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<title>Bautechnologie 1 - Tagwerkslehre 1 / Baustoffkunde</title>
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<sapsubmodule>P120-0032, P120-0328</sapsubmodule>
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<language>Deutsch</language>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 123.75 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>ABA-5.10</pfcid>
<pftitle>Bautechnologie 5 - Komplexe Gebäudekonzepte / Energieoptimierte Gebäudekonzepte</pftitle>
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<pftitle>Bautechnologie 2 - Tragwerkslehre 2 / Bauphysik</pftitle>
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<pftitle>Bautechnologie 3 - Tragwerkslehre 3 / Schall- und Wärmeschutz</pftitle>
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<pfcid>ABA-5.8.</pfcid>
<pftitle>Bautechnologie 4 - Altbauerneuerung / Technischer Ausbau</pftitle>
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<convenor>Prof. Dipl.-Ing. Matthias Michel</convenor>
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<lecturer>Prof. Dipl.-Ing. Matthias Michel</lecturer>
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<lecturer>Lehrbeauftragte</lecturer>
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<objectives>Tragwerkslehre 1:
Die Studierenden
• erwerben grundlegendes Verständnis vom Prinzip der Einwirkung und Widerstand am
Bauwerk.
• verfügen über grundlegende Kenntnisse über die verschiedenen Arten von Schnittgrößen.
• sind in der Lage, kennengelernte grundlegende statische Systeme in Bauwerken zu
identifizieren.
• sind in der Lage, Hierarchien von stabförmigen Traggliedern zu identifizieren und den
vertikalen Lastabtrag zu beschreiben.
• können für grundlegende statische Systeme Schnittgrößen an einfachen Lastfällen
berechnen.
• verfügen über Kenntnisse der Grundprinzipien der Gebäudeaussteifung.
• können ein Stab-Tragwerk für eine vorgegebene Bauwerksform entwickeln, das prinzipiell
geeignet ist, vertikalen Lastabtrag und Aussteifung zu leisten.
• können ein Stab-Tragwerk für den eigenen Entwurf konzipieren, die funktionalen Bauwerks-
Anforderungen mit diesem in Einklang bringen und elementare Vorbemessungen leisten.
• sind in der Lage, dieses in Form von Zeichnungen und Modellen darzustellen und textlich
zu beschreiben.

Baustoffkunde:
Die Studierende
• erlangen Kenntnisse über die verschiedenen für die Baukonstruktion relevanten
Materialgruppen.
• kennen die physikalischen Grundlagen der Materialkunde und können mechanische,
thermische und energetische Eigenschaften von Baumaterialien erläutern.
• erwerben Kenntnisse über die materialspezifischen Normungen im Bauwesen.
• kennen den charakteristischen Primärenergiebedarf von wichtigen Baustoffen.</objectives>
<content>Tragwerkslehre 1:
• Kleine Modellaufgabe zum Tragwerkentwurf für eine gegebene Bauwerksform
• Einführung in die Aufgabe der Tragwerklehre, Einwirkungen, Gleichgewicht der Kräfte und
Momente, Innere Kräfte und Momente, Lastfälle, Spannungsbegriff für Biegung und Schub,
Sicherheitskonzepte, Querschnittsgrößen, Biegeträger in Holz, Zug- und Druckstäbe in
Holz und Stahl
• Modellbauaufgabe zum Tragwerksentwurf für ein selbst zu entwerfenden Bauwerk
• Übungen zur textlichen und grafischen Beschreibung von statischen Systeme, Lastabtrags-
Hierarchien und Aussteifungsmethoden

Baustoffkunde:
• Fachübergreifende Einführung zum Thema Bautechnologie in seiner Gesamtheit und zur
Verortung der Baustofflehre in diesem Fachgebiet
• Vorstellung der spezifischen Konstruktionsmaterialien: Holz, Stahl, Glas, Stahlbeton,
Mauerwerk
• Im Hinblick insbesondere auf besondere Aspekte, technische Eigenschaften (mechanische
und physikalische), Einsatzmöglichkeiten und typische Anwendungen
Materialentwicklungen (Historie und Innovation), Konstruktion und Gestaltung</content>
<media>• Mehrzügige Gruppen von 20-25 Stud. / alternativ parallel mit mehreren Dozenten/Betreuern</media>
<literature>• Skripte und relevante Normen und Richtlinien
• Staffa: Grundlagen, Gestaltung, Beispiele
• Krauss, Führer: Tabellen zur Tragwerklehre
• Block, Gengnagel, Peters: Faustformel Tragwerksentwurf
• Kuff, Paul: Tragwerke als Elemente der Gebäude- und Inneraumgestaltung 
• Leicher, Gottfried: Tragwerkslehre in Beispielen und Zeichnungen 
• Borghoff: Historische Baustoffe
• von Braun, Manfred: Probst-Baustoffführer
• Qeisser: Baustoffkunde für den Praktiker
• Scholz: Baustoffkenntnis
• Volland: Baustoffe
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