Modulbezeichnung: Fluid Energy Machines |
Modulbezeichnung (engl.): Fluid Energy Machines |
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor, ASPO 01.10.2021 |
Code: WIB21-WPM-T-102 |
SWS/Lehrform: 1V+1U (2 Semesterwochenstunden) |
ECTS-Punkte: 3 |
Studiensemester: 5 |
Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache: Englisch |
Prüfungsart: Klausur [letzte Änderung 11.01.2017] |
Prüfungswiederholung: Informationen bzgl. der Prüfungswiederholung (jährlich oder semesterweise) finden Sie verbindlich in der jeweiligen ASPO Anlage. |
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum: WIBASc-525-625-Ing19 (P450-0040) Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor, ASPO 01.10.2013, 5. Semester, Wahlpflichtfach, allgemeinwissenschaftlich WIB21-WPM-T-102 Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor, ASPO 01.10.2021, 5. Semester, Wahlpflichtfach, allgemeinwissenschaftlich geeignet für Austauschstudenten mit learning agreement |
Arbeitsaufwand: Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 90 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 67.5 Stunden zur Verfügung. |
Empfohlene Voraussetzungen (Module): Keine. |
Als Vorkenntnis empfohlen für Module: |
Modulverantwortung: Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert |
Dozent: Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert [letzte Änderung 09.02.2022] |
Lernziele: Objectives: - students understand the different types of fluid energy machines - build up of skills within the program AMESim and modeling of machines (digital twin) - successful development of an AMESim model as well as the presentation of simulation results [letzte Änderung 31.01.2020] |
Inhalt: 1. General principles of fluid energy machines: 1.1 Classification of fluid energy machines 1.2 Flow and displacement machines 1.3 Definition of performance and efficiency 2. Simulation: 2.1 Graphical programming of fluid energy machines with AMESim 2.2 Modelling of cycle-processes in AMESim 2.3 Comparison of different plant concepts 3. Thermal piston machines: 3.1 Diesel- and Gasoline engine 3.2 Combustion engine cycle processes 3.3 Steam engine 4. Fans, blowers and wind mills: 4.1 Determination of flow 4.2 Impeller and speed triangle 4.3 Power transmission and the Euler equation 5. Turbochargers- and Compressors: 5.1 Interaction with combustion engine 5.2 Fuel Maps 6. Hydropower turbines: 6.1 Overview of types 6.2 Pelton turbine, Francis turbine and Kaplan turbine 6.3 Pumpstations and cavitation 7. Pumps: 7.1 Stroke piston pumps 7.2 Pump control and parallel operation modes 7.3 Pumps and circulation piston compressors 7.4 Gear pumps [letzte Änderung 20.01.2020] |
Weitere Lehrmethoden und Medien: Teaching methods and media: • lecture with video projector and whiteboard • Simulation exercises in PC with the program of AMESim [letzte Änderung 20.01.2020] |
Sonstige Informationen: Additional information: - alternative lecture in German language is offered (see: WIBASc-525-625-Ing18) AMESim can be obtained by students for free of charge from LMS (Siemens) https://www.plm.automation.siemens.com/de_de/academic/resources/lms/amesim-student-registration.shtml [letzte Änderung 09.12.2019] |
Literatur: • Kim, K.-Y.; Samad, A.; et al.: "Design Optimization of Fluid Machinery: Applying Computational Fluid Dynamics and Numerical Optimization"; 2019 • Ramachandran, S.; Saikrishnan, V.: "Fluid Mechanics And Machinery"; Airwalk Publications; 2017 [letzte Änderung 20.01.2020] |
[Thu Aug 18 10:03:03 CEST 2022, CKEY=wfem, BKEY=wi3, CID=WIB21-WPM-T-102, LANGUAGE=de, DATE=18.08.2022]