig von Ihrem Studiengang und Ihrer Spezialisierung wird Ihnen das ATF während Ihres gesamten Studiums immer wieder begegnen und Sie durchs Studium begleiten. Ob im Bachelorstudiengang Maschinenbau oder Mechatronik oder im weiterführenden Masterstudiengang Maschinenbau – die Inhalte aus den Bereichen Thermodynamik und Fluidmechanik sind essenzielle Bausteine Ihrer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung.

Thermodynamik und Fluidmechanik praxisnah vertiefen 
und gezielt anwenden lernen

Aufbauend auf der Vorlesung Thermodynamik 1 im dritten Semester vertiefen Sie Ihr Wissen in Fluid & Thermo in weiterführenden Modulen. Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis für komplexe physikalische Prozesse und lernen, ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen mit wissenschaftlichen Methoden zu lösen. Durch praxisnahe Lehrveranstaltungen, Laborübungen und spannende Forschungsprojekte erhalten Sie die Möglichkeit, das theoretische Wissen direkt anzuwenden und wertvolle Kompetenzen für Ihre berufliche Zukunft zu erwerben. Wir freuen uns darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten!

Fluidmechanik 1

In dieser Vorlesung lernen Sie die Grund­lagen der Fluid­mechanik kennen. Neben den Eigen­schaften von Fluiden beschäf­tigen wir uns mit der Strom­faden­theorie zur Beschrei­bung eindimen­sionaler Probleme, wie etwa der verlust­behafteten Rohr­strömung. Weiter­hin werden die Grundlagen zur Beschrei­bung kompres­sibler Strömungen eingeführt und die Strömung in der Laval-Düse behandelt. Anschließend wird der Impuls­satz zur Bestimmung aero­dynamischer Kräfte sowie die Aerodynamik von Trag­flügeln behandelt.


Laborveranstaltung

Untersuchung eines Tragflügels im Windkanal

Dozent

Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller / Matthäus Wittek M.Sc.

Vorlesungsunterlagen

Moodle


Fluidmechanik 2

Aufbauend auf den grund­legenden Kennt­nissen aus der Fluid­mechanik 1 werden die all­gemeinen Erhaltungs­gleichungen der Fluid­mechanik (Navier-Stokes-Gleichun­gen) eingeführt und ana­lytische Lösungen für aus­gewählte Probleme abge­leitet. Auf dieser Basis werden die Grund­lagen für die numerische Lösung dieser Gleichungen gelegt, und das erlangte Wissen in einem Cloud-­basierten CFD-Praktikum vertieft. Anschließend werden die Themen Ähnlichkeits­mechanik und Gas­dynamik weiter vertieft.


Laborveranstaltung

Cloud-basiertes CFD-Praktikum

Dozent

Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller

Vorlesungsunterlagen

Moodle


CFD Seminar

Diese Vorlesung vermittelt die theore­tischen Grund­lagen und praxis­nahe Anwendung der nume­rischen Strömungs­simulation. Mit der Open-Source-Software OpenFOAM führen die Studie­renden eigen­ständig Simulationen durch, werten sie aus und bearbeiten forschungs­nahe Problem­stellungen. Dabei entwickeln sie numerische Lösungs­ansätze, präsentieren ihre Ergebnisse und verfassen einen wissenschaft­lichen Abschluss­bericht. Zudem erwerben sie grund­legende Kenntnisse zur Anpassung des OpenFOAM-Quell­codes.


Laborveranstaltung

Bearbeitung eines forschungsnahen CFD-Projekts in Gruppen

Dozent

Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller / Matthäus Wittek M.Sc.

Vorlesungsunterlagen

Moodle


Thermodynamik 1

Diese Vorlesung vermittelt die grund­legenden Konzepte der Thermo­dynamik und ihre Anwen­dung in technischen Prozessen. Die Studieren­den lernen den ersten und zweiten Haupt­satz der Thermo­dynamik kennen und nutzen thermo­dynamische Zustands­gleichungen zur Analyse von Energie­wandlungs­prozessen. Sie berechnen und bewerten Vergleichs- sowie Kreis­prozesse, leiten Maß­nahmen zur Wirkungs­grad­steigerung ab und analysieren Dampf­kraft­prozesse mithilfe des Mollier-Dia­gramms. Ein besonderer Fokus liegt auf der Optimierung von Kraft­werk­s­prozessen zur Reduzierung des Energie­bedarfs.


Dozent

Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller

Vorlesungsunterlagen

Moodle


Thermodynamik 2

In der Vorlesung Thermo­dynamik 2 werden die thermo­dynamischen Grund­lagen von Gas-Dampf-Gemischen, der Wärme­über­tragung und von Verbrennungs­prozessen behandelt. Die Studierenden lernen, technische Prozesse in der Klima­tisierung und Trocknung zu analysieren und energetisch zu optimieren. Sie berechnen Wärme­übertragungs­prozesse, legen Wärme­übertrager aus und entwickeln Maßnahmen zur Verlust­minimierung. Zudem befassen sie sich mit der Wärme­frei­setzung in Verbrennungs­prozessen und bewerten Strategien zur Emissions- und Treib­hausgas­reduktion in Energie­wandlungs­verfahren.


Dozent

Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller

Vorlesungsunterlagen

Moodle