| PLANCODE | PLANEN | Fachcode | KURS | DAUER | INHALT |
|---|---|---|---|---|---|
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980037 | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Dampfkraftwerken | Semester 1 | I. Einleitung. II. Verbrennungsprinzipien. III. Dampferzeuger. IV. Dampfturbinen. V. Verluste in Dampfturbinen. VI. Überwachung und Prüfung. VII. Regelung von Dampfturbinen. VIII. Schäden an Dampfturbinen IX. Emissionen von Dampfturbinenanlagen. X. Betrieb und Wartung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210012 | Grundlagen der automatischen Steuerung | Semester 1 | Systemmodellierung und -identifizierung. Zeitverhaltensanalyse. Stabilitätsanalyse. Grundlagen und Techniken der System- und Prozesssteuerung. Entwurf und Implementierung grundlegender Steuerungssysteme. Einführung in die Logikautomatisierung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210001 | Physik I | Semester 1 | Mechanik, Schwingungen und Wellen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210008 | Grafischer Ausdruck | Semester 2 | THEMATISCHE BÖDEN 1. Standardisierung. 2. Angewandte Darstellungssysteme. 3. CAD. LEHRPLAN Block I Thema 1: Standardisierung technischer Zeichnungen. Thema 2: Ansichten, Schnitte und Querschnitte. Thema 3: Bemaßung. Thema 4: Bemaßung mit Toleranzen. Thema 5: Geometrische Toleranzen und Oberflächenbeschaffenheit. Thema 6: Feste und lösbare Verbindungen. Thema 7: Standardisierte Maschinenelemente . Thema 8: Interpretation von mechanischen Baugruppen. Block II Thema 9: Darstellungstheorie. Thema 10: Darstellungssysteme. Die direkte Methode. Thema 11: Diedersystem. Abstände, Winkel und Schnitte. Thema 12: Kurven und Flächen für Konstruktionsanwendungen. Block III Thema 13: Computergestütztes Konstruieren. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270064 | Besteuerung und Unternehmensführung | Semester 2 | Block I – Steuerliche Aspekte des Unternehmens: Thema 1: Das Unternehmen. Thema 2: Grundlegende Steuerkonzepte. Thema 3: Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Block II – Hauptsteuern: Thema 4: Die Steuer auf wirtschaftliche Aktivitäten. Thema 5: Die Einkommensteuer. Thema 6: Die Körperschaftsteuer. Thema 7: Die Mehrwertsteuer. Thema 8: Die Grunderwerbsteuer und Stempelsteuer. Thema 9: Kommunale Steuern. Block III – Das Steuerverfahren: Thema 10: Das Steuerverfahren. Einzug. Verstöße, Strafen und Steuerkriminalität. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280040 | Entwurf von elektronischen Schaltungen und Systemen | Semester 1 | Kenntnisse über Rausch- und Störquellen in elektronischen Schaltungen und geeignete Entwurfstechniken zur Minimierung dieser Störungen. Fähigkeit zum Entwurf elektronischer Schaltungen mit analogen, digitalen und Leistungselektronikkomponenten. Kenntnisse im Bereich Mikroelektronik-Design. Kenntnisse über Technologien zur Herstellung elektronischer Schaltungen. Kenntnisse über kommerziell erhältliche Ressourcen für den Aufbau elektronischer Systeme. Kenntnisse über Werkzeuge für den Entwurf elektronischer Schaltungen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280016 | Industrielle Automatisierung | Semester 2 | INHALT: Einführung in die Automatisierung. Produktionssysteme. Logische Automatisierung. Praktische Anwendungen der Automatisierung. THEMATISCHE BÖGEN: Thema 1: Einführung in die Automatisierung. Thema 2: Industrielle Automatisierung. Thema 3: Spezifikationssprachen. Thema 4: Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). Thema 5: Industrielle Kommunikation. Thema 6: Leitsysteme. Thema 7: Automatisierung von Produktionssystemen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280043 | Labor für die Entwicklung elektronischer Schaltungen und Systeme | Semester 1 | Fähigkeit zur Entwicklung elektronischer Schaltungen mit analogen, digitalen und Leistungselektronikkomponenten. Kenntnisse im Bereich Mikro- und Nanoelektronik. Kenntnisse der Fertigungstechnologien für elektronische Schaltungen. Kenntnisse von Werkzeugen zur Entwicklung elektronischer Schaltungen. Fähigkeit zur Entwicklung von Signalaufbereitungsschaltungen für gängige Sensoren in Mess- und Steuerungssystemen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280003 | Mathematik I | Semester 1 | Thema 1. Komplexe Zahlen. Polynome. 1.1. Komplexe Zahlen. Binomform. Operationen und Eigenschaften. Exponentialform. Potenzen und Wurzeln. Geometrische Anwendungen in der Ebene. 1.2. Polynome. Faktorisierung von Polynomen. Der Fundamentalsatz der Algebra. Die Wurzeln eines reellen Polynoms. Thema 2. Matrizen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme. 2.1. Matrizen. Operationen. Eigenschaften. 2.2. Determinanten. Definition und Eigenschaften. 2.3. Lineare Gleichungssysteme. Matrixnotation. Zeilenstufenform und Stufenform. Satz von Rouché-Frobenius. Cramersche Regel. 2.4. Lösen linearer Gleichungssysteme. Gauß-Jordan-Verfahren. Berechnung der Inversen einer quadratischen Matrix. 2.5. Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems. Linearkombinationen. Homogene Systeme. Vollständige Systeme. 2.6. Matrixtransformationen. Transformationen, die mit einer Matrix assoziiert sind. Geometrische Beispiele. Thema 3. Vektorräume. Lineare Transformationen. 3.1. Vektorräume und Unterräume. 3.2. Koordinatenvektorräume. Nullraum und Spaltenraum einer Matrix. Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Parametrische und implizite Gleichungen eines Unterraums. 3.3. Lineare Transformationen. Definition und Eigenschaften. Zugehörige Matrix. 3.4. Basen eines Unterraums. Koordinaten. Dimension. Rang einer Matrix. Der Rangsatz. Basiswechsel. 3.5. Summe und Schnitt von Unterräumen. Thema 4. Diagonalisierung von Endomorphismen. 4.1. Eigenwerte und Eigenvektoren. Definition und Eigenschaften. Die charakteristische Gleichung. Der Satz von Cayley-Hamilton. 4.2. Diagonalisierung. Kriterien. 4.3 - Einführung in die Blockdiagonalisierung und Exponentialmatrizen. 4.4 - Anwendungen der Eigenwert- und Eigenvektorrechnung. Thema 5 – Euklidische und unitäre Vektorräume. 5.1 – Skalarprodukt. Orthogonalität und beste Approximation. Norm, Abstand, Winkel und Orthogonalität. Cauchy-Schwarz-Ungleichung, Dreiecksungleichung, Satz des Pythagoras. 5.2 – Orthogonales Komplement eines Unterraums. 5.3 – Orthogonale Basen. Orthogonale Basen eines Unterraums. Das Gram-Schmidt-Verfahren. Orthogonale Matrizen. 5.4 – Orthogonale Projektion. Orthogonale Projektion auf einen Unterraum. Satz der besten Approximation. Thema 6 – Reelle symmetrische Matrizen und quadratische Formen. 6.1 – Quadratische Formen. Definition und zugehörige symmetrische Matrix. Rang und Vorzeichen. Reduktionen auf Summen von Quadraten. Sylvestersches Trägheitsgesetz. Klassifizierung. 6.2 – Symmetrische und hermitesche Matrizen. Orthogonale Diagonalisierung (unitäre Lösung) symmetrischer Matrizen (hermitesche Lösung). Der Hauptachsensatz. Thema 7. Euklidischer affiner Raum. Transformationen. Kegelschnitte und Quadriken. 7.1. Euklidischer affiner Raum. Transformationen. 7.2. Transformationen in der Ebene. Translationen. Homothetien. Rotationen. Projektionen. Symmetrien. Gleitsymmetrien. Lineare Transformationen in der Ebene. 7.3. Transformationen im Raum. Translationen. Projektionen. Homothetien. Symmetrien. Rotationen. Schraubentransformationen. Lineare Transformationen im Raum. 7.4. Kegelschnitte. Reduzierte Gleichungen. Kegelschnitte. Metrische Definition und bemerkenswerte Elemente. Die Brennelement-Eigenschaft. Reduzierte Gleichung eines ungedrehten Kegelschnitts. Parametergleichungen. 7.5. Quadriken. Reduzierte Gleichungen. Reduzierte Gleichung einer ungedrehten Quadrik. Ellipsoide. Hyperboloide und der Kegel. Paraboloide. Zylinder und entartete Quadriken. 7.6. Kegelschnitte und Quadriken (II). Reduktion eines gedrehten Kegelschnitts. Reduktion einer gedrehten Quadrik. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560048 | Angewandte Optik | Semester 2 | Optische Beobachtungsinstrumente. Photonik. Digitalkameras. 2D- und 3D-Visualisierungssysteme und -techniken. Unsichtbare Bildgebungssysteme. Optische Technologien für die Ingenieurwissenschaften. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560037 | Sonnenenergie | Semester 2 | Ressourcenbewertung. Technologie, Planung, Betrieb, Wartung und Nutzung von Solarenergieanlagen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430014 | Jet-Triebwerkskonstruktion | Semester 1 | THEMATISCHE BLOCKS 1. KREISE ZUR ENERGIEERZEUGUNG UND ZUR FLUGZEUGANTRIEB DRUCKSTRAHLTRIEBWERKE - Definitionen: Turbojet mit/ohne Nachbrenner, Turbofan, Turboprop. - Komponenten: dynamischer Einlass, Brennkammer, Antriebsdüse, Turbomaschinen - Aktuelle Charakterisierung der Komponenten - Optimale Konfiguration von Leistungszyklen für den Flugzeugantrieb - Technologische Grenzen 2. GASTURBINEN FÜR DIE - Eigenschaften - Unterschiede zu Druckstrahltriebwerken 3. HILFSSYSTEME VON DRUCKSTRAHLTRIEBWERKEN - Definition der Komponenten - Charakterisierung - Betriebsgrenzen 4. PRÜFUNG VON ANTRIEBSSYSTEMEN - Schubprüfstand: Komponenten, Prüfparameter - Vorschriften |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460062 | Werkstofftechnik | Semester 2 | BLOCK I: EINFÜHRUNG IN DIE WERKSTOFFTECHNIK Thema 1: Metallische Werkstoffe Thema 2: Keramische Werkstoffe Thema 3: Polymere Werkstoffe Thema 4: Verbundwerkstoffe BLOCK II: MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG VON WERKSTOFFEN Thema 5: Einführung in die Werkstoffcharakterisierung Thema 6: Charakterisierung metallischer Werkstoffe Thema 7: Charakterisierung faserverstärkter Verbundwerkstoffe Thema 8: Charakterisierung von Klebstoffen BLOCK III: PULVERMETALLURGIE Thema 9: Einführung und Pulverherstellung Thema 10: Pulvermetallurgische Verfahren Thema 11: Produkte und Anwendungen BLOCK IV: MAGNETISCHE WERKSTOFFE Thema 12: Arten magnetischer Werkstoffe Thema 13: Hysteresekurve Thema 14: Hartmagnetische Werkstoffe Thema 15: Weichmagnetische Werkstoffe Thema 16: Markt und potenzielle Anwendungen BLOCK V: UMWELTBELASTUNG UND UMWELTSCHUTZ Thema 17: Oxidation und Korrosion Thema 18: Korrosion Präventionsmethoden Thema 19. Verschleiß Thema 20. Beschichtungen Thema 21: Umweltbedingter Abbau von Keramik und Polymeren BLOCK VI: MATERIALAUSWAHL Thema 22. Industriedesign Thema 23. Auswahl nach der Ashby-Methode (I) Thema 24. Auswahl nach der Ashby-Methode (II) |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970039 | Festkörpermechanik | Semester 2 | Das Elastizitätsproblem. Nichtelastisches Verhalten, Plastizität. Nichtisotropes Verhalten, Verbundwerkstoffe. Bruchmechanik. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640001 | Transiente und dynamische Analyse elektrischer Systeme | Semester 2 | Block 1. Elektromagnetische Systeme Thema 1.1: Einführung in transiente Phänomene in elektrischen Systemen Thema 1.2: Transienten in Freileitungen Thema 1.3: Fallstudien Block 2. Elektromechanische Systeme Thema 2.1: Elektromechanische Modellierung von Synchronmaschinen Thema 2.2: Modellierung von Generatorreglern (AVR, GOV und PSS) Thema 2.3: Differential-/Algebraische Systeme und deren Analyse Thema 2.4: Netzfrequenz-Trägheitsverhalten Thema 2.5: Transiente Stabilität |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900006 | Ergänzungen zur rationalen Mechanik | Semester 1 | Erweiterung der Kinematik und Vektordynamik starrer Körper. Analytische Formulierung der Mechanik. Erweiterung der Impulsdynamik. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030129 | Abfallwirtschaft und -behandlung | Semester 1 | Abfallcharakterisierung und -management. Abfallbehandlungstechniken. Deponierung. Kapitel I. Abfall. Einleitung. Allgemeine Aspekte. Kapitel II. Gesetzgebung. Kapitel III. Kommunale Abfallwirtschaft und -sammelsysteme. Kapitel IV. Materialverarbeitungs- und Trenntechnologien . Kapitel V. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Kapitel VI. Umgang mit und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Kapitel VII. Stabilisierungs-/Verfestigungsverfahren . Kapitel VIII. Thermische Verfahren. Verbrennung. Kapitel IX. Sanierung kontaminierter Böden. Kapitel X. Abfalldeponierung. Kapitel XI. Umgang mit radioaktiven Abfällen. Kapitel XII. Umgang mit Sonderabfällen. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930039 | Umweltmanagement in der Industrie | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigung. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280005 | Bodensegment und Bordcomputer | Semester 1 | Bodenstationen; Bodensegmentmanagement; Bodenunterstützung für Nutzlasten; Betrieb; Datenverarbeitung und -korrektur |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280015 | Schaltungstheorie | Semester 1 | Schaltungselemente, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990025 | Mathematische Methoden | Semester 1 | Kenntnisse und Anwendung numerischer Methoden zur Lösung relevanter Probleme im Bereich der Telekommunikationstechnik sowie deren Implementierung in einer interaktiven Rechenumgebung |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040008 | KI in Bild, Audio und Video | Semester 1 | Multimediasignale (Audio, Video, Bild). Maschinelles Lernen und tiefe künstliche neuronale Netze. Anwendungen zur Analyse von Sprache, Audio, Bild und Video. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210036 | Kunststoffe, Keramik und Verbundwerkstoffe (IRM) | Semester 2 | Synthese und Verarbeitung von Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren. Eigenschaften und Verarbeitung von Strukturkeramiken. Materialauswahl anhand ihrer Eigenschaften. Wissenschaft und Technologie von Verbundwerkstoffen mit Polymer-, Metall- und Keramikmatrix. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080011 | Erweiterung des Chemieunterrichts | Semester 1 | Organische und Anorganische Chemie in der Ingenieurwissenschaft. KAPITEL I. ANORGANISCHE CHEMIE THEMA 1. SÄURE-BASE-GLEICHGEWICHTE THEMA 2. FÄLLUNGSGLEICHGEWICHTE UND KOMPLEXBILDUNG KAPITEL II. EINFÜHRUNG IN DIE ORGANISCHE CHEMIE THEMA 3. ORGANISCHE VERBINDUNGEN THEMA 4. ELEKTRONENSTRUKTUR UND EIGENSCHAFTEN ORGANISCHER MOLEKÜLE THEMA 5. ORGANISCHE REAKTIONEN KAPITEL III. KOHLENWASSERSTOFFE THEMA 6. ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE THEMA 7. ALKENE, POLYMERISATION THEMA 8. EIGENSCHAFTEN VON POLYMEREN THEMA 9. AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE THEMA 10. QUELLEN VON |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990040 | Übertragungsmedien | Semester 1 | Geführte elektromagnetische Wellen. TE-, TM- und TEM-Moden. Übertragungsleitungen. Wellenwiderstand. Schaltungsanalyse im stationären und transienten sinusförmigen Bereich. Smith-Diagramm. Ausbreitungstechnologien. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960044 | Transport- und Verteilungsnetze | Semester 1 | BLOCK I: Netzwerkfluss – Das Konzept eines Graphen – Das Netzwerkflussmodell – Das Problem des kürzesten Weges – Das Problem des maximalen Flusses – Das Transportproblem – Weitere Netzwerkflussmodelle BLOCK II: Transport- und Logistiknetzwerke – Standortwahl – Gestaltung von Transport- und Vertriebsrouten |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280078 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830004 | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage | Semester 1 | Wasserreinigungsverfahren. Trinkwasseraufbereitungsprozesse. Planung von Wasseraufbereitungsanlagen. Management und Betrieb von Wasseraufbereitungssystemen. Abwasserentsorgung und -wiederverwendung |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900032 | Verkehrsplanung | Semester 1 | Verkehrsplanung, Funktionen und Verkehrsmittel, Stadtverkehr, Management des öffentlichen Nahverkehrs, Nachfrage, Kosten, Logistik und Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und -dienstleistungen. Stadt-, Überland- und Regionalverkehr. Planungsentscheidungen und Alternativen. Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse. Angebots- und Nachfrageanalyse von Infrastruktur und Dienstleistungen. Transportkosten. Logistik des Personen- und Güterverkehrs. Projektplanung, -bewertung und -prognose. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280002 | Computer | ZU | Grundlagen der Informatik. Algorithmen. Programmierung. Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990014 | Fortgeschrittene Trennverfahren | Semester 1 | Mehrkomponentendestillation, Adsorptions- und Ionenaustauschsysteme , Kristallisation, Membrantrennverfahren, unkonventionelle Trennsysteme |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830013 | Numerische Methoden in der Chemie- und Umwelttechnik | Semester 1 | Einführung in MATLAB und Numerische Analysis. Lineare Gleichungssysteme. Interpolation. Nichtlineare Optimierung und Gleichungslösung. Numerische Methoden für gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930031 | Lebenszyklusanalyse | Semester 1 | Block 0: PROJEKT Block 1. EINLEITUNG UND ANWENDBARE VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN Block 2. LEBENSMITTELKANALYSE-METHODEN. PHASEN EINER LEBENSMITTELKANALYSE Block 3. WERKZEUGE ZUR LEBENSMITTELKANALYSE-VORBEREITUNG: DATENBANKEN UND PROGRAMME Block 4. FALLSTUDIEN UND BEISPIELE FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320009 | Hubschrauber | Semester 2 | Rotoraerodynamik. Leistung. Blattdynamik. Konzeptentwicklung. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080019 | Grundlagen der Chemieingenieurwissenschaften | Semester 2 | Einführung in die Chemieingenieurwissenschaften. Stoff- und Energiebilanzen |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080010 | Allgemeine Chemie | Semester 2 | Strukturen und Aggregatzustände. Physikalische und chemische Systeme und Umwandlungen. Eigenschaften chemischer Reaktionen: Kinetik, Spontaneität, Gleichgewichte. Organische Chemie. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210049 | Photovoltaikanlagen | Semester 1 | 1. Einleitung 2. Aktuelle Situation auf globaler, europäischer und nationaler Ebene. 2. Grundlagen der Geometrie und Sonneneinstrahlung 3. Photovoltaischer Effekt, Zellen, Module und Solargeneratoren. 4. Speicher-, Regelungs- und Wechselrichtersysteme in PV-Anlagen. 5. Auslegung und Berechnung von PV-Anlagen. Konfiguration und anwendbare Gesetzgebung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210026 | Verbrennungstechnologie | Semester 1 | Lektion 1. Arten, Klassifizierung und Anwendungen von Wärmeerzeugern Lektion 2. Grundlagen der Verbrennung Lektion 3. Verbrennung. Massenbilanz. Gasanalyse Lektion 4. Thermische Effekte der Verbrennung Lektion 5. Allgemeine Aspekte der Wärmeübertragung in Öfen Lektion 6. Aerodynamik industrieller Flammen I: Strahl ohne chemische Reaktion Lektion 7. Aerodynamik industrieller Flammen II: Strahl mit chemischer Reaktion Lektion 8. Strahlung in Verbrennungsatmosphären Lektion 9. Strahlungseigenschaften von Verbrennungsatmosphären Lektion 10. Vereinfachte Lösung des Strahlungswärmeaustauschs in Öfen Lektion 11. Charakterisierung der Wärmeübertragung in Öfen Lektion 12. Auslegung von Wärmeerzeugern Lektion 14. Betrieb von Wärmeerzeugern Übung 1. Vorläufige Auslegung eines Wärmeerzeugers Übung 2. CFD-Modell: Thermoaerodynamische Untersuchung in Öfen Übung 3. Monte-Carlo-Modell: Detaillierte Untersuchung der Ofenstrahlung |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210013 | Leistungselektronik (EIDTE) | Semester 1 | - Elektronische Gerätetechnologie für das Energiemanagement. - Wandler: Topologien, Schaltungen und Steuerungstechniken. - Anwendungen der Energieumwandlung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210120 | Fortschrittliches Lieferkettendesign und -management | Semester 2 | Fortschrittliche Modelle für die Gestaltung und das Management von Lieferketten. Koordination in Liefernetzwerken. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210033 | Methoden zur Berechnung und Auslegung von Bauwerken (DECI) | Semester 1 | Dynamische Strukturanalyse. Nichtlineares Verhalten. Verschiedene Knickarten im Bauteil und in der Struktur. Knickformen. Finite Elemente: Dynamik und geometrische Nichtlinearitäten. Entwurf und Analyse von Stabtragwerken unter dynamischer Belastung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210039 | Robotik (AR) | Semester 1 | Einführung in die Robotik. Roboterprogrammierung. Robotermodellierung. Robotersteuerung. Roboteranwendungen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270030 | Projektmanagement | Semester 2 | Quantitative Projektmanagementtechniken. Projektauswahl und -bewertung. Projektportfoliomanagement. Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Ingenieurprojekten. Block 1. Projektmanagement: Einführung. Block 2. Zeitmanagement. Block 3. Kostenmanagement. Block 4. Grundlagenwissen: Earned-Value-Analyse. Block 5. Risikomanagement. Block 6. Sonstiges Projektmanagement. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270032 | Instandhaltungsmanagementsysteme | Semester 2 | TEIL 1. Einführung und Ziele von Instandhaltungsmanagementsystemen; TEIL 2. Informations- und Messsysteme im Instandhaltungsmanagement; TEIL 3. Methoden und Techniken zur kontinuierlichen Verbesserung der Instandhaltung; TEIL 4. Methoden und Techniken für das Instandhaltungsressourcenmanagement; TEIL 5. Methoden zur Optimierung von Instandhaltungsstrategien. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560059 | Nachhaltige elektrische Systeme | Semester 2 | Dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energien. Elektrofahrzeuge. Energiespeicherung. Eigenverbrauch. Nachhaltige Niederspannungs-Elektroinstallationsprojekte. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810015 | Betrieb und Steuerung von Chemieanlagen | Semester 2 | Betrieb einer Chemieanlage : Anlagenweite Steuerung |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900029 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990057 | Audiovisuelle Produktion | Semester 2 | Beschreibung der Systeme, aus denen ein audiovisuelles Produktionszentrum besteht. Grundlegende Audio- und Videoausrüstung, Formate, Anschlüsse, Beleuchtung. Außenproduktion und mobile Einheiten. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990070 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990083 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990055 | Lärmschutzmaßnahmen und Gesetzgebung | Semester 1 | Lärm- und Schwingungsanalyse und -kontrolle. Umgebungsakustik. Messtechnik (Schallpegelmesser, Geräuschgeneratoren usw.). Raumakustik. Diffuses Schallfeld. Nachhall. Absorption. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990010 | Schaltungstheorie | Semester 2 | Grundlagen und Lehrsätze der Elektrotechnik. Stationärer sinusförmiger Betrieb. RLC-Schaltungen. Zweipolnetzwerke. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930040 | Luftreinhaltungstechnik | Semester 1 | Analyse industrieller Emissionen. Definition von BACT (Best Actual Control). Anwendungen von Minderungstechniken. Wechselwirkungen |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210059 | Thermische Turbomaschinen | Semester 2 | I. Einführung in die thermische Turbomaschinentechnik II. Schaufelgitter III. Axialturbomaschinen IV. Radialturbomaschinen V. Ähnlichkeitsanalyse VI. Betrieb von Turbomaschinen außerhalb der Auslegungsparameter |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320026 | Luftfahrtfertigungsprozesse | Semester 1 | Modul I: Grundlagen der Umformprozessanalyse . Plastische Umformung. Zerspanung. Modul II: Fertigungs- und montagegerechte Konstruktion (DFM). DFM für Konsolidierungs-, plastische Verformungs- und Zerspanungsprozesse. Montagegerechte Konstruktion (DFA). Modul III: Unkonventionelle Umformprozesse . Fortschrittliche Zerspanungsverfahren. Additive Fertigung. Prozesse und Anwendungen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210101 | Energiespeichersysteme | Semester 2 | Einführung in Energiespeichersysteme. Speicherung in Stromerzeugungssystemen. Speicherung für thermische Prozesse. Dieser Kurs umfasst: 1. Einführung in die Energiespeicherung 2. Grundlagen von Speichersystemen 3. Speicherarten: Thermisch, elektrochemisch, elektrisch und mechanisch 4. Speicheranwendungen: Stromerzeugung, Industrie, Haushalte/Versorgungsunternehmen und Transport 5. Wertschöpfungskettenanalyse und Investitionsbewertung |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250074 | Küsten- und Flussbau | Semester 2 | Flussbau. Ökologie und Ökosysteme. Umweltverschmutzung. Umweltfaktoren im Zusammenhang mit Wasserbauprojekten. Landschafts- und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Wasserbauprojekten. Integrierte Planung und Bewirtschaftung von Gewässern. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560015 | Statistik und Operationsforschung | Semester 1 | Wahrscheinlichkeitstheorie. Zufallsvariablen und ihre Verteilungen. Stichprobenverfahren und Schätzung. Hypothesentests. Statistiksoftware. Lineare Programmierung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210003 | Mathematik I | Semester 1 | Thema 1. Komplexe Zahlen. Polynome. Thema 2. Matrizen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme. Thema 3. Vektorräume. Lineare Abbildungen. Thema 4. Diagonalisierung von Endomorphismen. Thema 5. Euklidische und unitäre Vektorräume. Thema 6. Reelle symmetrische Matrizen und quadratische Formen. Thema 7. Euklidische affine Räume. Bewegungen. Kegelschnitte und Quadriken. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630016 | Intelligente Wartungssysteme | Semester 2 | Fortschrittliche Systeme und Techniken zur Unterstützung (und Optimierung) des Instandhaltungsmanagements und der Verwaltung der für dessen Durchführung benötigten Ressourcen |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040015 | IoT-Anwendungen | Semester 1 | I - Einführung in IoT-Anwendungen II - Management, Sensoren und Programmierung von IoT-Geräten III - Programmierung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz auf IoT-Geräten III - Anwendungen auf IoT-Geräten |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210099 | Material- und Prozessauswahl (IRM) | Semester 1 | Primärselektion nach Ashby. Selektion bei Zielkonflikten. Fallstudien. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430009 | Flugsicherung und Flugverkehrsmanagement | Semester 2 | Luftfahrtnavigation: 1 Einführung in die Luftfahrtnavigation. Grundlagen. Einfluss des Windes. 2 Modelle der Erdoberfläche. Geodäsie und Kartographie. Flugrouten. 3 Fluginstrumente. Höhenmessung und Anemometrie. 4 Routenplanung. Luftfahrtkarten. 5 Funknavigationshilfen. 6 Navigationsgleichungen. 7 Koppelnavigation. Trägheitsnavigation. Fehler. 8 Positionsnavigation. Satellitennavigation. Fehler. 9 Integrierte Navigationssysteme. Flugverkehrsmanagement: 1 Einführung. 2 Flugverkehrsdienste. 3 Luftraummanagement. 4 Slotvergabe und Flugpläne. 5 Flugverkehrsflussmanagement. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810005 | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage | Semester 1 | Wasserreinigungsverfahren. Trinkwasseraufbereitungsprozesse. Planung von Wasseraufbereitungsanlagen. Management und Betrieb von Wasseraufbereitungssystemen. Abwasserentsorgung und -wiederverwendung |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270007 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | Statistik und Optimierung. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810011 | Reaktortechnik | Semester 2 | Mehrphasenreaktoren. Katalytische Festbettreaktoren. Wirbelschichtreaktoren. Dreiphasenreaktoren |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430031 | Flugzeugtrajektorienoptimierung | Semester 2 | Techniken zur Trajektorienoptimierung. Vertikale Profiloptimierung. Horizontale Profiloptimierung. Vollständige Trajektorienoptimierung. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930036 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320016 | Luftfahrtorganisation und Luftverkehr | Semester 2 | WARTUNG: -Terminologie -Managementmodell -Kritikalität / MSG3 -Ressourcenmanagement -Indikatoren INTERNATIONALE NORMEN UND ORGANISATIONEN ZIVILAUFFAHRTSVERWALTUNG FLUGHAFENTERMINALS |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320019 | Raumfahrzeugsysteme | Semester 1 | Weltraumumgebung. Missionsanalyse. Trägersysteme. Bahnsteuerungssystem. Energiesystem. Wärmeregelungssystem. Kommunikationssystem. Konfigurations- und Struktursystem |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980035 | Effizientes Design in Wasserentsalzungsanlagen | Semester 2 | Block I: Grundlagen der Planung, des Betriebs und der Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen (4 Wochen) Kapitel 1: Einführung in die Wasserentsalzung. Kapitel 2: Einführung in die Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 3: Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 4: Einführung in die Planung von Wasserentsalzungsanlagen. Block II: Modernisierung bestehender Umkehrosmoseanlagen (1 Woche) Kapitel 5: Planungsprobleme bei der Modernisierung von Umkehrosmoseanlagen. Block III: Vorplanung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie (3 Wochen) Kapitel 6: Grundlagen der Planung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 7. Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 8. Kopplung von Photovoltaikanlagen an Pumpensysteme. Block IV: Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen für industrielle Anwendungen (2 Wochen). Kapitel 9. Vorentwurf von Entsalzungsanlagen zur Wasserstofferzeugung. Kapitel 10. Vorentwurf von in Kraftwerke integrierten Entsalzungsanlagen. Block VI: Einführung in die Forschung (1 Woche). Kapitel 11. Forschung in Umkehrosmoseanlagen; Verfahren in Entwicklung. BLOCK VII: PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE (2 Wochen) Kapitel 12. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE AN VERSCHIEDENEN GEOGRAPHISCHEN STANDORTEN Kapitel 13. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990003 | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage | Semester 1 | Wasserreinigungsverfahren. Trinkwasseraufbereitungsprozesse. Planung von Wasseraufbereitungsanlagen. Management und Betrieb von Wasseraufbereitungssystemen. Abwasserentsorgung und -wiederverwendung |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990013 | Arbeitsorganisation | Semester 2 | |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210035 | Unternehmensplanung und -management | Semester 1 | Geschäftsprozessanalyse und Kontrollsysteme. Finanz- und Kostenrechnung. Qualitätsmanagementsysteme. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250052 | Terminals und Umsteigepunkte | Semester 2 | Städtische, großstädtische und gelenkte Systeme. Parken. Städtischer Verkehr. Terminaltypen: multimodal, intermodal; Personen-, Güterverkehr; Logistikzentren. Parken. Betrieb und Kapazität. Staumanagement. Simulation und Modellierung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210029 | Metallische und Verbundwerkstoffe (IRM) | Semester 1 | BLOCK 1: WÄRMEBEHANDLUNGEN VON STÄHLEN Thema 1. METASTABLES DIAGRAMM FÜR EISEN-ZEMENTIT. Thema 2. Glühen und Normalisieren. Thema 3. AUSTENITUMWANDLUNG. Thema 4. STAHLKRÄFTEN. Thema 5. SPEZIELLE WÄRMEBEHANDLUNGEN. Thema 6. OBERFLÄCHENHÄRTEN. BLOCK 2: EISENSTOFFE Thema 7. KONVENTIONELLE STÄHLE I. Thema 8. KONVENTIONELLE STÄHLE II. Thema 9. KONVENTIONELLE STÄHLE III. Thema 10. HOCHLEISTUNGSSTÄHLE. AUTOMOBILSTÄHLE. Thema 11. EISENGUSSTEILE. BLOCK 3: NICHTEISEN-METALLISCHE WERKSTOFFE Thema 12. KUPFER UND SEINE LEGIERUNGEN. Thema 13. LEICHTLEICHTLEISTUNGEN. ALUMINIUM Thema 14. LEICHTLEICHTLEISTUNGEN. TITAN Thema 15. LEICHTLEICHTLEISTUNGEN. MAGNESIUM Thema 16. NICKEL Thema 17. ZINK Thema 18. FEUERFESTE METALLE BLOCK 4: METALLMATRIX-VERBUNDWERKSTOFFE Thema 19. MATRIZENARTEN UND VERSTÄRKUNGEN. ANWENDUNGEN. Thema 20. HERSTELLUNGSVERFAHREN. BLOCK 5: MATERIAL- UND PROZESSAUSWAHL Thema 21. MATERIALAUSWAHL I Thema 22. MATERIALAUSWAHL II BLOCK 6: LABORPRAKTIKEN |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280061 | Elektronische Mess- und Regelungstechnik | Semester 2 | Fähigkeit zur Entwicklung von Mess- und Prüfsystemen. Fähigkeit zur Entwicklung von Mess- und Regelungssystemen. Kenntnisse über handelsübliche Mess- und Regelungssysteme und deren Verbindungen. Kenntnisse über Rausch- und Störquellen in elektronischen Schaltungen und geeignete Entwurfstechniken zu deren Minimierung. Fähigkeit zur Entwicklung elektronischer Schaltungen mit analogen, digitalen und Leistungselektronikkomponenten. Kenntnisse im Bereich Mikro- und Nanoelektronik. Kenntnisse über handelsübliche Ressourcen für den Aufbau elektronischer Systeme. Kenntnisse über Werkzeuge für den Entwurf elektronischer Schaltungen. Fähigkeit zur Entwicklung von Signalaufbereitungsschaltungen für gängige Sensoren in Mess- und Regelungssystemen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210059 | Integrierter Kreislauf von Industrieanlagen | Semester 2 | Industrieanlagen, Prozesse in Industrieanlagen, Planung und Bau, Anlagen, Anlagenumbau, kommunale Dienstleistungen, Bewertung von Industrieanlagen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430010 | Luftfahrtorganisation und Luftverkehr | Semester 2 | WARTUNG: -Terminologie -Managementmodell -Kritikalität / MSG3 -Ressourcenmanagement -Indikatoren INTERNATIONALE NORMEN UND ORGANISATIONEN ZIVILAUFFAHRTSVERWALTUNG FLUGHAFENTERMINALS |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430056 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970069 | Numerische Mathematik | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970030 | Wellenausbreitung und elektromagnetische Verträglichkeit | Semester 2 | Elektromagnetische Verträglichkeit. Strahlung und Wellenausbreitung. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830001 | Lebenszyklusanalyse | Semester 1 | Block 0: PROJEKT Block 1. EINLEITUNG UND ANWENDBARE VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN Block 2. LEBENSMITTELKANALYSE-METHODEN. PHASEN EINER LEBENSMITTELKANALYSE Block 3. WERKZEUGE ZUR LEBENSMITTELKANALYSE-VORBEREITUNG: DATENBANKEN UND PROGRAMME Block 4. FALLSTUDIEN UND BEISPIELE FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630009 | Innovation und industrielle Prävention | Semester 2 | INDUSTRIEPRÄVENTION BLOCK I. Gesetzliche Grundlagen der Arbeitsschutzprävention BLOCK II. Allgemeine Einführung in die Sicherheit BLOCK III. Allgemeine Einführung in die Arbeitshygiene BLOCK IV. Allgemeine Einführung in die Ergonomie und angewandte Psychosoziale BLOCK V. Managementinstrumente und praktische Anwendungen INNOVATION BLOCK VI. INNOVATIONSKONZEPT BLOCK VII. EINFÜHRUNG IN DIE WERTANALYSE BLOCK VIII. IDENTIFIZIERUNG, CHARAKTERISIERUNG UND DEFINITION VON WERTANALYSEPROJEKTEN BLOCK IX. KUNDEN- UND KOSTENANALYSE BLOCK X. FUNKTIONSANALYSE BLOCK XI. MULTIKRITERIENANALYSE |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990005 | Mathematik II | Semester 1 | Differential- und Integralrechnung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990063 | Funkkommunikationssysteme | Semester 1 | Entwicklung, Bereitstellung, Organisation, Betrieb und Verwaltung von Funkkommunikationsnetzen, -systemen, -diensten und -infrastrukturen wie z. B. Festfunkverbindungen, Mobilkommunikation, Satellitenkommunikation und Rundfunk sowie anderen Funkkommunikationssystemen zur Funkortung. |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950005 | Integriertes Prozess- und Produktdesign | Semester 1 | Der Kurs gliedert sich in zwei thematische Blöcke: 1. Prozesssynthese: Dieser Block konzentriert sich primär auf die hierarchische Synthesemethode für kontinuierliche chemische Prozesse. Er umfasst die Analyse und den Entwurf von Reaktions- und Trennsystemen sowie des Rezirkulationssystems zwischen diesen. 2. Prozessintegration: Dieser Block beinhaltet Methoden und Techniken auf Basis der Pinch-Analyse zur energieeffizienten Auslegung chemischer Prozesse. Er behandelt die Auslegung von Wärmetauschernetzwerken unter Berücksichtigung von Kriterien für maximale Energierückgewinnung und Wirtschaftlichkeit. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280011 | Höhere Mathematik | Semester 1 | Themenblock 1. Analysis komplexer Funktionen. • Funktionen einer komplexen Variablen. • Komplexe Integration. • Residuentheorie und Anwendungen. Themenblock 2. Transformationen. • Laplace-Transformation. • Fourier-Transformation. • Anwendungen der Laplace- und Fourier-Transformation. Themenblock 3. Numerische Methoden. • Lösen algebraischer Gleichungen und Gleichungssysteme. • Interpolation und Approximation. • Differentiations- und Integrationsformeln. Themenblock 4. Erweiterung von gewöhnlichen Differentialgleichungen, Gleichungssystemen und partiellen Differentialgleichungen. Numerische Lösung. • Numerische Methoden: Euler, Runge-Kutta. • Finite Differenzen und Finite Elemente. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970008 | Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik | Semester 2 | - Flugzeuge. - Raumfahrzeuge. - Bordausrüstung und -systeme. - Luftraum. - Luftverkehrsinfrastruktur. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280021 | Computersteuerung | Semester 1 | INHALT: Modellierung dynamischer Systeme. Analyse linearer Systeme. Entwurf und Implementierung grundlegender Steuerungssysteme. Praktische Anwendungen der Steuerungstechnik. Computergesteuerte Steuerung. Steuerungstechniken in der Industrie. Praktische Anwendungen der computergesteuerten Steuerung. Lineare digitale Systeme und zugehörige Funktionen und Transformationen sowie deren Anwendung auf ingenieurtechnische Probleme. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990034 | Grundlagen der optischen Kommunikation | Semester 2 | Optische Geräte. Schaltungen und Teilsysteme. Optische Übertragungseinrichtungen und -systeme. Spezifikationen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990082 | Numerische Mathematik | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640006 | Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien | Semester 1 | THEMA 1: EINLEITUNG THEMA 2: MINI-WASSERKRAFTWERKE. - Allgemeine Merkmale. - Konfiguration eines Mini-Wasserkraftwerks. - Komponenten. - Turbinenauswahl. - Fallhöhe. - Durchflussmenge - Machbarkeitsstudie. Typische Anlagen. - Schaltplan. THEMA 3: MARINE ENERGIE - Wellenenergieanlagen. - Gezeitenenergie. - Meeresströmungen THEMA 4: WINDPARKS. - Windcharakterisierung. - Turbinentypen. - Windkraftanlagentypen. - Bewertung der Windressourcen: Nachlaufströmungen, elektrische Verluste und Nichtverfügbarkeit. - Kostenmodell eines Windparks: Investitions- und Betriebskosten . - Optimierung der Windparkkonfiguration . - Risiko und Sensitivität gegenüber Parametern . - Repowering. THEMA 5: THERMISCHE SOLARKRAFTWERKE THEMA 6: PHOTOVOLTAIKKRAFTWERKE. - Charakterisierung der Sonneneinstrahlung. - Solarzellen. - Solarmodul. - Photovoltaikanlage. - Dimensionierung netzunabhängiger Anlagen. Dimensionierung netzgekoppelter Anlagen. THEMA 7: SPEICHERTECHNOLOGIEN . THEMA 8: ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN. NETZKONFORMITÄTEN. THEMA 9: SOZIALE UND GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN: VORTEILE ERNEUERBARER ENERGIEN, ENERGIEEFFIZIENZ UND EIGENVERBRAUCH. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270010 | Mathematik III | Semester 2 | Lektion 1. Funktionen mehrerer Variablen. Differenzierbarkeit. Skalar- und Vektorfelder. Grenzwerte und Stetigkeit. Partielle und Richtungsableitungen. Differenzierbarkeit von Skalar- und Vektorfeldern: Gradientenvektor und Jacobi-Matrix. Höhere Ableitungen. Implizite Differentiation und der Satz über implizite Funktionen. Lektion 2. Optimierung von Skalarfeldern. Quadratische Formen und reelle symmetrische Matrizen. Relative Extrema von Skalarfeldern. Absolute Extrema von Skalarfeldern. Lagrange-Multiplikatoren. Lektion 3. Differentialgeometrie. Reguläre Kurven. Frenet-Rahmen. Parametrisierte Flächen. Erste und zweite Fundamentalform. Krümmungen. Lektion 4. Mehrfachintegrale. Doppelintegrale. Variablentransformation: Polarkoordinaten. Dreifachintegrale. Variablentransformation: Zylinder- und Kugelkoordinaten. Lektion 5. Kurvenintegrale. Kurvenintegral. Konservative Felder. Potential. Rotation. Exakte Differentialgleichungen. Vektorrechnung in der Ebene: Satz von Green. Lektion 6. Oberflächenintegrale. Oberflächenintegrale. Divergenz. Vektorrechnung im Raum: Satz von Stokes und Satz von Gauß. Lektion 7. Partielle Differentialgleichungen. Einführung. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung. Laplace-Gleichungen, Wellengleichungen und Wärmeleitungsgleichungen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280042 | Industrielles Rechnen | Semester 1 | Echtzeit-Computersysteme. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990016 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080044 | Abfallwirtschaft und -behandlung | Semester 1 | Abfallcharakterisierung und -management. Abfallbehandlungstechniken. Deponierung. Kapitel I. Abfall. Einleitung. Allgemeine Aspekte. Kapitel II. Gesetzgebung. Kapitel III. Kommunale Abfallwirtschaft und -sammelsysteme. Kapitel IV. Materialverarbeitungs- und Trenntechnologien . Kapitel V. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Kapitel VI. Umgang mit und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Kapitel VII. Stabilisierungs-/Verfestigungsverfahren . Kapitel VIII. Thermische Verfahren. Verbrennung. Kapitel IX. Sanierung kontaminierter Böden. Kapitel X. Abfalldeponierung. Kapitel XI. Umgang mit radioaktiven Abfällen. Kapitel XII. Umgang mit Sonderabfällen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210024 | Bauingenieurwesen | Semester 2 | Der Lehrplan ist in zwei Blöcke gegliedert. Der erste Block konzentriert sich auf Methoden der Tragwerksanalyse, der zweite auf Stahlkonstruktionen. Block 1: + Allgemeine Grundlagen der Tragwerksanalyse: Tragwerkstypen, Prinzipien und Berechnungsannahmen + Matrizenanalyse von Tragwerken. Finite-Elemente-Methode für Stabwerkkonstruktionen. Block 2: + Stahlkonstruktionen. Grundlagen für Entwurf, Berechnung und Dimensionierung nach geltenden Normen. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460094 | Optimierung und Steuerung in Energiesystemen | Semester 2 | Gängige thermische Prozesse. Dynamische Analyse. Prozesssteuerbarkeit. Optimierung und Regelung. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810020 | Fortgeschrittene Simulation chemischer Prozesse | Semester 2 | Der Kurs ist in zwei thematische Blöcke unterteilt, die jeweils zwei Arten von Werkzeugen oder Ansätzen zur Prozesssimulation in der chemischen Verfahrenstechnik behandeln: Block 1: Simulation von stationären Prozessen mit kommerziellen Simulatoren; Block 2: Analyse und Auslegung von Prozessanlagen mittels CFD-Simulation. Im ersten Block werden die Funktionalitäten und allgemeinen Eigenschaften von Prozesssimulatoren sowie die spezifischen Eigenschaften des für den Kurs ausgewählten Simulators erläutert. Zu den behandelten Themen gehören die Berechnung von Stoffeigenschaften, die Auswahl und Optimierung thermodynamischer Methoden, Prozessanlagenmodelle, Konvergenzstrategien sowie Werkzeuge zur Energieanalyse und -integration. Der zweite Block vermittelt die Grundlagen und Methoden zur Lösung ingenieurtechnischer Probleme mithilfe von CFD-Techniken. Hauptziel dieses Abschnitts ist das Erlernen der Bedienung eines kommerziellen CFD-Programms im Benutzermodus. Darüber hinaus werden die Grundlagen der Berechnung erläutert, um das Verständnis der numerischen Methoden und Lösungsverfahren eines kommerziellen CFD-Simulators zu ermöglichen. Ebenso wird besonderer Wert darauf gelegt, die Struktur der den Problemen zugrunde liegenden Erhaltungsgleichungen, die in jedem Einzelfall zu implementierenden spezifischen Teilmodelle, deren dominante Parameter sowie die Bedeutung der Konstruktion eines geeigneten Netzes, der Anwendung geeigneter Randbedingungen auf die Rechengebiete und der Durchführung einer kritischen Analyse der Lösung zu verstehen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210102 | Geschäftsmanagementsysteme | Semester 2 | Kostenrechnung und Budgetkontrolle in den verschiedenen Unternehmensbereichen. T1. Einkauf und Lieferanten. T2. Produktion/Fertigung. T3. Vertrieb. T4. Umsatzmargen. Absatzmengen. T5. Gemeinkosten. Ergebnisse. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960043 | Modellierung und Optimierung von Managementproblemen | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Operations Research. - Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. - Optimierung im Projektmanagement. Themenblöcke: BLOCK 1: Modellierung von Managementproblemen. BLOCK 2: Optimierung von Managementproblemen und Projektmanagement. BLOCK 3: Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. BLOCK 4: Projektentwicklung und -management. Programmierung von Modellen und Lösungsverfahren. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080002 | Computer | ZU | THEMENBLOCK 1: GRUNDLAGEN DER INFORMATIK. THEMENBLOCK 2: ALGORITHMEN. THEMENBLOCK 3: GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970033 | Qualität und Effizienz der Stromversorgung | Semester 2 | Thema 1. Netzqualität. Thema 2. Stromausfälle. Thema 3. Langandauernde Spannungsschwankungen. Thema 4. Spannungsunsymmetrie. Thema 5. Oberschwingungen. Thema 6. Spannungsschwankungen. Thema 7. Spannungseinbrüche. Thema 8. Transiente Überspannungen. Thema 9. Messung der Netzqualität. Thema 10. Internationale Netzqualitätsstandards. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560007 | Grundlagen der Materialwissenschaft | Semester 2 | Block I: Innerer Aufbau von Werkstoffen. Die atomare Ebene metallischer, keramischer, molekularer und polymerer Werkstoffe. Kristalline Defekte. Block II : Phasenumwandlungen. Gleichgewichtsdiagramme. Aspekte des Ungleichgewichts. Block III: Mechanische, elektrische, thermische, optische und magnetische Eigenschaften von Werkstoffen. ________________________________________ Inhalt nach Themen: 1. Einführung. 1.1. Vorstellung der Kursinhalte, -bestimmungen und verfügbaren Materialien. Leitfaden für das Studium. 1.2. Werkstoffe in der Geschichte und ihre Bedeutung. 1.3. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 1.4. Innerer Aufbau, Eigenschaften und Verarbeitung. 1.5. Verhalten im Einsatz und Auswirkungen auf die Wirtschaft. 1.6. Klassische Werkstoffklassifizierung. Neue Werkstoffe. 1.7. Neue Trends in der Materialwissenschaft. Block I: Innerer Aufbau von Werkstoffen. 2. Kristalliner Aufbau. 2.1. Nah- und Fernordnung. Kristalline und amorphe Strukturen. 2.2. Elementarzelle und Kristallsysteme. 2.3. Kristallographische Notation, Miller-Indizes. 2.4. Eigenschaften von Kristallstrukturen. 2.4.1. Koordinationszahl . 2.4.2. Atomradius. 2.4.3. Packungsdichte . 2.4.4. Volumen-, Flächen- und Oberflächendichte. 2.4.5. Zwischengitterplätze. 3. Strukturen metallischer Werkstoffe. 3.1. BCC-Struktur. 3.2. FCC-Struktur. 3.3. HCP-Struktur. 3.4. Dichteste Kugelpackung in BCC- und HCP-Strukturen. 3.5. Gleitsysteme. 3.6. Mischkristalle. 3.6.1. Substitution. 3.6.2. Zwischengitter. 3.6.3. Hume-Rothery-Regeln. 3.7. Zwischenverbindungen. 3.8. Einkristalle und Polykristalle. Allotropie. 3.9. Amorphe Metalle. 4. Kristalline Strukturen ionischer Verbindungen: Keramische Werkstoffe. 4.1. Koordination und Ionenradius. 4.2. AX-Strukturen. 4.2.1. CsCl. 4.2.2. NaCl. 4.2.3. ZnS. 4.3. Keramische Gläser. 5. Kovalente Feststoffe. 5.1.1. Diamantstruktur. 5.1.2. Strukturen von Graphit, Graphen, Kohlenstoffnanoröhren und Fullerenen. 6. Polymere Materialien. 6.1. Einleitung. 6.2. Polymerisation. 6.2.1. Mittleres Molekulargewicht, Massenanteil und numerischer Anteil. 6.2.2. Polymerisationsgrad. 6.2.3. Polydispersität. 6.2.4 . Additive. 6.3. Molekülstruktur. 6.3.1. Lineare Polymere. 6.3.2. Verzweigte Polymere. 6.3.3. Vernetzte Polymere. 6.3.4. Netzwerkpolymere. 6.3.4.1 Vulkanisation. 6.4 Isomerie. 6.4.1 Stereoisomerie: Isotaktische, syndiotaktische und ataktische Polymere. 6.4.2 Geometrische Isomerie: cis- und trans-Isomere. 6.5 Kristallinität: Kristallinitätsgrad, Mizellen und Sphärolithe. 6.6 Polymertypen: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. 7. Gitterdefekte und Diffusion. 7.1 Einleitung. 7.2 Punktdefekte. 7.2.1 Leerstellen. 7.2.2 Zwischengitteratome. 7.2.3 Substitutionsatome. 7.2.4 Frenkel-Defekte. 7.2.5 Schottky-Defekte. 7.2.6 Stöchiometriedefekte. 7.3 Lineare Defekte: Versetzungen. 7.3.1. Keil-, Schrauben- und gemischte Versetzungen. 7.3.2. Burgersvektor. 7.4. Oberflächenfehler. 7.5. Diffusion. 7.5.1. Ficksche Gesetze. 7.5.2. Diffusionsmodi. 7.5.3. Atomare Mechanismen der Volumendiffusion. 7.5.4. Anwendungen. Block II. Entwicklung von Mikrostrukturen und Phasen. 8. Phasenumwandlungen. 8.1. Einführung: Phasen und Komponenten. 8.2. LS-Umwandlung: Erstarrung. 8.3. Phasen und Mikrobestandteile. 9. Einführung: Stähle und Gusseisen. 9.1. Phasen und Mikrobestandteile. 9.2. Typische Mikrostrukturen von untereutektoiden, eutektoiden und übereutektoiden Stählen. 9.3. Wärmebehandlungen. 9.4. Glühen. 9.5. Normalglühen. 9.6. Abschrecken und Anlassen. Block III. Werkstoffeigenschaften. 10. Mechanische Eigenschaften von Metallen. 10.1. Einleitung. 10.2. Elastisches Verhalten. 10.2.1. Elastizitätsmodul . 10.2.2. Elastizitätsgrenze. 10.2.3. Proportionalitätsgrenze. 10.2.4. Querkontraktionszahl . 10.3. Plastische Verformung. 10.3.1. Zugfestigkeit. 10.3.2. Kriechen. 10.3.3. Wahre Spannungs-Dehnungs-Kurve. 10.4. Duktilität und Zähigkeit. 11. Elektrische Eigenschaften von Werkstoffen. 11.1. Elektrische Leitfähigkeit. 11.1.1. Bandtheorie: Leiter, Halbleiter und Isolatoren. 11.2. Leiter. 11.2.1. Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit. 11.2.2. Legierungsabhängigkeit der Leitfähigkeit. 11.3. Halbleiter. 11.3.1. Intrinsische und extrinsische Halbleiter. 11.3.2. Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit. 11.4. Ionenleitfähigkeit. 12. Magnetische Eigenschaften von Materialien. 12.1. Grundlagen. 12.2. Ursprung magnetischer Momente. 12.3. Ferromagnetismus, Paramagnetismus und Diamagnetismus. 12.4. Hysterese: Hart- und Weichmagnetische Materialien. 13. Thermische Eigenschaften von Materialien. 13.1. Wärmekapazität. 13.1.1. Temperaturabhängigkeit. Debye-Temperatur. 13.2. Wärmeleitfähigkeit. 13.3. Wärmeausdehnung. 13.4. Thermische Spannungen. 13.5. Thermoschock. 14. Optische Eigenschaften von Materialien. 14.1. Wechselwirkung von Licht mit Materie. 14.2. Optische Eigenschaften von Metallen. 14.3. Optische Eigenschaften nichtmetallischer Werkstoffe: Brechung, Reflexion, Absorption, Transmission, Farbe. 15. Korrosion. 15.1. Einleitung. 15.2. Theoretische Grundlagen der wässrigen Korrosion. 15.2.1. Definition von Kathoden und Anoden. 15.2.2. Elektrochemische Potentiale. 15.3. Arten von Korrosionszellen. 15.3.1.1. Galvanische Korrosion. 15.3.1.2. Konzentrationskorrosion. 15.3.1.3. Differenzielle Belüftung. 15.4. Elektrochemische und galvanische Spannungsreihe. 15.5. Korrosionsgeschwindigkeit. Passivierung. PRAKTISCHE ÜBUNGEN: 1. Kristallstrukturen. 2. Metallographische Präparation. Bestimmung der Korngröße. 3. Bestimmung der Werkstoffhärte. 4. Schlagverhalten nach Charpy und Zugfestigkeitskurven. 5. Lichtmikroskopie. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460084 | Intelligente Wartungssysteme | Semester 2 | Fortschrittliche Systeme und Techniken zur Unterstützung (und Optimierung) des Instandhaltungsmanagements und der Verwaltung der für dessen Durchführung benötigten Ressourcen |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460048 | Transiente und dynamische Analyse elektrischer Systeme | Semester 2 | Block 1. Elektromagnetische Systeme Thema 1.1: Einführung in transiente Phänomene in elektrischen Systemen Thema 1.2: Transienten in Freileitungen Thema 1.3: Fallstudien Block 2. Elektromechanische Systeme Thema 2.1: Elektromechanische Modellierung von Synchronmaschinen Thema 2.2: Modellierung von Generatorreglern (AVR, GOV und PSS) Thema 2.3: Differential-/Algebraische Systeme und deren Analyse Thema 2.4: Netzfrequenz-Trägheitsverhalten Thema 2.5: Transiente Stabilität |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080026 | Grundlegende Operationen mit Feststoffen und Flüssigkeiten | ZU | Thema 1: Eigenschaften granulierter Feststoffe; Thema 2: Lagerung und Transport von Feststoffen; Thema 3: Sieben; 4: Korngrößenreduktion; Thema 5: Fluidzirkulation in Leitungen; Thema 6: Flüssigkeitspumpen; Thema 7: Gaspumpen; Thema 8: Rühren; 9: Partikelbewegung in Fluiden ; Thema 10: Klassifizierung und Trennung von Feststoffen; Thema 11: Fluidzirkulation durch poröse Medien ; Thema 12: Filtration; Thema 13: Fluiddynamische Auslegung von Füllkörperkolonnen; Thema 14: Fluidisierung |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210024 | Integration erneuerbarer Energien | Semester 1 | Integration elektronischer Geräte in elektrische Netze, Management von Speichersystemen, Energieeffizienz, Wellenqualität, Gleichstromtransport. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080036 | Trennverfahren | ZU | Prozesse, die durch Stofftransport, Impulstransport und Wärmeübertragung gesteuert werden |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990008 | Luftreinhaltungstechnik | Semester 1 | Analyse industrieller Emissionen. Definition von BACT (Best Actual Control). Anwendungen von Minderungstechniken. Wechselwirkungen |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040001 | Multidisziplinäre Anwendungen der IKT | ZU | Block 1: Einführung in multidisziplinäre Anwendungen Block 2: Multidisziplinäre Anwendungen im Bereich Signaltheorie und Kommunikation Block 3: Multidisziplinäre Anwendungen im Bereich Telematik Block 4: Multidisziplinäre Anwendungen im Bereich Elektrotechnik Block 5: Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in multidisziplinären Kontexten |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250027 | Bauingenieurwesen und Umwelt | Semester 1 | Umweltverträglichkeitsstudie und -bewertung. Umweltverträglichkeitserklärung. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250001 | Unternehmen | Semester 1 | Ausreichende Kenntnisse des Unternehmenskonzepts, seines institutionellen und rechtlichen Rahmens sowie der Organisation und Führung von Unternehmen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250016 | Boden- und Felsmechanik | Semester 2 | Grundlegende Eigenschaften von Böden und Gesteinen. Klassifizierungen. Labor- und Feldversuche. Wasserfluss im Boden. Kompressibilität und Konsolidierung. Festigkeit. Geomechanische Gesteinsklassifizierungen. Rheologische Modelle von Böden und Gesteinen. Teilgesättigte Böden: Bodenverdichtung, Konzepte der Quellfähigkeit und des Setzungsverhaltens. Baugrunduntersuchung. Vorschriften. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210014 | Betonkonstruktionen (DECI) | Semester 1 | Arten, Werkstoffe, Vorschriften und Berechnungsgrundlagen für Stahlbeton- und Massivbetonkonstruktionen. Sicherheitskriterien und Festigkeitsnachweis. Gebrauchstauglichkeit. Dauerhaftigkeit von Stahlbeton. Dimensionierung von Bauteilen. Qualitätskontrolle im Betonbau. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280071 | Robotik und Automatisierung | Semester 2 | Robotersteuerungsarchitektur. Robotersteuerungsmethoden. Fortgeschrittene Programmierung. Echtzeit-Computersysteme. Industrielle Kommunikationssysteme. Leitsysteme. Modellierung und Automatisierung von Produktionssystemen. Computergestützte Fertigung. Automatisierungsprojekte. Elektronische Systeme für Automatisierung und Steuerung. Eingebettete Systeme. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560009 | Chemie | Semester 1 | Grundlagen der Chemie. Kinetik, Thermodynamik und Gleichgewicht. Chemie in der Ingenieurwissenschaft. KAPITEL I. EINLEITUNG THEMA 1. GRUNDLAGEN DER CHEMIE. STÖCHIOMETRIE THEMA 2. THERMOCHEMIE. ENERGIEÄNDERUNGEN BEI CHEMISCHEN REAKTIONEN KAPITEL II. AGGREGATZUSTÄNDE THEMA 3. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN UND AGGREGATZUSTÄNDE THEMA 4. GASE THEMA 5. FLÜSSIGKEITEN UND LÖSUNGEN KAPITEL III. CHEMISCHE VERÄNDERUNGEN. GLEICHGEWICHTE THEMA 6. CHEMISCHE KINETIK. REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT THEMA 7. SPONTANITÄT UND CHEMISCHES GLEICHGEWICHT THEMA 8. GLEICHGEWICHTE IN WÄSSRIGER LÖSUNG |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560034 | Entwurf und Projektierung von Bauwerken für die Industrie | Semester 2 | Sicherheitskriterien, Lasteinwirkungen und Annahmen, Werkstoffe. Einführung in die Stahlbauplanung: Grenzzustände. Anwendbare Vorschriften. Gängige Tragwerkstypen in der Industrie. Industriebauplanung. Detailplanung. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810017 | Fortgeschrittene Trennverfahren | Semester 1 | Mehrkomponentendestillation, Adsorptions- und Ionenaustauschsysteme , Kristallisation, Membrantrennverfahren, unkonventionelle Trennsysteme |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970073 | Luft- und Raumfahrttechnikprojekte | Semester 1 | Definition, Inhalt und Aktivitäten zur Durchführung eines Projekts. Angewandtes Wissen für die Entwicklung von Projekten im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Kenntnisse der spezifischen Vorschriften der Luft- und Raumfahrttechnik. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600008 | Optimierung und Steuerung in Energiesystemen | Semester 2 | Gängige thermische Prozesse. Dynamische Analyse. Prozesssteuerbarkeit. Optimierung und Regelung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970031 | Antriebssysteme | Semester 1 | Propellerantriebssysteme. Strahlantriebssysteme. Raumfahrtantriebssysteme. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810031 | Umweltqualitätsbewertung | Semester 1 | - Probenahme und Analyse von Umweltverschmutzungen. - Automatisierte Verfahren zur Analyse von Umweltverschmutzungen. - Charakterisierung und Analyse von festen Abfällen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030148 | Simulation und Optimierung chemischer Prozesse | Semester 2 | - Simulation chemischer Prozesse. - Kommerzielle Simulatoren. - Optimierung und Bewertung chemischer Prozesse. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210018 | Umweltmanagement in der Industrie (DIS) | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigungen. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen. Analyse von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in der Industrie sowie Auswirkungen der Ziele für nachhaltige Entwicklung auf die Industrie. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960045 | Fortschrittliche Produktionssysteme | Semester 1 | Zellbasierte und nachhaltige Fertigung. Intelligente Systeme für Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210093 | Projekte und integriertes Management von Bauvorhaben im Bereich der industriellen Anlagenplanung | Semester 2 | TEIL 1: Planung von Industriegebäuden und -anlagen. TEIL 2: Stadtplanung im Bereich Industrie- und Gewerbebau sowie Urbanisierungs- und Dienstleistungsprojekte in Industrie- und Gewerbegebieten. TEIL 3: Integriertes Baumanagement. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960041 | Fortgeschrittene quantitative Managementmethoden | Semester 1 | Das Fach besteht aus zwei separaten Modulen: 1) Analyse von Netzwerken und komplexen Systemen 2) Kooperative Spiele |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970047 | Avionik | Semester 1 | Elektronische Systeme in Flugzeugen. Flug- und Triebwerkssteuerungsrechner. Einführung in die Entwicklung eingebetteter Software. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970034 | Flughafenstrukturen I | Semester 2 | Grundlagen für die Berechnung und den Entwurf von Flughafenbauwerken. Dimensionierung und Überprüfung von Querschnitten. Dimensionierung von Bauteilen. Werkstoffe und Bauteiltypen. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930043 | Numerische Methoden in der Chemie- und Umwelttechnik | Semester 1 | Einführung in MATLAB und Numerische Analysis. Lineare Gleichungssysteme. Interpolation. Nichtlineare Optimierung und Gleichungslösung. Numerische Methoden für gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830002 | Bioraffinerien | Semester 1 | Der Kurs ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, die folgende Themen behandeln: – Grundlagen von Bioraffinerien: Konzepte, Typen und Plattformen – Grundlagen von Biomasseumwandlungsprozessen – Produktion von Biokraftstoffen und Bioprodukten – Energie-, Wirtschafts- und Umweltanalyse von Bioraffinerien. Der erste Abschnitt erläutert die grundlegenden Konzepte von Bioraffinerien, ihre Klassifizierung und Typologie, die wichtigsten Prozesse sowie bisherige Erfahrungen in Spanien und weltweit. Er untersucht außerdem Biomasse-Ressourcen, Logistik und den Biomasse-Markt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Biomasseumwandlungsprozessen, einschließlich physikalischer und chemischer Vorbehandlungsverfahren sowie thermochemischer, biochemischer und hydrothermaler Umwandlungsprozesse. Der dritte Abschnitt beschreibt die Produktionsprozesse von Biokraftstoffen (Biokraftstoffen und chemischen Produkten) und Bioprodukten. Abschließend präsentiert der vierte Abschnitt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Bioraffinerietypen, die in zwei Hauptkategorien unterteilt sind. thermochemische und biochemische Prozesse, die verschiedenen Plattformen, die die derzeit in Entwicklung befindlichen Bioraffinerien definieren (Lipide, Zucker, Biogas, Proteine, Synthesegas,?), sowie eine Analyse der Energie- und Umwelteffizienz der Bioraffinerien. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970036 | Flughafenmanagement und -betrieb | Semester 2 | Kenntnisse über die besonderen Merkmale der Flughafen-Infrastruktur, -Gebäude und -Abläufe sowie deren Management, Instandhaltung, Planung und Betrieb. Sicherheits- und Kontrollpläne für Flughäfen. Umweltauswirkungen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210057 | Thermoökonomie von Energiesystemen | Semester 1 | Kapitel 1: Thermodynamische Funktionen von Verbindungen und Reaktionssystemen. Kapitel 2: Thermodynamische Analyse industrieller Prozesse. Kapitel 3: Einführung in die Energiesystemplanung. Kapitel 4: Dokumentation, Verfassen und Präsentieren technischer Berichte. Kapitel 5: Wirtschaftlichkeitsanalyse von Energiesystemen. Kapitel 6: Thermoeconomische Analyse und Bewertung. Kapitel 7: Einführung in die Lebenszyklusanalyse (LCA). Kapitel 8: Thermoeconomische und Lebenszyklusanalyse von Energiesektoren. Pflichtaufgabe: Gruppenarbeit zur Dokumentation, zum Verfassen und zur Präsentation eines vorläufigen technischen Berichts zum Kurs. Der Kurs wird auf Spanisch abgehalten. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250014 | Geologie angewendet auf Bauingenieurwesen | Semester 1 | Kurzbeschreibung des Inhalts: Petrologie. Boden als Baugrund. Geländemorphologie. Einfluss der Klimatologie auf Geländemorphologie und -verhalten. Hanginstabilität. Externe und interne Geodynamik. Strukturgeologie. Geschichte und Entwicklung der Erde. Geologische Kartierung. Geologie im öffentlichen Bauwesen. Geologie Spaniens. Umweltgeologie. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250066 | Ästhetik des Bauingenieurwesens | Semester 2 | Ästhetik als Disziplin. Allgemeine Ziele . Subjektivismus versus Objektivität: Die Möglichkeit gemeinsamer Reflexion. Dimensionen der Debatte: Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Ästhetik. Die Positionierung des Bauingenieurwesens als ästhetischer Schöpfer und Quelle ästhetischer Rezeption. Die Künste des Extensiven (Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur). Ästhetische Besonderheiten von Bauwerken. Einflüsse, Transfers und Spannungen zwischen Bauingenieurwesen und anderen Künsten: Architektur, Malerei, Bildhauerei, Design. Unterscheidung zwischen Projekt und Werk; Schöpfung und Konstruktion. Diachronie: Darstellung der Mechanismen, die im Laufe der Zeit den ästhetischen Wert des Werkes steigern und mindern: kulturelle und stilistische Sukzession (Moden, Lernen und gesellschaftliches Vergessen) , Einbettung in die Natur (Verwitterung, Wachstum). Untersuchen Sie die prägenden ästhetischen Merkmale des Bauingenieurwesens im historischen Kontext : Griechisch-römische Welt , Mittelalter, Anfänge der Universitäten und Scholastik , Renaissance und Aufklärung: wissenschaftliche Methode, frühe Militärtechnik , Industrielle Revolution: Aufkommen des Bauingenieurwesens (Brücken und Straßen, École Polytechnique) , Moderne und Postmoderne. Erforschen Sie die ästhetischen Grundlagen des Bauingenieurwesens : Komposition , Form , Raum , Zirkulation , Proportion, Maßstab , Organisations- und Strukturierungsprinzipien , Landschaftsgestaltung. Zeigen Sie die Besonderheiten und Merkmale der wichtigsten Bauformen auf. Reflexionen über ästhetische Ideen in der Projektpraxis. Ästhetische Betrachtungen zum monumentalen Erbe des Bauingenieurwesens : Brücken und Tunnel ; Verkehrsnetze (Eisenbahninfrastruktur, Straßen und Autobahnen ); Wasserbau (Staudämme, Kanäle) ; Häfen und Küsteninfrastruktur. Eine Einführung in das spanische Bauingenieurwesen: der Autor und sein Werk; herausragende Bauwerke und die von ihnen ausgelöste Debatte ; eine Übersicht ausgewählter Beispiele; Schlussfolgerungen und Diskussion; Übungen und Debatte. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280035 | Erweiterung der elektronischen Instrumentierung | Semester 1 | Fähigkeit zur Entwicklung von Mess- und Prüfsystemen. Fähigkeit zur Entwicklung von Mess- und Regelungssystemen. Kenntnisse über handelsübliche Mess- und Regelungssysteme und deren Verbindungen. Kenntnisse über Rausch- und Störquellen in elektronischen Schaltungen und geeignete Entwurfstechniken zur Minimierung dieser Störungen. Fähigkeit zur Entwicklung elektronischer Schaltungen mit analogen, digitalen und Leistungselektronikkomponenten. Kenntnisse im Bereich Mikro- und Nanoelektronik. Kenntnisse über Fertigungstechnologien für elektronische Schaltungen. Kenntnisse über handelsübliche Ressourcen für den Aufbau elektronischer Systeme. Kenntnisse über Werkzeuge für den Entwurf elektronischer Schaltungen. Fähigkeit zur Entwicklung von Signalaufbereitungsschaltungen für gängige Sensoren in Mess- und Regelungssystemen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270036 | Industrielle Zuverlässigkeit | Semester 1 | Zuverlässigkeit. Versuchsplanung. Entwicklung robuster Produktionssysteme. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560025 | Werkstofftechnologien | Semester 2 | Block I. Einleitung. Kriterien für die Werkstoffauswahl. Zusammenhang zwischen Verarbeitung, Struktur und Eigenschaften. Allgemeine Betrachtungen: Werkstofffamilien, Verarbeitungsarten und Einsatzbedingungen. Anwendungsbeispiele aus der Praxis (es gibt keinen idealen Werkstoff). Block II. Metallische Legierungen und ihre Verarbeitung. Kohlenstoffstähle und ihre Wärmebehandlung (Massen- und Oberflächenwärmebehandlung). Niedriglegierte, hochlegierte, rostfreie und Werkzeugstähle. Metalle für Tieftemperaturanwendungen und solche für Hochtemperaturanwendungen. Eisenguss. Fe-Gr- vs. Fe-Fe₃C-Gleichgewichtsdiagramm. Einfluss der Matrixart und/oder von Graphit auf die Eigenschaften von Eisenguss. Nichteisenmetalle, Eigenschaften und Anwendungen: Kupfer und seine Legierungen; Aluminium und seine Legierungen; Magnesium und seine Legierungen. Beispiel für metallische Superlegierungen. Gießen und Stranggießen. Gießbarkeit. Physikalische und chemische Heterogenitäten. Plastische Verformung (Kalt-, Warm- und Heißumformung). Metallschweißen. Schmelz- und Festkörperschweißen. Hartlöten und Weichlöten. Metallurgische Aspekte und inhärente Fehler des Schweißprozesses und der Wärmeeinflusszone. Konventionelle pulvermetallurgische Verfahren (mechanisches Mahlen, Mischen, Pressen und Sintern). Moderne Trends in der Pulvermetallurgie: MIM, gerichtetes Gefrieren, elektrisches Sintern, Lasersintern oder -schmelzen usw. Block III. Keramische Werkstoffe, Verarbeitung und Anwendungen. Gläser, Rohstoffe und Herstellungsverfahren. Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Anwendungen. Traditionelle Keramiken und Zemente, Rohstoffe, Herstellungsverfahren, Eigenschaften und Anwendungen. Hochleistungs-, Funktions- und Strukturkeramiken. Anwendungen und Eigenschaften. Block IV. Polymere und ihre Verarbeitung. Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere und Fasern. Einfluss von Temperatur und mechanischer Spannung. Anwendungen. Unterschied zwischen Polymer und handelsüblichem Kunststoff, Zusammenhang zwischen Additiven und Materialeigenschaften. Konventionelle Polymerformung (Extrusion, Spritzgießen, Thermoformen usw.). Komplexere oder fortschrittlichere Verfahren: Coextrusion, Co-Injektion und additive Fertigung (3D-Druck: FDM, FFF usw.). Verbinden von Kunststoffteilen durch Kleben oder Schweißen. Recycling und/oder Wiederverwendung von Kunststoffen. Block V. Verbundwerkstoffe und ihre Verarbeitung. Arten von Verbundwerkstoffen basierend auf ihrer Matrix (metallisch, keramisch oder polymer). Arten von Verstärkungsmaterialien (Partikel oder Fasern). Herstellungsverfahren, typische Herstellungsfehler, Einfluss der Verstärkungseigenschaften und der Matrixverträglichkeit auf das Verhalten des Verbundwerkstoffs im Betrieb. Beispiele für Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen. Abschnitt VI. Verhalten von Teilen, Komponenten oder Strukturen im Betrieb. Mechanisches Verhalten (Zug, Druck, Torsion, Biegung und Ermüdung), Konzept der Schadensverträglichkeit. Bruchzähigkeit spröder Werkstoffe, Anwendung der Weibull-Statistik, Konzepte der Ausfallwahrscheinlichkeit. Auslegungskriterien: kleine elastische Verformungen, Streckgrenze, plastisches Versagen, Bruchzähigkeit und Versagensanalysediagramm. Mechanismen der Verfestigung und Erhöhung der Bruchzähigkeit (R-Kurve). SN-Kurven und Goodman-Diagramm. Dauerfestigkeit, Festigkeit und Empfindlichkeit. Schadensverträglichkeit (Kinetik der Ausbreitung großer Risse aufgrund von Ermüdung – Paris-Erdogan-Gesetz). Einfluss der Kerbempfindlichkeit, der Oberflächenbeschaffenheit, der Temperatur und der Umgebungsbedingungen. Thermomechanisches Verhalten: Viskoelastizität, Kriechen und Spannungsrelaxation. Mechanismen des Kriechens, Einfluss der Korngröße. Schädigung von Bauteilen unter Kontaktbeanspruchung (Reibung und Verschleiß). Mechanismen und Arten von Verschleiß. Verschleißvermeidung: Schmierung und Oberflächenbehandlung. Schädigung von Polymeren und Keramiken sowie Korrosion metallischer Werkstoffe in aggressiven Medien. Mechanismen, Arten und Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosionserscheinungen. Praktische Übungen P1: Gebrauchsverhalten (2,5 Std.) Metallographie von Metallen. Einfluss der Temperatur auf das Gebrauchsverhalten: Wärmebehandlungen, Thermoschock. Bestimmung mechanischer Eigenschaften: Mikrohärte, Bruchzähigkeit. P2: Forensische Pulvermetallurgie (2,5 Std.) Grundlagen der Metallpulverherstellung: Pulvercharakterisierung, Mischen, Verdichten und Untersuchung gefertigter Teile (Porosität, Bildanalyse). Vergleich mit anderen Fertigungstechniken. P3: Forensische Ingenieurwissenschaft (2,5 Std.) Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP): Physikalische Grundlagen, experimentelle Verfahren sowie Vor- und Nachteile der gängigsten Verfahren zur Beurteilung von Oberflächen- und/oder inneren Defekten. Schadensanalyse: Grundlagen und Methodik der forensischen Ingenieurwissenschaft; Schadensdiagnose. Analyse realer Schadensfälle im Betrieb. Hinweis: Zusätzlich zu den vorgestellten allgemeinen Fallbeispielen aus der Praxis kann jeder Dozent weitere Fälle aus seiner wissenschaftlichen, technischen und/oder industriellen Erfahrung vorstellen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430027 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970054 | Flughafeneinrichtungen | Semester 1 | Planung, Bau und Instandhaltung von Flughafenanlagen. Die im Kurs behandelten Themenbereiche sind: IDA-1: Wasserversorgung und Entwässerungssysteme von Flughäfen; IDA-2: Brandschutz; IDA-3: Flughafenspezifische Einrichtungen (Gepäckabfertigungssysteme; Vorfeldbetankungsanlagen). |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550009 | Werkstofftechnik | Semester 2 | BLOCK I: EINFÜHRUNG IN DIE WERKSTOFFTECHNIK Thema 1: Metallische Werkstoffe Thema 2: Keramische Werkstoffe Thema 3: Polymere Werkstoffe Thema 4: Verbundwerkstoffe BLOCK II: MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG VON WERKSTOFFEN Thema 5: Einführung in die Werkstoffcharakterisierung Thema 6: Charakterisierung metallischer Werkstoffe Thema 7: Charakterisierung faserverstärkter Verbundwerkstoffe Thema 8: Charakterisierung von Klebstoffen BLOCK III: PULVERMETALLURGIE Thema 9: Einführung und Pulverherstellung Thema 10: Pulvermetallurgische Verfahren Thema 11: Produkte und Anwendungen BLOCK IV: MAGNETISCHE WERKSTOFFE Thema 12: Arten magnetischer Werkstoffe Thema 13: Hysteresekurve Thema 14: Hartmagnetische Werkstoffe Thema 15: Weichmagnetische Werkstoffe Thema 16: Markt und potenzielle Anwendungen BLOCK V: UMWELTBELASTUNG UND UMWELTSCHUTZ Thema 17: Oxidation und Korrosion Thema 18: Korrosion Präventionsmethoden Thema 19. Verschleiß Thema 20. Beschichtungen Thema 21: Umweltbedingter Abbau von Keramik und Polymeren BLOCK VI: MATERIALAUSWAHL Thema 22. Industriedesign Thema 23. Auswahl nach der Ashby-Methode (I) Thema 24. Auswahl nach der Ashby-Methode (II) |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970020 | Mathematische Methoden | Semester 2 | Numerische lineare Algebra. Lösen nichtlinearer Gleichungen und Gleichungssysteme. Interpolation. Numerische Quadratur und Differentiation. Numerische Methoden für Differentialgleichungen und Gleichungssysteme. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810001 | Lebenszyklusanalyse | Semester 1 | Block 0: PROJEKT Block 1. EINLEITUNG UND ANWENDBARE VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN Block 2. LEBENSMITTELKANALYSE-METHODEN. PHASEN EINER LEBENSMITTELKANALYSE Block 3. WERKZEUGE ZUR LEBENSMITTELKANALYSE-VORBEREITUNG: DATENBANKEN UND PROGRAMME Block 4. FALLSTUDIEN UND BEISPIELE FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920045 | Experimentelle Methoden im Maschinenbau | Semester 1 | 1. DATENERFASSUNG Zusammenfassung. Messgeräte. Messkette. Unsicherheit. Kalibrierung. Datenerfassung (Kabelverbindung, digitale Wandlung, Abtastfrequenz, Aliasing, Leckage, Filterung, Fensterung). LabVIEW-Programmierung. Kalibrierung von MEMS-Beschleunigungsmessern und weitere Anwendungen. 2. INSTRUMENTIERUNG UND EXTENSOMETRIE Komponenten eines Messaufbaus, experimentelle Techniken und Sensoren im Maschinenbau. Extensometrie. Anwendung der Wavelet-Transformation zur Schadenserkennung in Strukturen. Maschinenprüfung und Kalibrierung. Wegaufnehmer. Extensometrie-Aufbauten in verschiedenen Geräten. Strukturprüfung. 3. MASCHINENPRÜFUNG Programmierung einer servohydraulischen Maschine. Beschreibung ihrer Komponenten: Hydraulikzentrale und -kreislauf, Aktor, Servoventil, Steuerung, Software usw. Prüfmodi und Parametereinstellung. Messgeräte: LVDT, Extensometer, Kraftmessdose. Konstruktion von Prüfhilfsgeräten. Datenerfassung und -verarbeitung. Relaxationsprüfung in einem viskoelastischen Material. Kriechdruckversuch in einem viskoelastischen Material. Zyklische dynamische Prüfung einer Zellstruktur eines viskoelastischen Materials (Verlustfaktor und dissipierte Energie). 4. BETONPRÜFUNG Bruchmechanik angewendet auf Konstruktionsbeton. Normierte Prüfungen an Beton. Experimentelle Bestimmung des Bruchverhaltens von Konstruktionsbeton (Brucheigenschaften, Größeneffekt, Anwendungen). Einfluss von Größe und Form der Proben auf die Druckfestigkeit von Beton. Dreipunkt-Biegeversuch mit CMOD-Steuerung. Bestimmung der Spannungs-Dehnungs-Kurve von Beton in zylindrischen Proben. Bruchversuch an einer gekerbten Betonprobe nach dem RILEM-Verfahren. Auswertung der Ergebnisse. Bestimmung der Betoneigenschaften. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960034 | Effizienz und Produktivität | Semester 2 | Effizienzanalyse, Produktivitätsmessung, Technologischer Wandel in Organisationen, Fortgeschrittene Data-Envelopment-Analysis-Methoden, Fortgeschrittene Multikriterienmethoden, Fortgeschrittene multikriterielle Optimierung |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250049 | Hydraulische Werke | Semester 1 | - Wasserkreislauf. - Hydrologisches Einzugsgebiet. - Hydrogeologie, Grundwasserentnahmetechniken, Aquiferverhaltensmodelle, Rechtliche Regelungen für Grundwasser. - Staudammtypen, Entwurfskriterien, Betrieb, Erhaltung, Sanierung, Überwachung, Sicherheit. - Gleichungen der Fluidbewegung. - Potentialströmungen. - Grenzschicht. - Turbulenz. - Wasserentnahme und -transport. - Bewässerung. - Wasserfälle: Energienutzung, hydromechanische Anlagen. - Turbinen, Pumpen. - Flussbau. - Verfügbarkeit von Wasserressourcen, Integrierte Planung und Bewirtschaftung von Wassergebieten. - Wasserökonomie und Produktivität. - Ökologie und Ökosysteme. - Umweltverschmutzung. - Umwelteinflüsse durch Wasserbauwerke. - Landschafts- und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Wasserbauwerken. - Planung, Betrieb und Instandhaltung von Wasserversorgungs-, Abwasser- und Sanitärsystemen; rechtliche Bestimmungen; Labor für Sanitärtechnik. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940046 | Elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien | Semester 2 | Kapitel I. Einführung in elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien Kapitel II. Windenergie Kapitel III. Photovoltaik-Energie Kapitel IV. FACTS-Systeme, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210050 | Kältetechnik (EN) | Semester 2 | Kälteproduktionssysteme. Kälteanlagentechnik. Lebensmittelkühlung und -konservierung. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270070 | Angewandte Optik | Semester 2 | Optische Beobachtungsinstrumente. Photonik. Digitalkameras. 2D- und 3D-Visualisierungssysteme und -techniken. Unsichtbare Bildgebungssysteme. Optische Technologien für die Ingenieurwissenschaften. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270019 | Chemische und Umwelttechnologie | Semester 2 | BESCHREIBUNG: Grundlagen der Massen- und Energiebilanzen. Behandlungstechnologien und Charakteristika von Schadstoffreinigungsverfahren. Umweltgesetzgebung und -management. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600002 | Industriekommunikation | Semester 1 | Thematische Blöcke: Block 1. Signalmodulation in der Kommunikation. Block 2. Geführte und ungeführte Signalausbreitung. Block 3. Grundlagen der optischen Kommunikation. Block 4. Industriebusse und optische Sensornetzwerke. Block 5. Topologien und Verbindungen in industriellen Kommunikationsnetzwerken. Block 6. Industrielle Kommunikationsnetzwerke. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250010 | Materialchemie | ZU | KAPITEL I. EINLEITUNG THEMA 1. EINLEITUNG. STÖCHIOMETRIE Allgemeine Chemie. Ursprünge der Atomtheorie. Daltons Atom. Das Periodensystem. Elektronenkonfigurationen. Periodische Eigenschaften. Stoffmengenbegriff. Die chemische Gleichung. Begrenzender Reaktant und Ausbeute. Stöchiometrie in der Industrie. Stoffbilanzen. KAPITEL II. GLEICHGEWICHTE IN WÄSSRIGER LÖSUNG THEMA 2. LÖSLICHKEIT UND FÄLLUNG Löslichkeit und Löslichkeitsprodukt. Faktoren, die die Löslichkeit beeinflussen. Berechnung von Konzentrationen. Fraktionierte Fällung. THEMA 3. SÄURE-BASE-GLEICHGEWICHTE Säure-Base-Begriffe. Säurecharakter. Wirkung von Wasser. pH-Wert. Stärke des Säure-Base-Paares: Dominanzbereiche und pH-Wert. Berechnung von Konzentrationen. Neutralisationstitrationen. THEMA 4. REDOX-GLEICHGEWICHTE Standardreduktionspotential. Elektrochemische Spannungsreihe. Nernst-Gleichung. Standardpotential und Gleichgewichtskonstante. Berechnung von Konzentrationen in Redoxgleichgewichten. KAPITEL III. ATOMARE AUFSTELLUNG VON MATERIALIEN THEMA 5. INNERE STRUKTUR VON MATERIALIEN Zusammenhang zwischen innerer Struktur und Eigenschaften. Interatomare Kräfte. Bindungen und Materialarten. Ordnung und Unordnung. Elementarzelle und Kristallsysteme. Kristallographische Notation. Miller-Indizes. Eigenschaften einer Kristallstruktur. THEMA 6. METALLISCHE MATERIALIEN Kristallstrukturen von Metallen. Stapelung von Ebenen. Verformbarkeit. Gleitsysteme. Feste Lösungen und Metalllegierungen. Hume-Rothery-Regeln. Metallische Gläser. THEMA 7. KERAMISCHE MATERIALIEN Ionische Verbindungen. Struktur von Diamant. Keramische feste Lösungen. Silikate. Keramische Gläser. THEMA 8. MOLEKULARE MATERIALIEN Einführung. Molekulare flüssige Lösungen. Flüssigkristalle. Molekulare Gele. Molekulare Formen von Kohlenstoff. THEMA 9. POLYMERE MATERIALIEN Definition eines Polymers. Polymerisation. Polymerisationsgrad. Mittleres Molekulargewicht. Arten von Polymeren. Thermoplaste. Elastomere. Duroplaste. Polymere Mischkristalle. Additive. Unkonventionelle Polymere. THEMA 10. KRISTALLINE UNVOLLKOMMENHEITEN Klassifizierung von Defekten. Volumen-, Oberflächen-, Linien- und Punktdefekte. Diffusion. Verformung von Metallen. KAPITEL IV. MIKROSKOPISCHE MAßSTABELLE VON MATERIALIEN. THEMA 11. GLEICHGEWICHTSDIAGRAMME Systembegriff, Komponenten, Phasen und Bestandteile. Phasenregel. Unäre, binäre und ternäre Diagramme. Hebelregel. Konzept der invarianten Transformation. Eutektische, eutektoide, peritektische und peritektoide Transformationen. Diagramme mit vollständiger Löslichkeit im flüssigen und festen Zustand. Diagramme mit vollständiger Löslichkeit im flüssigen und vollständigen Unlöslichkeit im festen Zustand. Diagramme mit vollständiger Löslichkeit im flüssigen und teilweisen Löslichkeit im festen Zustand. THEMA 12. GLEICHGEWICHTSDIAGRAMME VON TECHNOLOGISCHEM INTERESSE: STÄHLE UND GUSSEISEN . Phasendiagramm der Fe-C-Legierung. Stähle und Gusseisen. Phasen und Mikrobestandteile. Eigenschaften. Wärmebehandlung von Stählen: Glühen, Normalisieren und Härten. Wichtigste Aluminiumsysteme. KAPITEL V. WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN THEMA 13. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN . Einführung. Elastische Verformung: Elastizität, Streckgrenze. Plastische Verformung: Festigkeit, Duktilität. Zähigkeit. Schlagzähigkeit. Härte. THEMA 14. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN . Wärmeleitfähigkeit. Ausdehnung. Mechanismen der Wärmeleitung. Wärmeinduzierte mechanische Spannungen. THEMA 15. CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN. Korrosion metallischer Werkstoffe. Elektrochemische Betrachtungen. Korrosionskinetik. Korrosionsformen. Korrosionsschutz. Korrosion keramischer Werkstoffe. Abbau polymerer Werkstoffe. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280020 | Theorie der Maschinen und Mechanismen | Semester 2 | Schematische Darstellung von Mechanismen. Einführung in die kinematische und dynamische Analyse von Mechanismen. Kenntnisse der Grundlagen der Maschinen- und Mechanismentheorie. Untersuchung und Konstruktion der Bewegung von Maschinen und Mechanismen, insbesondere der Roboterbewegung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430019 | Fortschrittliche Avionik | Semester 1 | - Innovative Technologien zur Energieoptimierung in modernen Flugzeugen. - Einführung in neue elektrische Energieerzeugungssysteme. Primär- und Sekundärverteilung. Elektronische Steuerung. Elektrische Lasten. Notstromsysteme. Aktuelle Entwicklungen im Bereich elektrischer Systeme. - Warn-, Schutz- und Steuerungssysteme. - Neue elektromechanische Aktuatoren. - Konzept des vollelektrischen Flugzeugs. - Luftfahrtvorschriften für die Konstruktion von Bordelektronik: DO-254, DO-178C. Zertifizierung von Luftfahrtsystemen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210145 | Fahrzeugkontrolle | Semester 2 | ZIELE: Kenntnisse in Fahrzeugsteuerungssystemen. Kenntnisse in der Modellierung von Fahrzeugsteuerungen. Kenntnisse in Regelungsstrategien für Fahrzeugantrieb und -dynamik. KOMPETENZEN: Spezifische Kompetenzen: Systematisches Verständnis des Ingenieurwesens im Bereich Automatisierung und Robotik. Beherrschung der relevanten Forschungsmethoden und -fähigkeiten. Fähigkeit zur Anwendung des Wissens in verschiedenen Industrie- und Wirtschaftssektoren. Identifizierung von Fehlern und Verbesserungspotenzialen in automatisierten Systemen. Fähigkeit zur quantitativen und qualitativen Analyse von Prozessabläufen und -verbesserungen. Entwicklung mathematischer Modelle und Simulationswerkzeuge für die untersuchten dynamischen Systeme in den Bereichen Automatisierung und Robotik. Fähigkeit zur Durchführung spezifischer Verfahren bei der Analyse dynamischer Systeme und der Reglerentwicklung. Allgemeine Kompetenzen: Besitz und Verständnis von Wissen, das eine Grundlage oder Möglichkeit bietet, Ideen – oft im Forschungskontext – originell zu entwickeln und/oder anzuwenden. Studierende sollten in der Lage sein, ihr erworbenes Wissen und ihre Problemlösungskompetenzen in neuen oder ungewohnten Umgebungen innerhalb breiterer (oder multidisziplinärer) Kontexte ihres Studienfachs anzuwenden. Sie sollten in der Lage sein, Wissen zu integrieren und die Komplexität der Urteilsbildung auf Basis unvollständiger oder begrenzter Informationen zu bewältigen, einschließlich der Reflexion über die sozialen und ethischen Verantwortlichkeiten, die mit der Anwendung ihres Wissens und ihrer Urteile verbunden sind. Sie sollten ihre Schlussfolgerungen – sowie das zugrunde liegende Wissen und die Argumentation – klar und unmissverständlich sowohl Fachleuten als auch Laien vermitteln können. Sie sollten über die Lernkompetenzen verfügen, die es ihnen ermöglichen, weitgehend selbstständig zu lernen und sowohl individuell als auch im Team effektiv zu arbeiten. Sie sollten verschiedene Methoden anwenden können, um effektiv mit der Ingenieursgemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen zu kommunizieren. Zudem sollten sie sich der Verantwortung bewusst sein, die mit der Ingenieurpraxis, ihren sozialen und ökologischen Auswirkungen sowie der Einhaltung beruflicher Ethik, Rechenschaftspflicht und Standards der Ingenieurpraxis einhergeht. Sie sollten Kenntnisse in Geschäfts- und Projektmanagementpraktiken sowie im Risikomanagement und der Risikokontrolle nachweisen und deren Grenzen verstehen. Sie sollten die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens erkennen und die Fähigkeit besitzen, sich freiwillig weiterzubilden. Sie sollten effektiv als Führungskraft eines Teams agieren können, das sich aus Personen unterschiedlicher Disziplinen und Hierarchieebenen zusammensetzt. Sie sollten effektiv in nationalen und internationalen Kontexten arbeiten und kommunizieren können. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900041 | Häfen und Küsten | Semester 1 | Wellenausbreitungsprozesse, Wellentheorien höherer Ordnung, Zufallscharakter unregelmäßiger Wellen mittels Spektralanalyse. Hafentypologie und Hafennutzer. Hafenplanung und -gestaltung. Entwurf von Liegeplätzen und Verankerungsanlagen. Wellenwirkung und Betrieb in Hafenbecken. Maritime Konfiguration: Zufahrtskanäle und schwimmende Flächen. Spanischer Rechtsrahmen. ROM-Programm. Das Schiff und der Hafen. Baggerarbeiten. Umweltaspekte. Sedimenttransportmodell. Strahlungstensor. Strandregeneration. Entwurf von Küstenschutzanlagen. Modelle der Küstenlinienentwicklung. Das Küstenrecht |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630012 | Modellierung dynamischer Systeme | Semester 1 | I) Kontinuierliche Simulation. II) Ereignisdiskrete Simulation. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990043 | Telekommunikationsinfrastruktursysteme | Semester 2 | Empfang und Verteilung von Radio- und Fernsehsignalen. Umsetzung von IKT-Projekten. Strukturierte Verkabelung. HFC-Netze. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210002 | Computer | Semester 1 | - Grundlagen der Informatik. - Algorithmen. - Programmierung. - Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040012 | Kommunikationssysteme | Semester 1 | Allgemeine Aspekte eines Kommunikationssystems: Datenrate, Sendeleistung und Bitfehlerrate (BER). Funkkanal. Modulation und Codierung. Grundlegende Übertragungstechniken. Auswirkungen auf Kommunikationssysteme. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210144 | Transienten in elektrischen Maschinen und Antrieben | Semester 2 | 1. Elektromechanische Energieumwandlung 2. Variablentransformationen 3. Induktionsmaschinen 4. Synchronmaschinen 5. Linearisierung und verkleinerte Modelle von Wechselstrommaschinen 6. Elektrische Antriebe 7. Regelungstechnik |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210035 | Stromerzeugungssysteme | Semester 2 | Beschreibung des Prüfberichts: Kraftwerkszyklen: Dampfturbinen, Gasturbinen, Kombikraftwerke und Hubkolben-Verbrennungsmotoren. Eigenschaften der Zyklen basierend auf der verwendeten Wärmequelle. Inhaltsstruktur: 1. Einleitung: Grundlagen, Typologie und aktueller Stand der Stromerzeugungssysteme. 2. Dampfkraftwerke. 3. Gasturbinen. 4. Kombikraftwerke 5. Hubkolben-Verbrennungsmotoren 6. Kraft-Wärme-Kopplung . 7. Fortschrittliche Stromerzeugungssysteme. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280012 | Computer-Grundlagen | Semester 1 | INHALT: Funktionsweise von Computern. Betriebssysteme. Fortgeschrittene Programmierung. THEMATISCHE BÖGEN: Der Kursinhalt ist in drei grundlegende Themenblöcke unterteilt: - Block I: Es werden die verschiedenen Arten der Informationsdarstellung in einem Computer untersucht. Der historische Hintergrund und die Von-Neumann-Architektur werden betrachtet und die grundlegenden Elemente eines Computers auf struktureller und funktionaler Ebene vorgestellt. - Block II: Dieser Block behandelt den Computer auf der Ebene konventioneller Maschinen und Mikromaschinen. Zur Veranschaulichung der verschiedenen Konzepte werden sowohl für Lehrzwecke entwickelte Dummy-Computer als auch kommerzielle Mikroprozessoren verwendet. Simulatoren dieser Maschinen ermöglichen es den Studierenden, die in diesem Block erworbenen Konzepte visuell und praktisch zu erleben. Auch das Konzept von Ausnahmen und die Peripheriegeräteverwaltung werden behandelt. - Block III: Einführung in Betriebssysteme. Funktionen eines Betriebssystems. Prozessmanagement und -planung. Virtuelle Speichersysteme. Der Kurs wird durch Computerlabore ergänzt, die einen ersten Einblick in die Assemblerprogrammierung bieten. Die Studierenden können die erworbenen Konzepte bezüglich Befehlssatz und Adressierungsarten anwenden, indem sie eine Reihe von Aufgaben lösen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560028 | Umwelttechnologien | Semester 2 | Eigenschaften von festen Abfällen, Abwassereinleitungen und atmosphärischen Emissionen sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt. Umweltgesetzgebung. Vermeidung von Umweltverschmutzung. Behandlungstechnologien, Grundlagen und Eigenschaften von Schadstoffentfernungsverfahren. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560036 | Unterhaltungselektronik | Semester 2 | Laptops, Audio- und Videowiedergabegeräte, Digitalkameras, Videospielkonsolen, digitale Fernseh- und Audiogeräte, Mobiltelefone, PDAs. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560061 | Elektronische Technologie | Semester 1 | Synchrone und asynchrone digitale Schaltungen. Mikroprozessoren. Analog-digitale elektronische Systeme. Industrielle Anwendungen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430057 | Raumfahrzeugsysteme | Semester 1 | Weltraumumgebung. Missionsanalyse. Trägersysteme. Bahnsteuerungssystem. Energiesystem. Wärmeregelungssystem. Kommunikationssystem. Konfigurations- und Struktursystem |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430005 | Flughafenbetriebs-Zusatzleistungen | Semester 2 | 0. EINFÜHRUNG IN DEN KURS 1. INTERNATIONALE NORMEN UND ORGANISATIONEN 1.1. Rechtliche Fragen der kommerziellen Luftfahrt. 1.2. Entwicklung der Luftfahrtgesetzgebung. 1.3. Arten des Luftverkehrs. 1.4. Internationale Übereinkommen. 1.5. Chicagoer Übereinkommen. 1.6. Warschauer Übereinkommen. 1.7. Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO). 1.8. Andere Organisationen ähnlich der ICAO. 1.9. Flugsicherungsorganisationen. 1.10. Internationale Luftverkehrsvereinigung (IATA) 2. Zivilluftfahrtbehörde 2.1. Spanische Zivilluftfahrtbehörde Historische Entwicklung DGAC AESA Anwendbare Vorschriften 2.2. Europäische Zivilluftfahrtbehörde JAA EASA EASA- Regulierungsrahmen Hauptakteure der EASA-Regulierungsverfahren Die grundlegende Verordnung 2.3. Erstzulassung: EASA Teil 21 Zertifizierung Typenprüfung Unterabschnitt J DOA Produktion POA 2.4. Instandhaltungsorganisationen: EASA Teil 145 Anforderungen Ressourcen Personal - Zertifizierer Zulassung zur Inbetriebnahme 2.5. Fortgeführte Lufttüchtigkeit Teil M Verantwortlichkeiten in der Lufttüchtigkeitsinstandhaltung TAC-Betrieb Aufgaben in Lufttüchtigkeitsinstandhaltungsorganisationen Lufttüchtigkeitsinstandhaltungsorganisationen CAMO 2.6. Luftverkehrssicherheit. Betriebssicherheit Reasons Modell Menschliche Faktoren im Luftverkehr Die Sicherheitskultur. Sicherheitsmanagement: Das SMS Unfalluntersuchung 3. Flughafenorganisation 3.1. Einführung Flugplätze und Flughäfen. Allgemeine Struktur des Flughafensystems. Königliches Dekret 2591/1998 zur Flughafenplanung. Der Masterplan. Der Flughafen im allgemeinen Verkehrssystem. Organisationsformen des Flughafenbetriebs: Landseitig und luftseitig. Verschiedene Ansätze für den Flughafenbetrieb. Phasen der Flughafenbetriebsplanung. Wirtschaftliche Aspekte des Flughafenbetriebs. 3.2. Organisation der Flughafendienste. Eigentums- und Managementmodelle. Dienste unter der Verantwortung der Zivilluftfahrt. Luftseitige Dienste . Landseitige Dienste. Flughafenorganisation. Betriebsabteilung. Wartungsabteilung. Koordinierungszentrum für medizinische Dienste 3.3. Grundlegende Betriebsabläufe: Passagierabfertigung, Gepäckabfertigung 3.4. Betriebsbeschränkungen: Sicht, Bremsleistung, Bodenwiderstand, Wirbelschleppen , Scher- und Fallwinde, Vögel . 4. Flughafenterminals. 4.1. Allgemeine Typologie. Typenklassifizierung. Ebenen. Terminalplanungsmethodik. 4.2. Terminalbeschreibung und -dimensionierung. Einflussfaktoren auf die Dimensionierung. Terminalströme und -aktivitäten. Abflüge. Ankünfte. 4.3. Ergänzende Bereiche. 4.4. Öffentliche Informationssysteme. 4.5. Gepäckabfertigung im Terminalgebäude. 4.6. Allgemeine Einrichtungen. 4.7. Zufahrt und Parken. 4.8. Flughafengebäude. BIBLIOGRAPHIE: Flughafendienste. A. Carmona. AENA Foundation. Flughafensysteme: Planung, Design und Management. R. de Neufville, A. Odoni. McGraw-Hill. Luftverkehr. Arturo Benito. ETSIA Madrid Publications. Flughafentechnik. Marcos García Cruzado. ETSIA Madrid Publications. Flughafenbetrieb. Marcos García Cruzado. AENA Publication . Luftfahrttechnische Notizbücher. Vicente Cudós Samblanca. Flughafenplanung. Marcos García Cruzado. ETSIA Madrid Publications. Luftfahrtrecht. L. Tapia. Bosch Publishing. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970056 | Strukturelle Integrität mechanischer Systeme | Semester 2 | Thema 1: Versagen in mechanischen Systemen. Versagensarten. Beschreibung nach ihrem zeitlichen Verlauf und der Art der verursachenden Spannung. Beispiele. Thema 2: Einführung in die Ermüdung. Definition. Beschreibung des Prozesses: Rissinitiierung, Rissausbreitung. Charakteristika. Ermüdungsbemessungsverfahren und -kriterien. Thema 3: Spannungsbasierte Ermüdungskriterien. Wöhlerlinie. Dauerfestigkeit. Einflussfaktoren auf die Wöhlerlinie: Spannungskonzentration, Oberflächenbeschaffenheit, Größe, Art der Belastung, Spannungen usw. Entstehung von Eigenspannungen und deren Auswirkungen. Ermüdungsbemessung unter Berücksichtigung dieser Faktoren. Thema 4: Dehnungsbasierte Ermüdungskriterien. Lokale Dehnungsmethode. Zyklisches Verhalten: se-Kurve. eN-Kurve. Näherungen der eN-Kurve. Modifikationen der Kurve durch Mittelspannung. Neubersche Regel. Thema 5: Anwendung der Bruchmechanik zur Analyse des Ermüdungsrisswachstums. Einführung. Wachstumskriterium. Risswachstumsmodi. Spannungsintensitätsfaktor. Plastische Zone. Zyklisch-plastische Zone. Vorhersage des Ermüdungsrisswachstums. da-dN-Kurve: Kurvenbereiche, Wachstumsschwelle. Rissverschluss durch plastische Verformung und ΔKf. Einfluss von R auf das Wachstum. Wachstum kleiner Risse. Einfluss von Überlastungen. Bestimmung der Wachstumslebensdauer. Thema 6: Ermüdung in Kerben. Spannungs- und Dehnungskonzentrationen und -gradienten. SN-Ansatz für gekerbte Bauteile. Definition von Kf. Methoden der kritischen Distanz. eN-Ansatz. Neuber-Methode. Bruchmechanik in gekerbten Bauteilen. Thema 7: Ermüdung unter variabler Belastungsamplitude. Kumulative Schädigung; Miner-Regel. Methoden zur Zyklenzählung. Methoden zur Lebensdauerprognose unter variablen Lasten. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830011 | Abfalltechnik | Semester 1 | Haushaltsabfälle: Sammlung und Management. Charakterisierung und Behandlung von gefährlichen Abfällen. Biologische Behandlungsverfahren. Thermische Behandlung. Abfallentsorgung. Radioaktive Abfälle. Bodensanierung. Thema 1. Einführung. Abfall. Allgemeine Aspekte. Thema 2. Gesetzgebung. Charakterisierung von Haushalts- und Gewerbeabfällen. Management und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Thema 3. Systeme der kommunalen Abfallsammlung und -bewirtschaftung. Recycling. Thema 4. Technologien zur Verarbeitung und Trennung von kommunalen Abfällen . Thema 5. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Anaerobe Vergärung. Thema 6. Thermische Abfallbehandlung. Thema 7. Physikalisch-chemische Behandlung von gefährlichen Abfällen. Thema 8. Stabilisierungs- und Verfestigungsverfahren für gefährliche Abfälle. Thema 9. Abfallentsorgung. Thema 10. Management radioaktiver Abfälle. Thema 11. Management von Konsumgüterabfällen. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600005 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930050 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030142 | Materialgewinnung und -recycling | Semester 2 | EINLEITUNG Produktlebenszyklus- Gesetzgebung Wirtschaftliche Aspekte der Rohstoffgewinnung und des Recyclings GÄNGIGE ROHSTOFFAUFBEREITUNGSVERFAHREN Zerkleinerung Trennverfahren Konzentrationsverfahren Thermische Umwandlung Handhabung MATERIALGEWINNUNG Primäre Eisen- und Stahlindustrie. Gewinnung von Kupfer, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen. Synthese von Harzen und Kunststoffen. Reinigung, Synthese und Aufbereitung von keramischen Rohstoffen. Zementherstellung Glasherstellung Faser-, Holz- und Papierproduktion MATERIALRECYCLING Abfallverwertungswege Sammelvorgänge, Demontage von Anlagen und Materialsortierung Sekundäre Stahlerzeugung Recycling anderer Metalle und Legierungen Recycling von Kunststoffen und Reifen Recycling von Glas, Glühbirnen usw. Recycling von Keramik im Bauwesen Recycling von Holz, Pappe und Textilien Recycling und Nachhaltigkeit PRAKTISCHES TRAINING Nutzung von Edupack 3 1,5-stündige praktische Übungen zur Produktion 2 1,5-stündige praktische Übungen zum Recycling Kann durch mögliche Besuche ersetzt werden |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950018 | Fortgeschrittene Simulation chemischer Prozesse | Semester 2 | Der Kurs ist in zwei thematische Blöcke unterteilt, die jeweils zwei Arten von Werkzeugen oder Ansätzen zur Prozesssimulation in der chemischen Verfahrenstechnik behandeln: Block 1: Simulation von stationären Prozessen mit kommerziellen Simulatoren; Block 2: Analyse und Auslegung von Prozessanlagen mittels CFD-Simulation. Im ersten Block werden die Funktionalitäten und allgemeinen Eigenschaften von Prozesssimulatoren sowie die spezifischen Eigenschaften des für den Kurs ausgewählten Simulators erläutert. Zu den behandelten Themen gehören die Berechnung von Stoffeigenschaften, die Auswahl und Optimierung thermodynamischer Methoden, Prozessanlagenmodelle, Konvergenzstrategien sowie Werkzeuge zur Energieanalyse und -integration. Der zweite Block vermittelt die Grundlagen und Methoden zur Lösung ingenieurtechnischer Probleme mithilfe von CFD-Techniken. Hauptziel dieses Abschnitts ist das Erlernen der Bedienung eines kommerziellen CFD-Programms im Benutzermodus. Darüber hinaus werden die Grundlagen der Berechnung erläutert, um das Verständnis der numerischen Methoden und Lösungsverfahren eines kommerziellen CFD-Simulators zu ermöglichen. Ebenso wird besonderer Wert darauf gelegt, die Struktur der den Problemen zugrunde liegenden Erhaltungsgleichungen, die in jedem Einzelfall zu implementierenden spezifischen Teilmodelle, deren dominante Parameter sowie die Bedeutung der Konstruktion eines geeigneten Netzes, der Anwendung geeigneter Randbedingungen auf die Rechengebiete und der Durchführung einer kritischen Analyse der Lösung zu verstehen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270063 | Unterhaltungselektronik | Semester 2 | Laptops, Audio- und Videowiedergabegeräte, Digitalkameras, Videospielkonsolen, digitale Fernseh- und Audiogeräte, Mobiltelefone, PDAs. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080030 | Steuerung und Instrumentierung chemischer Prozesse | Semester 2 | Dynamische Charakterisierung, Steuerbarkeit, PID- und erweiterte Regelung, Sensoren, Stellglieder, Hardware des Steuerungssystems. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040031 | KI-Techniken in verteilten Systemen | Semester 1 | - Einführung in das Thema. - Perfekte Geheimhaltung und Quantenschlüsselverteilung: Perfekte Geheimhaltung und Vernan-Chiffren. Quantenkryptographie. Quantenschlüsselverteilung. Gemeinsame Schlüsselverteilung. - Datenanalyse und maschinelles Lernen auf Graphen und Netzwerken: Konstruktion von Graphen und Netzwerken aus Daten. Zufallsnetzwerke, Small-World-Netzwerke und skalenfreie Netzwerke. Plattformen für die graphenbasierte Datenverarbeitung. Graphtypen. Zentralitätsanalyse, Engpassidentifizierung, Interpretation und Implementierung des PageRank-Algorithmus. Netzwerkrobustheit gegenüber Ausfällen und Angriffen. Praktische Übung. - Automatische Community-Erkennung: Analyse der Problemkomplexität. Die gängigsten heuristischen Lösungen. Die Laplace-Matrix und ihre Interpretation. Graph-Cut-, Kernigan-Lin-, Ratio-Cut-, Normalized-Cut- und Fiedler-Lösungsalgorithmen. Daten- und Graph-Embeddings. Spektrales Clustering. Agglomeratives und divisives hierarchisches Clustering. Der Girvan-Newman-Algorithmus. Modularität und Community-Nummer-Erkennung. Community-Validierung. Der Louvain-Algorithmus und seine Modularitätsoptimierung. Ego-Netzwerke/Graphen und die sozialen Kreise eines Individuums. Techniken zur Kundensegmentierung und Produktempfehlung. Übungen. – Datenreduktion: Niedrigrangapproximationen, klassische und allgemeine multidimensionale Skalierung, Samom-Mapping, nichtlineare Varietäten und Einbettungen: ISOMAP, t-SNE, UMAP. Beispiele. Übungen. – Automatische Informationssuche: Merkmalsextraktion mit vortrainierten tiefen neuronalen Netzen. Instanzsuche. Nächste-Nachbarn- und skalierbare Approximationen für große Datensätze. Hierarchische Small-World-Navigationsnetze. Visualisierung von Daten- und Bildclustern. Anwendungen. Visualisierung von Merkmalen, die von einem tiefen neuronalen Netz für einfache Bilder und Datenbanken gelernt wurden. – Generative Modelle, Signaltrennung und Bayes'sches Lernen: Analyse von Beobachtungskomponenten, PCA, SVD, ICA, NMF, Signaltrennung, generative Modelle. Föderiertes Lernen. Grundlagen der Schätzung und Entscheidungstheorie. Regression und Regularisierung, Klassifizierung. Vorhersagebewertung und Modellauswahl. Praktische Übungen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280006 | Unternehmen | Semester 2 | Ausreichende Kenntnisse des Unternehmenskonzepts sowie seines institutionellen und rechtlichen Rahmens. Organisation und Management von Unternehmen |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250009 | Mathematik III | Semester 2 | Mehrdimensionale Analysis: - Partielle Ableitungen. - Anwendungen der partiellen Differentiation. - Optimierung von Skalarfeldern. - Mehrfachintegrale. - Kurvenintegrale. - Oberflächenintegrale. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430022 | Mechanische Konstruktion von Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systemen | Semester 1 | Strukturelle Integrität von Maschinenelementen Maschinenversagen Einführung in die linear-elastische Bruchmechanik Großes Ermüdungsrisswachstum Hochzyklusermüdung Niedrigzyklusermüdung KRAFTÜBERTRAGUNGSSYSTEME Mechanische Getriebe Kraftübertragungswellen Lager Kupplungen Riemen und Ketten Zahnräder Fluidgetriebe Pumpen Zylinder Akkumulatoren Tanks Rohre Schaltkreise und Symbole |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270027 | Unternehmensgründung | Semester 2 | Modul 1: Allgemeine Konzepte. Modul 2: Kreativität. Modul 3: Der Businessplan. Modul 4: Rechtsformen. Modul 5: Finanzberichte. Finanzierungsmodelle. Modul 6: Investitionsanalyse. Modul 7: Strategische Managementmodelle. Modul 8: Wertsteigerung des Geschäftsmodells. Modul 9: Businessplan-Projekt. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080014 | Schaltungstheorie | Semester 1 | Schaltungselemente, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210031 | Thermische Anlagen | Semester 2 | 1. Grundlagen der Klimatechnik und Warmwasserbereitung. 2. Luftaufbereitung. 3. Wärmelast . 4. Fluidtransport. 5. Wärmeerzeuger . 6. Grundlagen industrieller Wärmeanlagen. 7. Wärmeträgerflüssigkeiten. 8. Dampfanlagen. 9. Kälteanlagen. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900018 | Numerische Methoden | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen im Ingenieurwesen. Differentialgleichungen und Gleichungssysteme. Partielle Differentialgleichungen. Beispiele aus der Praxis. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210086 | Personalorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080020 | Strömungsmechanik | Semester 2 | LEKTION 1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN VON FLÜSSIGKEITEN. LEKTION 2. THERMODYNAMIK FLÜSSIGKEITSMECHANISCHER PROZESSE. LEKTION 3. MAKROSKOPISCHE KRÄFTE AUF FLÜSSIGKEITEN. FLÜSSIGKEITSSTATIK. LEKTION 4. FLÜSSIGKEITSKINEMATIK. LEKTION 5. TRANSPORTPHÄNOMENE VON MASSE, IMPULS UND ENERGIE. LEKTION 6. ALLGEMEINE GLEICHUNGEN DER FLÜSSIGKEITSMECHANIK. LEKTION 7. DIMENSIONALE ANALYSE UND PHYSIKALISCHE ÄHNLICHKEIT. LEKTION 8. LINIELLER UND QUASILINIELLER LAMINARER FLÜSSIGKEITSSTRÖMUNGEN. LEKTION 9. STRÖMUNGEN BEI GROSSEN REYNOLDS-ZAHLEN. LEKTION 10. TURBULENTE STRÖMUNG IN ROHRLEITUNGEN. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980032 | Konzentrierte Solarkraftwerke | Semester 2 | 1. Der Energiemarkt: Bedarf und Anforderungen 2. Solarkraftwerke (CSP). Einführung in die Technologie 3. Phasen eines CSP-Kraftwerkprojekts 4. Auslegung und Modellierung von CSP-Kraftwerken - Solarfeld - Wärmespeichersystem - Kraftwerksblock - Anlagenkomponenten - Wirtschaftlich-finanzielles Modell 5. Praxisbeispiele: Machbarkeitsanalyse Fall a): Parabolrinnenkollektoren Fall b): Zentralempfängersystem 6. Betrieb und Wartung von CSP-Kraftwerken 7. Verbesserungen und fortgeschrittene Konzepte. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210016 | Höhere Mathematik und numerische Methoden | Semester 2 | Themenblock 1: Komplexe Analysis und Transformationen. Themenblock 2: Einführung in numerische Methoden. Themenblock 3: Erweiterung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Numerische Lösung. Themenblock 4: Erweiterung partieller Differentialgleichungen. Numerische Lösung. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040032 | Kommunikationstechnologien in der Biomedizin | Semester 1 | eHealth, Point-of-Care , Biomedizinische Sensoren, Körpersensornetzwerke, Antennen für biomedizinische Sensoren, Intrakörperkommunikation, Kommunikationsstandards für PAN-Umgebungen, Kommunikation in WAN-Umgebungen, Vorschriften und Gesetze zur elektromagnetischen Exposition, Wechselwirkung elektromagnetischer Felder mit biologischem Gewebe, Therapeutische Anwendungen elektromagnetischer Felder |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210011 | Elektronik | Semester 1 | Bauelemente. Polarisation. Verstärker. Der Operationsverstärker und seine Anwendungen. Logikfamilien. Einführung in die digitale Elektronik. Einführung in die Kommunikationstechnik. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250035 | Erweiterung der Strukturanalyse | Semester 1 | Finite-Elemente-Methode. Strukturdynamik. Schalenkonstruktionen. Plattenbeulen. Tanks und Silos. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210053 | Energieregulierung und Zertifizierung | Semester 1 | 1. Heizlast und -bedarf des Gebäudes 2. Bedarfsberechnungsprogramme 3. Vorschriften: CTE-DB-HE1 4. Vorschriften: CTE-DB-HE2 5. Vorschriften: CTE-DB-HE3 6. Energieausweis für Gebäude (EPC) 7. EPC: Referenzprogramme CALENER-VYP 8. EPC: Referenzprogramme CALENER-GT 9. Vorhandene EPCs: Programm CE3 10. Vorschriften: CTE-DB-HE0 11. Vorläufige Dimensionierung zur Einhaltung der RCEE |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250005 | Physik II | Semester 2 | Fluide, Elektromagnetismus, Grundlagen der Thermodynamik. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270024 | Arbeits- und Industriesicherheit | Semester 1 | BLOCK I. Allgemeine Einführung und rechtlicher Rahmen BLOCK II. Arbeits- und Industriesicherheit BLOCK III. Konzepte der Betriebshygiene BLOCK IV. Fallstudien aus der Praxis |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270067 | Einführung in Matlab | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270009 | Physik II | Semester 2 | Elektromagnetismus, Grundlagen der Thermodynamik |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430058 | Angewandte Orbitalmechanik | Semester 2 | Computergestützte Orbitalmechanik. Weltraumüberwachung. Orbitbestimmung. Orbitalstörungen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970037 | Fertigungsanlagen und Produktionssysteme | Semester 2 | BLOCK I: Fertigungsanlagen und -systeme I.1 Einleitung I.2 Fertigungsautomatisierung I.3 Materialhandhabung, Lagerung und Kennzeichnung I.4 Fertigungssysteme I.5 Verifizierung und Steuerung BLOCK II: Produktionsplanung und -management II.1 Werkslayout. Prozessarten II.2 Bedarfsplanung II.3 Produktionsplanung II.4 Bestandsmanagement II.5 MRP (Materialbedarfsplanung) II.6 Lean Manufacturing |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990085 | Angewandte Optik | Semester 2 | Optische Beobachtungsinstrumente. Photonik. Digitalkameras. 2D- und 3D-Visualisierungssysteme und -techniken. Unsichtbare Bildgebungssysteme. Optische Technologien für die Ingenieurwissenschaften. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990050 | Datenbankdesign | Semester 1 | Normalformen, Datenbankdesign. Serverinstallation und -konfiguration. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990051 | Ausrüstung für Multimedia-Informationssysteme | Semester 1 | Elektronische Geräte und Systeme zur Erfassung, zum Transport, zur Darstellung, zur Verarbeitung, zur Speicherung, zur Verwaltung und zur Präsentation von Multimedia-Informationen |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990093 | Verteilte Systeme und Webdienste | Semester 2 | Verteilte Objektsysteme. Webdienste: Architektur und Implementierung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900030 | Geotechnik | Semester 1 | Einleitung. Anfangsspannungszustand in Böden und Gesteinen. Randbedingungen. Semi-gekoppelte, undrainierte und konsolidierte Analysen. Auswahl von Modellen und Materialparametern. Kalibrierung numerischer Modelle. Parametrische Sensitivitätsanalysen. Baugruben und Stützkonstruktionen. Flach- und Tiefgründungen. Hang- und Felsstabilität. Reduziertes f/c-Finite-Elemente-Modell. Probleme der Konsolidierung. Erweiterung auf die Umweltgeotechnik. Modelle und Materialparameter. Anwendungen im Tiefbau. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030145 | Betriebsprogrammierung | Semester 1 | Systeme zur Einsatzplanung: Modelle, Lösungsverfahren und Hilfsmittel. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210025 | Thermische Maschinen | Semester 1 | Block 1: Die Wärmekraftmaschine – Flüssigkeitsmaschine. Motor- und Generatormaschinen. Hydraulische und thermische Maschinen – Klassifizierung von Wärmemaschinen nach Strömungsart: volumetrisch und dynamisch – Einsatz von Wärmemaschinen: Anwendungen und Betriebsbereiche – Charakterisierung von Gaseigenschaften: Reinstoffe und Gemische – Einführung in die Ähnlichkeitsanalyse: spezifische Geschwindigkeit und Durchmesser – Grundlagen der Kompression und Expansion: thermodynamische Analyse des Prozesses Block 2: Volumetrische Wärmemaschinen – Einführung in volumetrische Wärmemaschinen – Charakteristische Parameter von volumetrischen Maschinen: Fördermenge, volumetrischer Wirkungsgrad, mechanischer Wirkungsgrad, isentroper Wirkungsgrad – Einfluss des Arbeitsmediums auf die Kennlinien der volumetrischen Maschine – Hubkolben-Volumenkompressoren: Kolben, Membran – Rotations-Volumenkompressoren: feststehende/bewegliche Schaufeln, Spirale, Klauen, Lappen, Schraube – Volumetrische Expansionsmaschinen: Hubkolben, Rotationsschraube – Kennlinien von Volumenmaschinen – Überlegungen zur mechanischen Auslegung von Volumenmaschinen Block 3: Thermische Turbomaschinen – Einführung in die isentrope Strömung in Kanälen mit variablem Querschnitt – Grundgleichung der Turbomaschinen – Schaufelgitter. Kaskadennomenklatur – Axialturbinen – Axialturbokompressoren – Radial- und Mischstromturbokompressoren – Radialturbinen – Kennlinien thermischer Turbomaschinen – Überlegungen zur mechanischen Auslegung von Turbomaschinen Block 4: Anlagen – Auslegung und Spezifikationen von Verdichtersträngen – Einfluss der Kühlung auf den Verdichtungsprozess – Verdichterregelung – Anwendungsbeispiele |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040009 | System- und Serviceintegration | Semester 1 | Modul I: Virtualisierung Modul II: SOA-Dienste und -Architektur Modul III: Linux- und Dienstverwaltung |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080027 | Energietechnologie | Semester 1 | I. Allgemeines zur Energietechnik II. Wärmeübertragungstechnik: Wärmetauscher III. Technologie der thermischen Energieerzeugung IV. Einführung in die Kältetechnik. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080006 | Mathematik II | Semester 1 | Differential- und Integralrechnung in einer Variablen. Differentialgleichungen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210041 | Solarkraftwerke | Semester 1 | 1. Einführung in konzentrierte Solarkraftwerke (CSP) 2. Solarenergie 3. Lineare Fokussierungstechnologien: Parabolrinnenkonzentratoren und lineare Fresnel-Konzentratoren a. Allgemeine Beschreibung b. Konzentratorsystem c. Wärmeträgerflüssigkeitssystem d. Wärmespeichersystem e. Leistungsumwandlungssystem f. Anlagenbilanz g. Auslegung und Analyse von linearen CSP-Kraftwerken 4. Punktfokussierungstechnologien: Zentralempfängersysteme und Parabolspiegel a. Allgemeine Beschreibung b. Konzentratorsystem c. Wärmeträgerflüssigkeitssystem d. Wärmespeichersystem e. Leistungsumwandlungssystem f. Anlagenbilanz g. Auslegung und Analyse von linearen CSP-Kraftwerken 5. Weitere Anwendungen von konzentrierenden Solarkraftwerken a. Prozesswärme b. Hybridkraftwerke c. Solarchemie 6. Neue Entwicklungen: Fortschrittliche Zyklen |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560038 | Effizientes Management elektrischer Energie | Semester 2 | Energieaudits. Stromtarife. Energieeffizienz von Transformatoren. Energieeffizienz von Motoren. Energieeffizienz von Frequenzumrichtern. Wirtschaftlichkeitsanalyse von Anlagen. Messtechnik für Energieaudits |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560006 | Physik II | Semester 2 | Elektrizität und Magnetismus. Grundlagen der Thermodynamik. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630005 | Fortgeschrittenes Projektmanagement | Semester 1 | Block I: Grundlagen, Werkzeuge und Methoden. Block II: Kontext von Exzellenz in Projekten. Block III: Wissensgebiete. Block IV: Projektmanagement-Kompetenzen. Block V: Anwendungen und Fallstudien |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080038 | Simulation und Optimierung chemischer Prozesse | Semester 2 | - Simulation chemischer Prozesse. - Kommerzielle Simulatoren. - Optimierung und Bewertung chemischer Prozesse. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080064 | Angewandte Optik | Semester 2 | Optische Beobachtungsinstrumente. Photonik. Digitalkameras. 2D- und 3D-Visualisierungssysteme und -techniken. Unsichtbare Bildgebungssysteme. Optische Technologien für die Ingenieurwissenschaften. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990072 | Biotechnik | Semester 2 | - Grundlagen und Anwendungen der Bioingenieurwissenschaften. - Zukunftsperspektiven. - Kenntnisse der relevanten Technologiebereiche. - Medizinische Anwendungen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210044 | Energieeffizienz in Industriesektoren | Semester 1 | I. Simulation von Wärmeerzeugungsnetzen (Strom, Dampf, Kondensat). II. Identifizierung und Bewertung von Energiesparprojekten in Dampf- und Kondensatnetzen – Grenzkostenmechanismen für die ökonomische Bewertung von Energie in komplexen Dampfnetzen. III. Energiemanagementsysteme in der Industrie gemäß ISO 50001. IV. Industrie 4.0 und industrielle Energieeffizienz. V. Einführung in die Simulation von Energiesystemen mithilfe von Verfahren des maschinellen Lernens. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250073 | Ergänzungen zu Verkehr und städtischen Dienstleistungen (CC, HL) | Semester 1 | BLOCK 1: VERKEHRSERGÄNZUNG Das städtische, überregionale und regionale Verkehrssystem. Mobilität und Verkehrsströme. Nachfrageanalyse. Modalitäten und Modal Split. Netze und Allokation. Modellierung und Simulation. Nachfrage- und Verkehrsstromschätzung und -prognose. Kosten, Nutzen, Finanzierung und Preisgestaltung. Externe Effekte. Projekt- und Investitionsbewertung. BLOCK 2: STÄDTISCHE DIENSTLEISTUNGEN Ergänzung Wasserversorgung und -verteilung. Verteilungsnetze. Wasseraufbereitung für die Trinkwasserversorgung. Abwasser- und Sanitärnetzprojekte. Städtische Abwasserbehandlung. Städtisches Wasserkreislaufmanagement. Planung und Management städtischer Abfallsammelsysteme. Berechnung. Planung und Betrieb von Anlagen zur städtischen Abfallbewirtschaftung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210118 | Effizientes Design in Wasserentsalzungsanlagen | Semester 2 | Block I: Grundlagen der Planung, des Betriebs und der Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen (4 Wochen) Kapitel 1: Einführung in die Wasserentsalzung. Kapitel 2: Einführung in die Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 3: Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 4: Einführung in die Planung von Wasserentsalzungsanlagen. Block II: Modernisierung bestehender Umkehrosmoseanlagen (1 Woche) Kapitel 5: Planungsprobleme bei der Modernisierung von Umkehrosmoseanlagen. Block III: Vorplanung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie (3 Wochen) Kapitel 6: Grundlagen der Planung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 7. Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 8. Kopplung von Photovoltaikanlagen an Pumpensysteme. Block IV: Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen für industrielle Anwendungen (2 Wochen). Kapitel 9. Vorentwurf von Entsalzungsanlagen zur Wasserstofferzeugung. Kapitel 10. Vorentwurf von in Kraftwerke integrierten Entsalzungsanlagen. Block VI: Einführung in die Forschung (1 Woche). Kapitel 11. Forschung in Umkehrosmoseanlagen; Verfahren in Entwicklung. BLOCK VII: PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE (2 Wochen) Kapitel 12. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE AN VERSCHIEDENEN GEOGRAPHISCHEN STANDORTEN Kapitel 13. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250008 | Mathematik II | Semester 1 | Analysis einer Variablen – Ableitungen. – Kurvendarstellung. – Integration. – Geometrische Anwendungen der Integration. – Differentialgleichungen erster Ordnung. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280051 | Wahrnehmungssysteme | Semester 1 | INHALT: Wahrnehmungssysteme. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280029 | Grundlagen der Robotik | Semester 2 | INHALT: Robotermorphologie. Robotermodellierung. Komponenten von Robotersystemen. Grundlagen der Roboterprogrammierung. Anwendungen der Robotik. THEMATISCHE BÖGEN: # Block 1. Einführung in die Robotik # Block 2. Robotermodellierung # Block 3. Robotersteuerung # Block 4. Roboterprogrammierung und -implementierung |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560004 | Grafischer Ausdruck | ZU | 1. Raumgeometrie. Darstellungstheorie. 2. Das Diedersystem als Werkzeug für technische Zeichnungen. Verfahren. 3. Flächen. 4. Flächen für technische Anwendungen. 5. Kanäle, Bögen, Übergangsflächen. Trichter. 6. Einführung in das System der bemaßten Zeichnungen. Anwendungen im Maschinenbau. 7. Standardisierung technischer Zeichnungen. 8. Ansichten. 9. Bemaßung. 10. Toleranzen. Standardisierung. 11. Darstellung von Elementen und Systemen mit lösbaren und festen Verbindungen. 12. Funktionale Bemaßung. 13. Angabe von Oberflächenbeschaffenheiten. Geometrische Toleranzen. 14. CAD-Werkzeuge für Konstruktion (3D) und technische Zeichnung (2D). Die vorangegangenen Abschnitte veranschaulichen die Inhalte des Fachgebiets, wie sie im Prüfbericht dargelegt sind: „Räumliches Sehen. Grafische Darstellungstechniken. Europäische und amerikanische Darstellungssysteme. Metrische und darstellende Geometrie. Standardisierung der grafischen Dokumentation eines Ingenieurprojekts. Computergestütztes Zeichnen.“ |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560027 | Chemische Technologie | Semester 1 | Modul 1: Die chemische Industrie und das Chemieingenieurwesen. Modul 2: Grundlagen des Chemieingenieurwesens. Anlagen und Prozesse. Modul 3: Stoff- und Energiebilanzen. Modul 4: Werkzeuge zur Lösung von Stoff- und Energiebilanzen. Prozesssimulatoren. Modul 5: Betriebsabläufe und Prozesse. Anwendung von Bilanzen, Kinetik und chemischem Gleichgewicht auf die Reaktorkonstruktion. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430013 | Dynamik von Raumfahrzeugen | Semester 1 | Kinematik und Dynamik der Raumfahrzeuglage. Steuerung und Schätzung der Raumfahrzeuglage. Fortgeschrittene Orbitalmechanik. Verfahren zur Bahnoptimierung, -steuerung und -schätzung. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600010 | Automatisierungsprojekte | Semester 1 | Automatisierungsprojekt – Projektphasen – Planung, Geräteauswahl – Dokumentation, Technische Berichte: Implementierung des Automatisierungsprojekts – Programmstruktur – Programmierung – Simulatoren – Kommunikation und HMI |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970070 | Luft- und Raumfahrtmaterialien | Semester 2 | THEORIE I. EINLEITUNG II. LEICHTMETALLISCHE LEGIERUNGEN III. ANDERE METALLISCHE WERKSTOFFE IV. POLYMERE WERKSTOFFE V. KERAMIK VI. VERBUNDWERKSTOFFE VII. FORTGESCHRITTENE WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN VIII. ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG IX. PRAKTISCHE AUFGABEN : 1 (Aluminium) 2 (Titan) 3 (Stähle) 4 (PMC und MMC) 5 Technischer Besuch Das entwickelte Programm sowie die Planung der Theorie- und Praxisübungen werden in die virtuelle Lehrplattform für das Fach integriert. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600001 | Intelligente Gebäudeautomation | Semester 1 | Der Kurs ist in drei Themenblöcke unterteilt: Themenblock I (Gebäudeinstallationen, geltende Vorschriften und Hausautomatisierungsprojekte): Dieser Block beschreibt bestehende Gebäudeinstallationen und stellt die aktuellen spanischen Vorschriften zur Gebäudeautomation vor. Er behandelt die Entwicklung von Hausautomatisierungsprojekten, das Baumanagement, die Abnahme und die Wartung. Themenblock II (Technologien für die Gebäudeautomation): Dieser Block konzentriert sich auf die wichtigsten Hausautomatisierungstechnologien und Mikronetzsysteme, insbesondere solche, die typischerweise für die Automatisierung großer Gebäude eingesetzt werden, sowie die damit verbundenen Herausforderungen der Steuerungstechnik. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970051 | Lufttransportbetrieb | Semester 1 | Technische und kaufmännische Abläufe. Transportnachfrage Serviceplanung , -gestaltung und -optimierung |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640012 | Aktive Verteilungs- und Nachfragemanagementnetze | Semester 1 | Block I Allgemeines und Eigenschaften von Verteilungsnetzen Lektion 1: Einführung und Allgemeines Lektion 2: Komponenten und Eigenschaften von Verteilungsnetzen Lektion 3: Mikronetze Block II Modellierung und Analyse von Verteilungsnetzen Lektion 4: Elektrische Modellierung von Leitungen und Lasten Lektion 5: Elektrische Modellierung von Transformatoren Lektion 6: Lastflüsse in Verteilungsnetzen Block III Optimierung von Mittelspannungsnetzen Lektion 7: Eigenschaften zur Verbesserung des Betriebs von Mittelspannungsnetzen Lektion 8: Spannungs- und Blindleistungsregelung in Mittelspannungsnetzen Lektion 9: Netzumstrukturierung Block IV Optimierung von Niederspannungsnetzen Lektion 10: Eigenschaften zur Verbesserung des Betriebs von Niederspannungsnetzen Lektion 11: Regelung in Niederspannungsnetzen Block V Lastmanagement Lektion 12: Lastmanagement |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650008 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650010 | Energiemanagement in der Industrie | Semester 2 | 1. Energieverbrauch im Industriesektor. 2. Methodik eines Energieaudits. 3. Thermische Anlagen in der Industrie. 4. Industrieanlagen und -prozesse. 5. Energiesparmaßnahmen. 6. Vorschriften. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650001 | Konzentrierte Solarkraftwerke | Semester 2 | 1. Der Energiemarkt: Bedarf und Anforderungen 2. Solarkraftwerke (CSP). Einführung in die Technologie 3. Phasen eines CSP-Kraftwerkprojekts 4. Auslegung und Modellierung von CSP-Kraftwerken - Solarfeld - Wärmespeichersystem - Kraftwerksblock - Anlagenkomponenten - Wirtschaftlich-finanzielles Modell 5. Praxisbeispiele: Machbarkeitsanalyse Fall a): Parabolrinnenkollektoren Fall b): Zentralempfängersystem 6. Betrieb und Wartung von CSP-Kraftwerken 7. Verbesserungen und fortgeschrittene Konzepte. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900004 | Zubehör für den Tiefbau | Semester 1 | - Spannbetontechnologie. - Normen und Berechnungsgrundlagen für . - Prüfkriterien für Festigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit. - Bauaufsicht von Spannbetonkonstruktionen. - Bau und Instandhaltung von: Straßen- und Flughafenbefestigungen und -flächen, Eisenbahninfrastruktur; ober- und unterirdischen Lageranlagen und Rohrleitungen. - Baudynamik. - Schalenkonstruktionen. - Plattenknicken. - Verbundbautechnologie. - Normen und Berechnungsgrundlagen für Verbundkonstruktionen. - Tragfähigkeits- und Stabilitätsgrenzzustände von Verbundträgern und -auflagern. - Verbinder. - Gebrauchstauglichkeit. - Kontrolle, Schutz und Instandhaltung von Stahl- und Verbundkonstruktionen. - Empfehlungen für Planung und Instandhaltung. - Bewertung von Bauvorhaben. - Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen. - Rechtlicher Rahmen. - Aufgaben- und Terminplanung. - PERT und CPM. - Projektsteuerung. - Kostenkontrolle. - Personalwesen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990064 | Elektronische Systeme für die Signalverarbeitung | Semester 1 | Mikroprozessorsystemdesign. Digitaler Signalprozessor. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900009 | Ermüdungsbemessung im Bauwesen | Semester 1 | 1. Physik des Ermüdungsversagens. 2. Spannungsbasierte Ermüdungsanalyse. 3. Dehnungsbasierte Ermüdungsanalyse. 4. Risswachstumsbasierte Ermüdungsanalyse (Bruchmechanik). |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990037 | Telekommunikationsnetzwerkmanagement | Semester 2 | Netzwerkmanagementmodelle und -protokolle |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990038 | Akustik | Semester 2 | Schallwahrnehmung. Oktavfilter. Gleichlautigkeitskurven. A-Bewertungsgesetz. Abstrahlung von Schallquellen. Punkt- und Linienquellen. Lautsprecher. Flache Oberflächen. Richtwirkung und Impedanz der Abstrahlung. Raumakustik. Diffuses Schallfeld. Nachhall. Absorption. Beschallungsanlagen. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920033 | Biomechanik | Semester 1 | Block 1. Einleitung. Block 2. Kinematik und Kinetik des Bewegungsapparates. Block 3. Gewebeverhaltensmodelle. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990084 | Mikrosysteme | Semester 2 | Geräte und Modelle. Konstruktion und Fertigung. Anwendungen . |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950007 | Umweltmanagement in der Industrie | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigung. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210066 | Nachhaltiges Design von Prozessen und Produkten (DIS) | Semester 1 | Neubewertung von Prozess- und Produktdesign unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080063 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280013 | Raumfahrzeugführung und Navigation | Semester 2 | - Führung, Navigation und Steuerung (GNC) von Raumfahrzeugen. - Lageregelungs- und -steuerungssysteme (ADCS). - Optimale Flugbahnen. - Lage- und Bahnbestimmung. - Kalman-Filterung. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980034 | Diagnose, Prüfung und Zertifizierung von Stromerzeugungssystemen | Semester 1 | BLOCK I: ENERGIE-RAHMEN VON KRAFTWERKEN KRAFTWERKSKOMPONENTEN LEISTUNGSBEWERTUNG VON KRAFTWERKEN: REFERENZÄNDERUNG UND DEGRADATION ANWENDBARE BLOCK II: GASTURBINEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN GASTURBINEN: AUSFALLTYPOLOGIE DAMPFTURBINEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN DAMPFTURBINEN: AUSFALLTYPOLOGIE HUBSCHRAUBENDEMÖRSEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN HUBSCHRAUBENDEMÖRSEN: AUSFALLTYPOLOGIE BLOCK III: WERKZEUGE ZUR IDENTIFIZIERUNG/QUANTIFIZIERUNG VON DEGRADATIONEN IN ARBEITSZYKLEN |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990077 | Hausautomation | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in drei thematische Blöcke unterteilt: – Block I: Einführung in die Grundlagen von Hausautomatisierungsnetzwerken in Gebäuden. Die grundlegenden Eigenschaften von Hausautomatisierungssystemen werden erläutert und detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Basiselemente und deren Zusammenhänge. Struktur und Organisation von Basisinstallationen in Smart Homes und Gebäuden im Allgemeinen werden ausführlich beschrieben. – Block II: Beschreibung der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Hausautomatisierungstechnologien und der verwendeten Protokolle. – Block III: Einführung in die Servicerobotik und das Konzept der Smart City. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930051 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990044 | Elektronische Kommunikationssysteme | Semester 2 | Ausrüstung und Systeme für Schnittstellen, Datenerfassung und -speicherung sowie für Endgeräte, die für Telekommunikationsdienste und -systeme bestimmt sind. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030168 | Antriebe und Elektromobilität (EL) | Semester 1 | Der im Abschlusszeugnis enthaltene Inhalt umfasst folgende Themen: Analyse, Konstruktion, Prüfung, Auswahl und Anwendung elektrischer Maschinen; Steuerung elektrischer Maschinen, Drehzahlregler und Anwendungen; Elektrofahrzeuge: Motorkomponenten, Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie, Traktion und Bremsen, Energiespeicherung, Wirkungsgrad und Energiemanagement. Der Kurs ist in folgende Themenblöcke gegliedert: 1. Einführung in elektrische Maschinen und Antriebe ; 2. Energie- und Wirtschaftlichkeit elektrischer Antriebe ; 3. Drehzahlregelung von Asynchron- und Induktionsmotoren; 4. Einführung in die Vektor- bzw. feldorientierte Regelung ; 5. Anwendung von Antrieben in der Elektromobilität; 6. Energiespeicherung und mechanische Systeme in der Elektromobilität ; 7. Integration elektrischer Antriebe und mechanischer Systeme. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270058 | Industrielle Automatisierung und Robotik | Semester 2 | INHALT: Einführung in die Automatisierung. Grundlagen der Robotik. Grundlegende Roboterprogrammierung. THEMATISCHE BÖGEN: Block 1: Industrielle Automatisierung. Block 2: Grundlagen der Robotik. Block 3: Grundlegende Roboterprogrammierung. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280027 | Netzwerkarchitektur | Semester 2 | Beschreibungen: Taxonomie von Telekommunikationsnetzen. Architektur von Telekommunikationsnetzen. Schichten- und Planarmodelle. Sicherungs-, Vermittlungs- und Transportschicht. Thematische Blöcke: Block 1: Einführung in Computernetzwerke und das Internet. Block 2: Einführung in die Anwendungsschicht. Block 3: Die Transportschicht. Block 4: Die Vermittlungsschicht. Block 5: Einführung in die Sicherungsschicht. Block 6: Die Bitübertragungsschicht. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280007 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | Statistik und Optimierung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430054 | Fertigungstechnologie-Erweiterungen | Semester 2 | I. Einführung in die Fertigung II. Mess-, Prüf- und Qualitätskontrollverfahren III. Metallgussverfahren IV. Umformverfahren für Metalle V. Bearbeitungsverfahren VI. Umformung von Polymer- und Verbundwerkstoffen VII. Fügeverfahren VIII. Fertigungssysteme |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970049 | Flughafenbau II | Semester 1 | Grundlagen der Flughafenplanung, des Flughafenbaus und der Flughafeninfrastruktur. Standortwahl und Umweltauswirkungen von Flughäfen. Baustellenarbeit. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970040 | Betrieb und Steuerung elektrischer Systeme | Semester 1 | A. Architektur von Leitstellen B. Zustandsschätzung in elektrischen Netzen C. Frequenz- und Spannungsregelung D. Kurz- und langfristige Betriebsplanung E. Instandhaltung elektrischer Anlagen F. Projektmanagement elektrischer Anlagen |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990028 | Digitale Signalverarbeitung | Semester 2 | Zeit- und Frequenzanalyse diskreter Signale und Systeme. DTFT, DFT, FFT. Entwurf digitaler Filter. Multiratensysteme. Anwendungen |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030062 | Chemische Reaktoren | Semester 2 | Prozesse, die durch Reaktionskinetik und -geschwindigkeit, Thermodynamik und chemische Reaktion gesteuert werden. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040010 | Fortgeschrittene Signalverarbeitung in der Kommunikation | Semester 2 | Block I: Grundlagen der Optimierung und fortgeschrittene Signalverarbeitung. Block II: Informationstheorie Block III: Informationsübertragung. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250048 | Geotechnische Arbeiten | Semester 1 | Wände, Stützmauern, Fundamente, Pfähle: Planung, Bau und Berechnung. Bodenverstärkungsverfahren. Tunnelbau. Bauen auf quellfähigen und setzungsgefährdeten Böden. Erdbebengeotechnik. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270014 | Werkstoff- und Maschinentechnologie | Semester 1 | Block 1: Einführung Block 2: Grundlagen der Materialwissenschaft Block 3: Eigenschaften von Werkstoffen Block 4: Verhalten von Werkstoffen Block 5: Messung von Eigenschaften (Prüfverfahren) Block 6: Einführung in die Maschinentechnik Block 7: Grundlagen der kinematischen und dynamischen Analyse von Maschinen Block 8: Grundlegende Konzepte: Spannungs- und Dehnungsanalyse Block 9: Maschinenelemente und -anlagen |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430049 | Struktur-Add-ons | Semester 1 | Vorkenntnisse und Fähigkeiten: Für das Verständnis dieses Kurses werden folgende Kenntnisse vorausgesetzt: Analysis, Algebra , Rationale Mechanik, Festigkeitslehre. Themenbereiche : Berechnung von Spannungen in Stäben, Einführung in die Tragwerksanalyse, Ebene Fachwerksysteme von Gelenkkonstruktionen, Allgemeine Methoden der Tragwerksanalyse, Einführung in die Finite-Elemente-Methode (FEM). |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430006 | Ergänzungen zum Luftverkehr | Semester 1 | THEMA 1: NACHFRAGEMODELLE Elastizitätskonzept. Elastizität im Luftverkehr. Modelltypen und Variablen. Modelle mit konstanter Elastizität. Modelle mit nicht-konstanter Elastizität. Anpassung des Modells mit konstanter Elastizität. Interpretation der Anpassung. Kollinearität von erklärenden Variablen. Gravitationsmodelle. Anwendungsfälle von Nachfragemodellen. Dynamische Preisgestaltung. THEMA 2: WAHLMODELLE Wahl des Verkehrsmittels. Das Logit-Modell. Nutzenbegriff. Arten von Variablen, von denen der Nutzen abhängt. Grundlagen der RUM-Theorie. Anwendungsfall eines Modells zur Verkehrsmittelwahl. Modellanpassung. Interpretation der Ergebnisse. Schätzung der Zeitkosten für den Nutzer. Arten von Umfragen. THEMA 3: DETERMINISTISCHE WARTESCHLANGENANALYSE Definition eines Warteschlangensystems. Zählprozess. Poisson-Prozess. Eigenschaften der Poisson-Verteilung. Der Ankunftsprozess von Flugzeugen und Passagieren. Kumulative Kurven. Arten der Warteschlangenanalyse. Warteschlangenbildung. Little-Formel. Warteschlangenreduzierung. Gruppenservice. Flughafenkapazität. Simulation eines Poisson-Prozesses. Simulation von Warteschlangen mit einem Server. Simulation von Warteschlangen mit mehreren Servern. Analytisches Modell für konstante Bedienzeit: Anwendung auf Landungen/Starts. THEMA 4: WARTESCHLANGENTHEORIE Standardnotation. Die M/M/1-Warteschlange. Die M/M/c-Warteschlange: Mehrserver. Die M/M/∞-Warteschlange: Unbegrenzte Bedienung. Die M/G/1-Warteschlange: Pollaczek-Khintchine-Formel. Die M/M/c/c-Warteschlange: Erlang-Formel. Approximationen für G/G/1- und G/G/c-Warteschlangen. THEMA 5: ANWENDUNGEN DER LINEAREN PROGRAMMIERUNG IM LUFTVERKEHR Grundlagen der linearen Programmierung und Hauptergebnisse. Flottenzuordnung. Flugzeugrotation. Besatzungszuordnung. Schichtplanung. Entwurf eines Passagierverkehrsnetzes. Zuordnung von Gates: das Zuordnungsproblem. Güterverkehrsnetz: das Transportproblem. Analyse der Flughafeneffizienz. BIBLIOGRAPHIE: „Airline operations and Scheduling“, M. Bazargan (2005). Ashgate. „Operations Research in Space and Air“ TA Ciriani, G. Fasano, S. Gliozzi und R. Tadei (2003) Kluwer. Queuing Methods for Services and Manufacturing (1997) RW Hall. Prentice Hall. Fundamentals of Queuing Theory D. Gross, C. Harris. (1998) Wiley. „An Introduction to Queuing Theory: Modeling and Analysis in Applications“ (2008) UN Bhat. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460064 | Fortgeschrittene Bruch- und Ermüdungsmechanik | Semester 2 | Modul 1: Erweiterte Bruchmechanik . Elastoplastischer Bruch. Bruch in quasi-spröden Werkstoffen. Modul 2: Ermüdung I. Verhalten und Modellierung des Ermüdungswachstums kleiner Risse. Ermüdung unter Spannungsgradienten im Bereich kleiner Risse. Modul 3: Ermüdung II . Mehrachsige Ermüdung. Reibermüdung. Ermüdung unter zufälliger Belastung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970055 | Systemintegration und Funktionstests | Semester 2 | - Integration von Flugzeugsystemen. - Konzeption und Durchführung von Funktionstests. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970014 | Elastizität und Festigkeit von Werkstoffen | Semester 1 | THEMA 1. SPANNUNGEN. Einführung. Gebiets- und Randkräfte. Der Spannungsbegriff. Lemma von Cauchy. Inneres Gleichgewicht. Koordinatentransformation. Hauptspannungen. Eigenschaften. Invarianten. Extremwerte der intrinsischen Komponenten des Spannungsvektors. Oktaedrische Spannungen. Kugel- und Deviatortensoren. Lamé-Ellipsoid. Mohr'sche Spannungskreise. Darstellung von Hauptspannungen im Raum. THEMA 2. DEHNUNGEN. Einführung. Untersuchung von Dehnungen. Greenscher und Almansi-Tensor. Tensor kleiner Dehnungen. Geometrische Interpretation seiner Komponenten. Kompatibilitätsgleichungen. Spannungs-Dehnungs-Beziehung. THEMA 3. ALLGEMEINES DEHNUNGSGESETZ. Einführung. Der Zugversuch. Verallgemeinertes Hookesches Gesetz für isotrope Materialien. Alternative Formen des Hookeschen Gesetzes für isotrope Materialien. Werte der elastischen Konstanten. THEMA 4. RANDBEDINGUNGEN. Einführung. Direkte Randbedingungen. Spezielle Randbedingungen. Symmetriebedingte Bedingungen. Kontaktbedingungen. THEMA 5. DAS ELASTISCHE PROBLEM. Einführung. Allgemeine Formulierung des elastischen Problems. Formulierung über Verschiebungen: Navier-Gleichungen. Formulierung über Spannungen: Beltrami-Michell-Gleichungen. THEMA 6. SÄTZE UND PRINZIPIEN DER ELASTIZITÄT. Einführung. Satz der virtuellen Arbeit. Satz der virtuellen Verschiebungen. Satz der virtuellen Kräfte. Wert der Formänderungsenergie. Satz von Clapeyron. Superpositionsprinzip. Eindeutigkeit des elastischen Problems. Prinzip von Saint-Venant. THEMA 7. EBENE ELASTIZITÄT. Einführung. Ebener Dehnungszustand. Verallgemeinerter ebener Spannungszustand. Das ebene Problem. Airy-Funktion. Das ebene Problem in Polarkoordinaten. Ebene Darstellung von Spannungen in der Nähe eines Punktes. Kurvenscharen, die den ebenen Spannungszustand darstellen. THEMA 8. EINFÜHRUNG IN DAS STABMODELL. Definition eines Stabes. Prinzip von Saint-Venant. Lösung von Stabproblemen mithilfe der Elastizitätstheorie. Konzeptdiagramm des Stabmodells. Thema 9. Gleichgewicht. Äußere Lasten. Innere Spannungen. Differentialgleichungen des Gleichgewichts. Integration der Gleichgewichtsbedingungen. Spannungsdiagramme. Gleichgewichtsbedingungen des Stabes. Thema 10. Kompatibilität. Kinematische Annahme des Stabmodells. Schnittbewegungen. Eindimensionale Verformungen. Kompatibilitätsgleichungen für den Schnitt. Modell eines schlanken Stabes. Kompatibilitätsgleichungen eines Stabes. Lagerungsbedingungen. Thema 11. Verhalten und Berechnung von Spannungen. Beziehungen zwischen Spannungen und eindimensionalen Verformungen. Dynamische Annahme des Stabmodells. Berechnung der Spannungen im Querschnitt. Thema 12. Probleme mit isolierten Stäben. Zusammenstellung der Gleichungen. Gültigkeit des Stabmodells. Beispiele. Statisch bestimmte und statisch unbestimmte Fälle. Thema 13. Knicken eines isolierten Stabes. Vorbemerkungen. Eulersche Säule. Eulersche Hyperbel. Knicken von Bauteilen mit Imperfektionen. Allgemeine Balken-Stützen-Gleichung. Praktisches Berechnungsverfahren. THEMA 14. STABTRAGWEISE. Grundlagen. Bezugssysteme. Gleichgewichts- und Kompatibilitätsbedingungen an einem Knotenpunkt. Knotenpunkte mit Freiheitsgraden. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990045 | Digitale elektronische Systeme | Semester 2 | Digitale Elektronikentwicklung auf Basis von Mikroprozessor- und Mikrocontrollersystemen. Programmierbare Logikbausteine. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640005 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900019 | Modellierung im Bauingenieurwesen | Semester 2 | TEIL I Block 1: Betonbauwerke und Brücken. 1.1 Allgemeines. 1.2 Rahmen und Bögen. 1.3 Platten, Membranen und Wände. 1.4 Brückenplatten und -fahrbahnen. 1.5 Pfeiler und Widerlager. Block 2: Stahlbauwerke und Brücken. 2.1 Postkritische Modelle von Kastenträgern. 2.2 Membranen von Stahlbrücken. TEIL II Block 3: Wellenmodellierung in mittleren und flachen Gewässern. 3.1 Gleichung für stetige bathymetrische Änderungen. 3.2 Lösung mit der Finite-Elemente-Methode. 3.3 Implementierung der Methode in einer Dimension. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990060 | Ton- und Bildprojekte | Semester 1 | Methodik, Formulierung und Entwicklung von Projekten im Zusammenhang mit Bild- und Tonsystemen: Räumlichkeiten, Anlagen, Kopfstellen, Isolation, Produktionszentren... |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080005 | Mathematik I | Semester 1 | 1. Kegelschnitte und Quadriken. 2. Komplexe Zahlen. 3. Matrizenalgebra. Lineare Gleichungssysteme. 4. Der Vektorraum ℝⁿ. 5. Orthogonalität. Beste Approximation. 6. Eigenwerte und Eigenvektoren. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940034 | Steuerung von Verteilungssystemen | Semester 2 | BLOCK I Modellierung und Maschinelles Lernen. I.1 Modellierung und Simulation von Verteilnetzen. I.2 Verfahren des Maschinellen Lernens. I.3 Schätzung. Kalman-Filter. I.4 Datenabgleich und Fehlererkennung. BLOCK II Planung und Steuerung von Verteilnetzen . II.1 Wirtschaftliche Planung. II.2 Regelungstechnik. BLOCK III Numerische Optimierungsverfahren. III.1 Quadratische Probleme. III.2 Graduierte Optimierungsverfahren. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990017 | Bioraffinerien | Semester 1 | Der Kurs ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, die folgende Themen behandeln: – Grundlagen von Bioraffinerien: Konzepte, Typen und Plattformen – Grundlagen von Biomasseumwandlungsprozessen – Produktion von Biokraftstoffen und Bioprodukten – Energie-, Wirtschafts- und Umweltanalyse von Bioraffinerien. Der erste Abschnitt erläutert die grundlegenden Konzepte von Bioraffinerien, ihre Klassifizierung und Typologie, die wichtigsten Prozesse sowie bisherige Erfahrungen in Spanien und weltweit. Er untersucht außerdem Biomasse-Ressourcen, Logistik und den Biomasse-Markt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Biomasseumwandlungsprozessen, einschließlich physikalischer und chemischer Vorbehandlungsverfahren sowie thermochemischer, biochemischer und hydrothermaler Umwandlungsprozesse. Der dritte Abschnitt beschreibt die Produktionsprozesse von Biokraftstoffen (Biokraftstoffen und chemischen Produkten) und Bioprodukten. Abschließend präsentiert der vierte Abschnitt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Bioraffinerietypen, die in zwei Hauptkategorien unterteilt sind. thermochemische und biochemische Prozesse, die verschiedenen Plattformen, die die derzeit in Entwicklung befindlichen Bioraffinerien definieren (Lipide, Zucker, Biogas, Proteine, Synthesegas,?), sowie eine Analyse der Energie- und Umwelteffizienz der Bioraffinerien. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210021 | Wärmeübertragung | Semester 2 | BLOCK I. EINLEITUNG 1. EINLEITUNG BLOCK II. WÄRMELEITUNG THEMA 2. GRUNDLAGEN DER WÄRMEÜBERTRAGUNG DURCH WÄRMELEITUNG THEMA 3. EINDIMENSIONALE WÄRMELEITUNG IM STATIONÄREN ZUSTAND THEMA 4. WÄRMEÜBERTRAGUNG IN AUSGEHÄNGTEN OBERFLÄCHEN THEMA 5. TRANSIENTE WÄRMELEITUNG BLOCK III. WÄRMESTRAHLUNG THEMA 6. GRUNDLAGEN DER WÄRMEÜBERTRAGUNG DURCH WÄRMESTRAHLUNG THEMA 7. WÄRMEAUSTAUSCH DURCH STRAHLUNG ZWISCHEN ZWEI OBERFLÄCHEN THEMA 8. WÄRMEAUSTAUSCH DURCH STRAHLUNG IN GEHÄUSE BLOCK IV. WÄRMEKONVEKTION THEMA 9. GRUNDLAGEN DER WÄRMEÜBERTRAGUNG DURCH WÄRMEKONVEKTION THEMA 10. ERZWUNGENE WÄRMEKONVEKTION THEMA 11. NATÜRLICHE WÄRMEKONVEKTION THEMA 12. WÄRMEÜBERTRAGUNG MIT PHASENÄNDERUNG |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270022 | Märkte | Semester 1 | Marktanalyse. Marketing. Produktpolitik. Preispolitik. Vertriebspolitik. Kommunikationspolitik. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210058 | Automobile (IWF) | Semester 1 | 1. Fahrzeugdynamik: Das dynamische Verhalten von Fahrzeugen wird in drei Ebenen analysiert: lateral (Manövrierfähigkeit und Kurvenstabilität), vertikal (Federung und Fahrkomfort) und longitudinal (Beschleunigung, Bremsen und Traktion). 2. Hauptfahrzeugkomponenten : Die Elemente, die das dynamische Verhalten beeinflussen, werden untersucht: Reifen, Lenkung , Federung, Getriebe , Bremsen und Stabilität . 3. Zukunftstechnologien : Es werden grundlegende Konzepte zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen vorgestellt. 4. Struktur und Aerodynamik der Fahrzeugstrukturfestigkeit und der Einfluss des Designs auf das aerodynamische Verhalten behandelt. 5. Ergänzende Aktivitäten: Technologische Besuche bei Unternehmen der Branche und Fachvorträge von Branchenexperten. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990056 | Netzwerkplanung und -simulation | Semester 1 | Die Simulationsmethode. Modellierung. Ereignis- und prozessorientierte Simulation. Ergebnisanalyse. Konfidenzintervalle. Elemente von Netzwerkmodellen. Simulatoren. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970060 | Flugzeugsysteme | Semester 1 | Flugzeugsysteme. Physikalische Grundlagen. Allgemeine Eigenschaften. Architektur. Vorschriften. Konstruktion. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990012 | Betrieb und Steuerung von Chemieanlagen | Semester 2 | Betrieb einer Chemieanlage : Anlagenweite Steuerung |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270015 | Elektrotechnik | Semester 1 | Lineare Programmierung. Netzwerke und Graphen. Anwendung zur Modellierung und Problemlösung im Bereich Organisationsentwicklung |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080039 | Behandlung von gasförmigen Abwässern | Semester 1 | Techniken zur Minderung von Luftschadstoffen. Industrielle Planung und Umsetzung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970062 | Elektrische Systeme in Flugzeugen und Flughäfen | Semester 1 | BESCHREIBUNGEN: Kraftwerk. Elektrische Anlagen an Flughäfen. Sekundäre Energiequellen. Flugzeugwartungseinrichtungen. Elektrische Generatoren und Motoren. Elektrische Systeme von Flugzeugen. Basierend auf diesen Beschreibungen ist der Kursinhalt in folgende Blöcke unterteilt: Block I. Grundlagen. Block II. Elektrische Maschinen. Block III. Elektrische Systeme von Flugzeugen. Block IV. Elektrische Anlagen an Flughäfen. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320014 | Flugzeugtrajektorienoptimierung | Semester 2 | Techniken zur Trajektorienoptimierung. Vertikale Profiloptimierung. Horizontale Profiloptimierung. Vollständige Trajektorienoptimierung. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080025 | Experimente in der Chemieingenieurwissenschaft | Semester 2 | 1. Radialventilator 2. Wirbelschichtreaktoren 3. Wärmeübertragung 4. Festbettreaktoren 5. Füllkörperkolonne 6. Hydraulikbank 7. Feststoffhandhabung 8. Bodenkolonne 9. Filtration von Flüssigkeitssuspensionen 10. Druckverluste in Rohrleitungen und Formstücken 11. Sedimentation |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250022 | Stadtplanung und Landmanagement | Semester 2 | Kursinhalte. ALLGEMEINER ÜBERBLICK. Die Inhalte werden anhand zweier Ansätze vermittelt, die im gesamten Kurs parallel angewendet werden und sich in ihrer Wissensvermittlung ergänzen. Jedes Thema präsentiert somit zwei sich überschneidende Fragestellungen: Die Themen unter der Überschrift „Theoretische Grundlagen“ sind für ein grundlegendes Verständnis der Disziplin unerlässlich und ermöglichen es, die praktischen Aspekte zu behandeln, zu integrieren und in den Kontext einzuordnen. Sie dienen dazu, Instrumente zum Verständnis der Stadt und ihres Territoriums bereitzustellen, indem die Planung auf ihre wichtigsten konstituierenden Faktoren (physische Umwelt, Stadtmorphologie, Aktivitäten, Mobilität usw.) im aktuellen Kontext projiziert wird. Die Themen unter der Überschrift „Angewandtes Wissen“ beschreiben die Arbeit von Stadtplanern anhand detaillierter Planungen, deren Maßstab der konstruktiven Materialisierung der Urbanisierung am nächsten kommt. BLOCK 1. DIE STÄDTISCHE UMWELT UND IHRE PLANUNGSRESSOURCEN IM AKTUELLEN KONTEXT. Thema 1. Theoretische Grundlagen: Die städtische Umwelt und ihre aktuelle Dynamik als Herausforderung für die Stadt- und Raumplanung sowie das Ingenieurwesen. Angewandtes Wissen: Instrumente zur Analyse des städtischen und territorialen Raums für Interventionen. Thema 2. Theoretische Grundlagen: Stadtplanung und Raumordnung: historischer Kontext und Definition beider Disziplinen. Angewandtes Wissen: Raumordnungspläne als Rahmen für Stadt- und Sektorplanung. Thema 3. Theoretische Grundlagen: Gesetzgebung zur Stadtplanung und Raumordnung: die Regelung der Gesamtplanung. Angewandtes Wissen: Flächennutzungsklassifizierung, Stadtstruktur und Zonierung, Planungs- und Verwaltungseinheiten. Thema 4. Theoretische Grundlagen: Handlungsebenen in der Stadt durch Stadtplanung: die Planungshierarchie. Angewandtes Wissen: General- und Detailplanung: Maßstäbe und Definitionsebenen. BLOCK 2: GRUNDLEGENDE MERKMALE DER STADTVORSCHAUPLANUNG. Thema 5. Theoretische Grundlagen: Die Konditionierung der bestehenden Stadt und die Schaffung einer neuen Stadt als Aspekte der Stadtplanung. Angewandtes Wissen: Definition eines Interventionsbereichs: Art der Intervention, ihre Stellung im rechtlichen Rahmen, ihre Integration in die städtebauliche Struktur, Ermittlung der bestehenden Gegebenheiten und historische Forschung als Ressource zur Kontextualisierung des Umfelds. Thema 6. Theoretische Grundlagen: Rechtliche Dimension der Stadtentwicklung; Änderung des Landbesitzes. Angewandtes Wissen: Öffentliche und private Räume und ihre Charakterisierung und Umsetzung in der Stadtplanung. Thema 7. Theoretische Grundlagen: Die soziale Infrastruktur der Stadt: Einrichtungen im Planungskontext. Angewandtes Wissen: Kriterien zur Bestimmung der Fläche und der Merkmale von Flächenreserven für Einrichtungen. Thema 8. Theoretische Grundlagen: Definition von Freiflächen als grundlegendes Element des Stadtentwicklungsprojekts. Angewandtes Wissen: Lage, Gestaltungskriterien und Integration von Freiflächen in die Stadtplanung. Thema 9. Theoretische Grundlagen: Die Anforderungen der Mobilität an die Gestaltung des städtischen Raums. Angewandtes Wissen: Bedingungen für die Definition und Gestaltung des Straßennetzes. Thema 10. Theoretische Grundlagen: Die Vielfalt des Stadtgefüges und seine Berücksichtigung in der Planung. Angewandtes Wissen: Die Abgrenzung von Stadtplanungszonen. Thema 11. Theoretische Grundlagen: Die Landschaft als Ressource in der Stadtplanung. Angewandtes Wissen: Visuelle Integration städtebaulicher Eingriffe in Stadt und Umland. Thema 12. Theoretische Grundlagen: Nachhaltige Stadtplanung als integrativer Rahmen für städtische Maßnahmen. Angewandtes Wissen: Integration von Nachhaltigkeitsvariablen in die Stadtplanung. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250028 | Maritime Werke | Semester 1 | Arten von maritimen Bauwerken : Außenanlagen, Wellenbrecher, Zufahrtsanlagen, Innenanlagen , Dockanlagen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210008 | Digitalisierung in der Industrie (EIDTE) | Semester 2 | - Mikrocontroller - FPGAs - SPSen - Eingebettete Systeme - Echtzeitsysteme |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250047 | Hafentechnik und -betrieb | Semester 1 | AT000 – KURSEINFÜHRUNG AT000 – Kurspräsentation AT010 – Häfen Ein Zugang zum Hafenkonzept. Konzeptuelles Modell. Hafenmorphologie. Das Dock AT100 – GLOBALE LOGISTIK AT110 – Internationaler Handel Handel und die Weltwirtschaft. Treiber der Globalisierung. Ebenen der wirtschaftlichen Integration. Aktuelle globale Handelsmuster. GATT-Runden. Exportorientierte Wirtschaft AT120 – Wertschöpfungsketten Moderne Produktionssysteme. Wertschöpfungsketten. Gütertransport und Wertschöpfungsketten AT130 – Logistik und Distribution Logistikkonzept. Distributionssysteme. Struktur der Güterverteilung. Logistik und Transport AT200 – DAS SCHIFFSVERKEHRSSYSTEM AT210 – Seeverkehr Verkehrsträger . Das Schiff. Die Flotte. Wirtschaftliche Aspekte des Seeverkehrs. Seeverkehr. Seeverkehrsrouten und -dienste AT220 – Integriertes Transportsystem . Objekt der Intermodalität. Der Container. Containerisierung von Frachtgütern. Güterverkehrsterminals. Intermodale Terminals. Kosten im Zusammenhang mit Transportterminals. Relative Lage. Hinterland und Vorland. AT300 – Hafenanlagen und -einrichtungen AT310 – Hafenkonfiguration . Hafentypen. Konzeptuelles Schema eines Hafens. Maritime Operationen. Terminalbetrieb und -aktivitäten. Anlege- und Verankerungsarbeiten. Schleusen. Ausbaggerung. APL320 – Planung und Gestaltung von Wasserflächen . Manövrierfähigkeit von Schiffen und ihr hydrodynamisches Verhalten. Maritime Zufahrtskanäle. Manövrierbereich im Hafen. Hafenbecken und Anlegebereiche. Morphologische Aspekte der Planungen. AT400 – Hafenbetrieb und -dienstleistungen AT420 – Hafenbetrieb und -dienstleistungen . Konzeptuelles Schema. Hafenbetreiber. Ablauf der Aktivitäten im Hafengebiet. AT500 – Rechtliche und wirtschaftliche Struktur AT520 – Spanisches Hafensystem . Hafenregulierung in Spanien. Organisation der Dienstleistungen in spanischen Häfen. Allgemeine Dienstleistungen. Hafendienstleistungen. Maritimer Signaldienst. AT530 – Hafenpolitik in der Europäischen Union . Häfen in der Europäischen Union. Modelle der öffentlichen Beteiligung im Hafensektor. Vergleichende Gesetzgebung und Verwaltungsorganisation. Hafeneigentum. Funktionen des öffentlichen und privaten Sektors AT600 – HAFENTERMINALS AT610 – Hafenterminalkonzepte Der Hafen und seine Terminals. Das Hafenterminal als integriertes System AT620 – Flüssiggutterminals Flüssiggut. Flüssiggutfrachter. Betriebsprozesse und -modelle von Flüssiggutterminals. Nautische Konfiguration. Maschinen und Anlagen. Konfigurationen von Flüssiggutterminals AT630 – Feststoffterminals Feststoffgut. Feststofffrachter. Betriebsprozesse und -modelle von Feststoffterminals. Nautische Konfiguration. Maschinen und Anlagen. Konfigurationen von Feststoffterminals. AT641 – Containerterminals . Containerisierte Fracht. Containerschiffe. Prozesse und Betriebsmodelle. Nautische Konfiguration. Betriebssystem für Containerterminals. Konfigurationen von Containerterminals. AT642 – Containerterminals. Entwurf. Vorüberlegungen. Entwurfsstrategie und -prozess. Kompendium der Umschlaggeräte. Berechnung des funktionalen Entwurfs. Anwendungsbeispiele. AT650 – RoRo-Terminals. RoRo- Fracht. RoRo-Schiffe. Nautisches Subsystem. Be- und Entladesubsystem. Lagersubsystem. RoRo-Terminalkonfigurationen. AT700 – Schienenverkehr und Logistik in Häfen AT710 – Schienenverkehr in Häfen . Schienenkontext in Spanien. Intermodale See-Schiene in Spanien. Schienenplanung in Häfen. Schienenstrategie in Häfen. Terminalgestaltung. Relevante Fallstudien AT720 – Logistikaktivitäten in Häfen. Die neue wirtschaftliche Realität. Logistik und die Transportkette. Der Hafen und die Logistikkette. Logistikaktivitätszone. Relevante Fallstudien. AT800 – Hafenplanung und -entwicklung AT810 – Hafenplanung und -entwicklung . Hafenplanung. Strategischer Rahmen. Strategieplan. Masterplan. Geschäftsplan. Investitionsplan. Wechselbeziehung zwischen Hafen und Stadt. AT820 – Hafenagenten und Wettbewerbsfähigkeit . Die Hafenbehörde. Dienstleistungsunternehmen im Hafenkontext. AT900 – Innovationsmanagement. AT910 – Innovation und Informations- und Kommunikationstechnologie in Häfen. Anwendung von F&E&I- und IKT-Konzepten auf Hafenaktivitäten. Entwicklungsbereiche und Managementmodelle. Überblick über gängige IKT-Werkzeuge in Hafenanlagen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210007 | Industriegebäude | Semester 1 | Planung und Bau von Industrieanlagen. Planung und Bau der grundlegenden Installationen von Industriegebäuden . |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270017 | Produktionssysteme | Semester 2 | -- Gestaltung von Produktionssystemen. -- Produktionsplanung. Materialbedarfsplanung. Bestandsmanagement und Lieferkettenlogistik. Produktions- und Vertriebssysteme. Produktionsplanung. Produktionssteuerungssysteme. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280026 | Elektronische Systeme | Semester 1 | Mikroprozessoren, Mikrocontroller und Peripheriegeräte. Mikroprozessorsysteme und digitale Signalprozessoren (DSPs). Programmierbare Bausteine, einschließlich FPGAs. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280033 | Signalaufbereitung und -umwandlung | Semester 1 | Thema 1: Einführung in Schnittstellensysteme. Implementierung grundlegender Funktionen mit kontinuierlichen und diskreten Schaltungen. Thema 2: Verhalten zweiter Ordnung in Verstärkern und dessen Auswirkungen auf Schnittstellenschaltungen. Thema 3: Abtast-Halte-Schaltungen. Thema 4: Komparatoren. Thema 5: Analog-Digital-Wandler. Thema 6: Digital-Analog-Wandler. Thema 7: Programmierbare Verstärker. Praktisches Beispiel 1: Auswirkungen von Fehlern in Schaltungen mit Operationsverstärkern. Praktisches Beispiel 2: Entwurf von Komparatoren für die A/D-Wandlung. Praktisches Beispiel 3: Entwurf von A/D-Wandlern. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280074 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280001 | Physik I | Semester 1 | Mechanik, Schwingungen und Wellen. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550006 | Die Finite-Elemente-Methode | Semester 1 | I. Die FEM in linearen Problemen der Festkörpermechanik I.1. Einführung in die FEM. Elastizitätsprobleme und relevante Aspekte I.2. Die FEM in Problemen von Stäben und Balken I.3. Die FEM in Problemen von Platten und Schalen I.4. Finite-Elemente-Formulierung des dynamischen Problems II. Die FEM in nichtlinearen Problemen: Nichtlineare Analyse mit finiten Elementen II.1. Nichtlineare Probleme im Ingenieurwesen II.2. Residuengleichungen und Methoden zur Lösung nichtlinearer Gleichungen II.3. Formulierung nichtlinearer finiter Elemente |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630014 | Transport- und Verteilungsnetze | Semester 1 | BLOCK I: Netzwerkfluss – Das Konzept eines Graphen – Das Netzwerkflussmodell – Das Problem des kürzesten Weges – Das Problem des maximalen Flusses – Das Transportproblem – Weitere Netzwerkflussmodelle BLOCK II: Transport- und Logistiknetzwerke – Standortwahl – Gestaltung von Transport- und Vertriebsrouten |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810016 | Arbeitsorganisation | Semester 2 | |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210051 | Chemische Technologie | Semester 1 | - Grundlagen der chemischen Industrie. Chemische Verfahrenstechnik. Die Rolle des Wirtschaftsingenieurs in der chemischen und verfahrenstechnischen Industrie. - Stoff- und Energiebilanzen in verfahrenstechnisch relevanten Systemen. - Betriebsabläufe und Prozesse in der chemischen Verfahrenstechnik. Trennverfahren. Chemische Reaktoren. - Einführung in die Entwicklung und Bewertung nachhaltiger chemischer Prozesse. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990048 | Erweiterte Netzwerkarchitektur | Semester 1 | Erweiterte Routing-Technologien. Fortschritte bei IP. Multiprotokoll-Vermittlung. Ethernet-basierte Zugangsnetze. Carrier Ethernet und VPN-Dienste. Multi-Vendor-Dienste und -Netze. Moderne Mobilfunknetze |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920037 | Die Finite-Elemente-Methode | Semester 1 | I. Die FEM in linearen Problemen der Festkörpermechanik I.1. Einführung in die FEM. Elastizitätsprobleme und relevante Aspekte I.2. Die FEM in Problemen von Stäben und Balken I.3. Die FEM in Problemen von Platten und Schalen I.4. Finite-Elemente-Formulierung des dynamischen Problems II. Die FEM in nichtlinearen Problemen: Nichtlineare Analyse mit finiten Elementen II.1. Nichtlineare Probleme im Ingenieurwesen II.2. Residuengleichungen und Methoden zur Lösung nichtlinearer Gleichungen II.3. Formulierung nichtlinearer finiter Elemente |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940042 | Robotikprojekte | Semester 1 | Entwurfs- und Entwicklungsmethodik für V-förmige Robotersystemarchitekturen. Techniken für Robotikprojekte. Auswahl von Hardware- und Softwarekomponenten. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210092 | Planung und Wartung von Elektroinstallationen | Semester 2 | Planung, Bau, Instandhaltung und Sicherheit von Elektroanlagen. Vorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit Elektroinstallationsprojekten. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560047 | Überwachung und Maßnahmen in Industrieanlagen | Semester 2 | Datenerfassungssysteme. Sensoren und Aktoren, virtuelle und synthetische Instrumentierung. Industrielle Kommunikation. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960037 | Quantitative Entscheidungshilfen | Semester 1 | 1. Modellierung und Optimierung 2. Lineare Programmierung 3. Ganzzahlige Programmierung |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900040 | Besondere Bauverfahren | Semester 2 | BLOCK 1. Abbruch und Demontage. BLOCK 2. Planung, Ausführung und Spezialmaschinen für Bauvorhaben: Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Viadukte, Wasserbau, Sanitäranlagen und Wasserbau (unter Berücksichtigung etwaiger baulicher Besonderheiten und der angewandten Techniken). BLOCK 3. Bauabfallmanagement |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210009 | Physik II | Semester 2 | Elektromagnetismus, Grundlagen der Thermodynamik. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280046 | Robotiklabor | Semester 1 | Robotersteuerungsarchitektur. Robotersteuerungsmethoden. Fortgeschrittene Roboterprogrammierung. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650011 | Simulation und Optimierung von thermischen Energiesystemen | Semester 1 | Teil I: Optimierung thermischer Systeme Lektion 1. Einführung in die Simulation und Optimierung thermischer Prozesse Lektion 2. Grundlegende Konstruktionsüberlegungen Lektion 3. Einführung in die Modellierung und Simulation thermischer Prozesse Lektion 4. Simulation thermischer Prozesse Lektion 5. Optimierung thermischer Systeme Lektion 6. Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsanalyse thermischer Prozesse Lektion 7. Anwendungen im Wärmetauscherdesign Teil II: Wärmetauschernetzwerke Lektion 8. Wärmetauschernetzwerke Teil III: Simulation thermischer Systeme Lektion 9: Dynamische Simulation thermischer Systeme (EES) Lektion 10: Charakterisierung thermischer Systeme mithilfe von Leistungskennlinien Lektion 11: Dynamische Simulation thermischer Systeme (EXCEL) |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030099 | Industrie- und Technologiepolitik | Semester 2 | Marktstrukturen. Effizienz, Wettbewerb und Regulierung. Gewerbliches Eigentum. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990073 | Mobilkommunikation | Semester 2 | Der mobile Kommunikationskanal. Mobile Kommunikationssysteme. Neue Techniken in der mobilen Kommunikation. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250025 | Geotechnik | Semester 1 | Filtrationsnetze. Boden als elastisches Medium. Sicherheitsfaktoren. Kurz- und Langzeitstabilität. Hangstabilität. Erddruck. Stützkonstruktionen. Tragfähigkeit. Setzung. Grundlagen der Pfahlgründung. Vorschriften. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250011 | Höhere Mathematik | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der Analysis und ihrer Anwendungen: Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Systeme linearer Differentialgleichungen. Stabilitäts- und Phasenebenen. Fourierreihen und Randwertprobleme gewöhnlicher Differentialgleichungen. Methode der Trennung der Variablen zur Lösung partieller Differentialgleichungen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990042 | Audiosysteme | Semester 2 | Audioaufnahme, Digitalisierung, Messung und Bearbeitung. Speicher- und Übertragungsformate. Tonprozessoren. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080012 | Elastizität und Festigkeit von Werkstoffen | Semester 1 | Elastizität: Dieser Teil der Festkörpermechanik untersucht das Verhalten elastischer und linearer Festkörper. Festigkeitslehre: Dieser zweite Teil konzentriert sich auf die Anwendung des allgemeinen Modells der Elastizitätstheorie auf Stabwerkstrukturen. Daraus ergibt sich ein vereinfachtes, eindimensionales Modell von großem praktischem Nutzen. Beide Abschnitte legen die theoretischen Grundlagen der eingeführten analytischen Modelle dar und wenden sie auf praktische Beispiele an. So wird die Fähigkeit entwickelt, die erlernten Konzepte auf neue Situationen in verschiedensten Strukturtypen anzuwenden. LEHRPLAN: 1. Spannungen 1.1 Einführung. 1.2 Der Spannungsbegriff. 1.3 Lemma von Cauchy. 1.4 Gleichgewichtsbedingungen. 1.5 Koordinatentransformation. 1.6 Eigenkoordinaten. 1.7 Hauptspannungen. 1.8 Extremwerte der Eigenkomponenten. 2. Deformationen 2.1 Einführung und Annahmen. 2.2 Der Verzerrungstensor. 2.3 Kompatibilitätsgleichungen. 2.4 Spannungs-Dehnungs-Beziehung. 2.5 Integration des Verschiebungsfeldes. 2.6 Experimentelle Messung von Verformungen (Ohmsche Dehnungsmessung). 3. Verhaltensgesetze 3.1 Einleitung. 3.2 Der Zugversuch. 3.3 Verallgemeinertes Hookesches Gesetz. 4. Das elastische Problem 4.1 Einleitung. 4.2 Allgemeine Formulierung. 4.3 Randbedingungen . 4.4 Lösungsverfahren. 4.5 Ebene Probleme. 5. Weitere Aspekte deformierbarer Festkörper 5.1 Einleitung. 5.2 Arbeitsbegriff. Satz von Clapeyron. 5.3 Prinzip von Saint-Venant. 5.4 Thermoelastizität. 5.5 Kriterien für das Fließen. 6. Grundlagen der Festigkeitslehre 6.1 Einleitung. 6.2 Allgemeine Formulierung des Stabmodells. 6.3 Spannungen im Querschnitt. Innere Kräfte. 6.4 Äußere Kräfte. 6.5 Gleichgewichtsbedingungen. 7. Zug- und Biegebeanspruchung in ebenen Strukturen 7.1 Einleitung. 7.2 Grundgleichungen ebener Strukturen. 7.2.1 Annahmen. 7.2.2 Kompatibilitätsgleichungen. 7.2.3 Verhaltensgleichungen. 7.2.4 Spannungsberechnung. 7.3 Vergleich mit der Elastizitätstheorie. 7.4 Neudefinition der Spannungsberechnung. 7.4.1 Vollquerschnitte. 7.4.2 Dünnwandige Querschnitte. 7.5 Zusammenfassung der Gleichungen. 7.6 Freie Knoten und Lager. 7.7 Anwendungen: Durchlaufträger, Gelenkträger und Rahmen. 7.8 Nutzung von Symmetrie. 8. Integration der Gleichungen. Spannungsgesetze und Verschiebungsberechnung 8.1 Einleitung. 8.2 Integration der Gleichgewichtsbedingungen. Gesetze der inneren Spannungen. 8.3 Integration der Kompatibilitäts- und Verhaltensgleichungen. 8.3.1 Mohrsche Theoreme. 8.3.2 Prinzip der virtuellen Kräfte . 9. Methoden der Tragwerksanalyse. Das Kraftverfahren. 9.1 Einleitung. 9.2 Statisch unbestimmte und statisch unbestimmte Tragwerke. 9.3 Das Kraftverfahren. 10. Weitere relevante Aspekte. 10.1 Einleitung. 10.2 Entwurfsaspekte. 10.3 Knicken von Stäben. 10.4 Biegung und Schub in zwei Ebenen. 10.5 Freie Torsion. Massive und dünnwandige Profile. Praktische Übungen : Übung 1. Zugversuch . Übung 2. Ohmscher Dehnungsmessstreifen . Übung 3. Ebene Biegung . Übung 4. Torsion und Knicken. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080015 | Thermodynamik | Semester 1 | S01 Grundlegende Konzepte S02 Partielle molare Größen S03 Prinzipien der Thermodynamik; Exergie S04 Formulierung der thermodynamischen Zustandsgleichungen S05 Thermodynamische Potentiale S06 Gleichgewicht und Stabilität S07 Herleitung der thermodynamischen Zustandsgleichungen S08 Chemische Reaktionen S09 Verbrennung S10 Phasengleichgewichte S11 Vorwärtsprozesse S12 Rückwärtsprozesse |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460071 | Mikrosysteme und Nanotechnologien | Semester 2 | THEMATISCHE BÖGEN 1. EINFÜHRUNG IN DIE MIKROSYSTEME. 2. ANWENDUNGEN VON MIKROSYSTEMEN. 3. ENTWURF UND HERSTELLUNG EINES MIKROSYSTEMS. 4. EINFÜHRUNG IN DIE NANOTECHNOLOGIE. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810009 | Qualitätsmanagement | Semester 1 | Grundlagen der Qualitätssicherung. Vorschriften zur Überprüfung und Kontrolle von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen. Das globale Normensystem. Qualitätsmanagementmodelle und -systeme. Die Normenfamilien ISO 9000, 14000 und 45000. Audits, Zertifizierungen, Prüfungen und Berichte. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320002 | Flugzeug- und Flugzeugsystemberechnungen | Semester 1 | --------------------- Englische Version: Vorläufige Flugzeugdimensionierung. Konstruktion und Untersuchung von Flugzeugsystemen. Aerodynamische Untersuchung von Flugzeugen. Untersuchung der Flugzeugstabilität und -steuerung. Untersuchung der Flugzeugstruktur. Untersuchung der Flugzeugleistung und des Antriebs. Werkzeuge für simultanes Engineering in der Flugzeugkonstruktion. Werkzeuge zur Optimierung der Flugzeugkonstruktion. --------------------- SPANISCH: Vorläufige Flugzeugdimensionierung. Konstruktion und Untersuchung von Flugzeugsystemen. Aerodynamische Untersuchung von Flugzeugen. Untersuchung der Flugzeugstabilität und -steuerung. Untersuchung der Flugzeugstruktur. Untersuchung der Flugzeugleistung und des Antriebs. Werkzeuge für simultanes Engineering in der Flugzeugkonstruktion. Werkzeuge zur Optimierung der Flugzeugkonstruktion. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320005 | Ergänzungen zum Luftverkehr | Semester 1 | THEMA 1: NACHFRAGEMODELLE Elastizitätskonzept. Elastizität im Luftverkehr. Modelltypen und Variablen. Modelle mit konstanter Elastizität. Modelle mit nicht-konstanter Elastizität. Anpassung des Modells mit konstanter Elastizität. Interpretation der Anpassung. Kollinearität von erklärenden Variablen. Gravitationsmodelle. Anwendungsfälle von Nachfragemodellen. Dynamische Preisgestaltung. THEMA 2: WAHLMODELLE Wahl des Verkehrsmittels. Das Logit-Modell. Nutzenbegriff. Arten von Variablen, von denen der Nutzen abhängt. Grundlagen der RUM-Theorie. Anwendungsfall eines Modells zur Verkehrsmittelwahl. Modellanpassung. Interpretation der Ergebnisse. Schätzung der Zeitkosten für den Nutzer. Arten von Umfragen. THEMA 3: DETERMINISTISCHE WARTESCHLANGENANALYSE Definition eines Warteschlangensystems. Zählprozess. Poisson-Prozess. Eigenschaften der Poisson-Verteilung. Der Ankunftsprozess von Flugzeugen und Passagieren. Kumulative Kurven. Arten der Warteschlangenanalyse. Warteschlangenbildung. Little-Formel. Warteschlangenreduzierung. Gruppenservice. Flughafenkapazität. Simulation eines Poisson-Prozesses. Simulation von Warteschlangen mit einem Server. Simulation von Warteschlangen mit mehreren Servern. Analytisches Modell für konstante Bedienzeit: Anwendung auf Landungen/Starts. THEMA 4: WARTESCHLANGENTHEORIE Standardnotation. Die M/M/1-Warteschlange. Die M/M/c-Warteschlange: Mehrserver. Die M/M/∞-Warteschlange: Unbegrenzte Bedienung. Die M/G/1-Warteschlange: Pollaczek-Khintchine-Formel. Die M/M/c/c-Warteschlange: Erlang-Formel. Approximationen für G/G/1- und G/G/c-Warteschlangen. THEMA 5: ANWENDUNGEN DER LINEAREN PROGRAMMIERUNG IM LUFTVERKEHR Grundlagen der linearen Programmierung und Hauptergebnisse. Flottenzuordnung. Flugzeugrotation. Besatzungszuordnung. Schichtplanung. Entwurf eines Passagierverkehrsnetzes. Zuordnung von Gates: das Zuordnungsproblem. Güterverkehrsnetz: das Transportproblem. Analyse der Flughafeneffizienz. BIBLIOGRAPHIE: „Airline operations and Scheduling“, M. Bazargan (2005). Ashgate. „Operations Research in Space and Air“ TA Ciriani, G. Fasano, S. Gliozzi und R. Tadei (2003) Kluwer. Queuing Methods for Services and Manufacturing (1997) RW Hall. Prentice Hall. Fundamentals of Queuing Theory D. Gross, C. Harris. (1998) Wiley. „An Introduction to Queuing Theory: Modeling and Analysis in Applications“ (2008) UN Bhat. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080060 | Anlagenbau für chemische Chemieanlagen | Semester 2 | LEKTION 1 – ORGANISATION EINES INGENIEURBÜROS. LEKTION 2 – ORGANISATION ZUR DURCHFÜHRUNG EINES INGENIEURPROJEKTS. LEKTION 3 – INGENIEURDOKUMENTE FÜR EIN CHEMISCHES ANLAGENPROJEKT. LEKTION 4 – ANERKENNUNGSKODEX, PRESTIGE UND INGENIEURSTANDARDS. LEKTION 5 – SICHERHEITSASPEKTE BEI DER PLANUNG CHEMISCHER ANLAGEN. LEKTION 6 – MANAGEMENT VON GENEHMIGUNGEN FÜR EIN INGENIEURPROJEKT. LEKTION 7 – INDUSTRIEVORSCHRIFTEN UND IHRE ANWENDUNG BEI DER PLANUNG CHEMISCHER ANLAGEN. Fallstudien: Es wird mindestens eine Fallstudie zum Thema Krisenmanagement in der Industrie durchgeführt. Die Dozenten haben die Möglichkeit, eine zweite Fallstudie vorzuschlagen, deren Thema sie selbst festlegen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210020 | Angewandte Thermodynamik | Semester 2 | Abschnitt 1. Chemisches Potenzial, Gleichgewicht und Stabilität in zusammengesetzten Systemen Abschnitt 2. Abhängigkeit thermodynamischer Funktionen von der Zusammensetzung Abschnitt 3. Thermodynamik von Gemischen Abschnitt 4. Thermodynamik von Gemischen: Anwendungen Abschnitt 5. Psychrometrische Thermodynamik Abschnitt 6. Thermodynamik der Entsalzung Abschnitt 7. Chemische Reaktionen Abschnitt 8. Thermodynamik der Verbrennung und Brennstoffzufuhr Abschnitt 9. Erweiterung thermodynamischer Kreisläufe : Laborpraktika |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210033 | Projekte | Semester 2 | Methodik, Organisation und Projektmanagement. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210040 | Wasserkraftwerke | Semester 2 | Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, technische und wirtschaftliche Aspekte der Wasserkrafterzeugung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210143 | Intelligente Wartungssysteme | Semester 2 | Fortschrittliche Systeme und Techniken zur Unterstützung (und Optimierung) des Instandhaltungsmanagements und der Verwaltung der für dessen Durchführung benötigten Ressourcen |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250023 | Strukturanalyse | Semester 1 | - Planare Strukturen mit Gelenkverbindungen - Strukturen mit starren Verbindungen. Direkte Steifigkeitsmethode - Einführung in die Untersuchung des globalen Knickens von Stabstrukturen. - Einführung in die dynamische Analyse von Strukturen - Einführung in die Finite-Elemente-Methode - Dicke und dünne Platten |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250018 | Mathematische Methoden | Semester 2 | Lektion 1. Einführung in die Numerische Analysis. Fehler. Konditionierung und Stabilität. Lektion 2. Lineare Gleichungssysteme und Eigenwerte. Konsistente und bestimmte Systeme. Dünnbesetzte Matrizen. Überbestimmte Systeme. Potenzmethode zur Berechnung von Eigenwerten. Lektion 3. Polynom- und trigonometrische Interpolation . Das Interpolationspolynom. Stückweise Polynominterpolation. Trigonometrische Interpolation und die schnelle Fourier-Transformation. Anwendung auf Reihen und die Fourier-Integraltransformation. Lektion 4. Quadratur und numerische Differentiation. Elementare Quadraturregeln. Gaußsche Quadratur. Differentiationsformeln. Lektion 5. Nichtlineare Gleichungen und Optimierung. Nullstellen von Funktionen in einer Variablen. Optimierung in einer Variablen. Unbeschränkte Optimierung in mehreren Variablen. Lektion 6. Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen . Anfangswertprobleme. Lineare und nichtlineare Randwertprobleme. Partielle Differentialgleichungen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250071 | Zubehör für den Tiefbau (TS, HL) | Semester 1 | - Spannbetontechnologie. - Normen und Berechnungsgrundlagen für . - Prüfkriterien für Festigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit. - Bauaufsicht von Spannbetonkonstruktionen. - Bau und Instandhaltung von: Straßen- und Flughafenbefestigungen und -flächen, Eisenbahninfrastruktur; ober- und unterirdischen Lageranlagen und Rohrleitungen. - Baudynamik. - Schalenkonstruktionen. - Plattenknicken. - Verbundbautechnologie. - Normen und Berechnungsgrundlagen für Verbundkonstruktionen. - Tragfähigkeits- und Stabilitätsgrenzzustände von Verbundträgern und -auflagern. - Verbinder. - Gebrauchstauglichkeit. - Kontrolle, Schutz und Instandhaltung von Stahl- und Verbundkonstruktionen. - Empfehlungen für Planung und Instandhaltung. - Bewertung von Bauvorhaben. - Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen. - Rechtlicher Rahmen. - Aufgaben- und Terminplanung. - PERT und CPM. - Projektsteuerung. - Kostenkontrolle. - Personalwesen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250068 | Numerische Mathematik | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210031 | Mechanik von Verbundwerkstoffen (IRM) | Semester 2 | Definition und Klassifizierung. Herstellung von Verbundwerkstoffen. Wareneingang und Qualitätskontrolle von Verbundwerkstoffen. Laminatverhalten. Eigenschaften und Versagenskriterien. Allgemeine Laminattheorie. Verhalten im Einsatz. Anwendungen. Klebe- und mechanische Verbindungen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250032 | Sanitärtechnik | Semester 1 | Wassermanagementkreislauf. Trinkwasseraufbereitungsanlagen und kommunale Kläranlagen: Dimensionierung und Betrieb. Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssysteme. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210032 | Quantitative Managementmethoden (OGSP, OGCS) | Semester 1 | Lineare Programmierung. Netzwerkfluss. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270060 | Industriekomplexe | Semester 2 | Industrielle Stadtplanung. Industriekomplexe. Gewerbegebiete und Technologieparks. Gestaltung von Industriekomplexen und Typologie industrieller Bauelemente. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210006 | Ergänzungen zur rationalen Mechanik | Semester 1 | Erweiterung der Kinematik und Vektordynamik starrer Körper. Analytische Formulierung der Mechanik. Erweiterung der Impulsdynamik. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280013 | Grundlagen der Elektronik | Semester 1 | Bauelemente. Polarisation. Verstärker. Der Operationsverstärker und seine Anwendungen. Logikfamilien. Einführung in die digitale Elektronik. Einführung in die Kommunikationstechnik |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270003 | Mathematik I | Semester 1 | Lineare Algebra, Geometrie und komplexe Zahlen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280010 | Mathematik III | Semester 2 | 1. Funktionen mehrerer Variablen. Differenzierbarkeit. 2. Optimierung von Skalarfeldern. 3. Differentialgeometrie. 4. Mehrfachintegrale. 5. Kurvenintegrale. 6. Oberflächenintegrale. 7. Partielle Differentialgleichungen. 1. Funktionen mehrerer Variablen. Differenzierbarkeit. Skalar- und Vektorfelder. Grenzwerte und Stetigkeit. Partielle und Richtungsableitungen. Differenzierbarkeit von Skalar- und Vektorfeldern: Gradientenvektor und Jacobi-Matrix. Ableitungen höherer Ordnung. Implizite Differentiation und der Satz über implizite Funktionen. 2. Optimierung von Skalarfeldern. Quadratische Formen und reelle symmetrische Matrizen. Relative Extrema von Skalarfeldern. Absolute Extrema von Skalarfeldern. Lagrange-Multiplikatoren. 3. Differentialgeometrie. Reguläre Kurven. Frenet-Rahmen. Parametrisierte Flächen. Erste und zweite Fundamentalformen. Krümmungen. 4. Mehrfachintegrale. Doppelintegrale. Variablentransformation: Polarkoordinaten. Dreifachintegrale. Variablentransformation: Zylinder- und Kugelkoordinaten. 5. Kurvenintegrale. Kurvenintegral. Konservative Felder. Potential. Rotation. Exakte Differentialgleichungen. Vektorrechnung in der Ebene: Satz von Green. 6. Oberflächenintegrale. Oberflächenintegrale. Divergenz. Vektorrechnung im Raum: Satz von Stokes und Satz von Gauß. 7. Partielle Differentialgleichungen. Einführung. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung. Laplace-Gleichungen, Wellengleichungen und Wärmeleitungsgleichungen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280028 | Leistungselektronik | Semester 2 | Fortgeschrittene Kenntnisse in Leistungselektronik und Umrichtern: Topologien, Regelungstechniken. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280057 | Robotik-Erweiterung | Semester 2 | INHALT: Fortgeschrittene Robotik. THEMATISCHE BÖGEN: I. Einführung in autonome Systeme. II. Mobile Roboter – Bewegungsplanung. – Lokalisierung. III. Manipulatorarme – Bewegungsplanung. – Interaktion mit der Umgebung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560010 | Physik-Erweiterung | ZU | Inhalte des Prüfberichts: Vektorkinematik und -dynamik von Punkten, Teilchensystemen und starren Körpern. Analytische Mechanik. Impulsdynamik. Elektromagnetismus. Maxwell-Gleichungen. Elektromagnetische Strahlung und Grundlagen der Optik. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560062 | Nukleartechnologie | Semester 2 | Themenbereiche: - Kernreaktionen - Physik von Kernreaktoren - Der nukleare Brennstoffkreislauf. Behandlung radioaktiver Abfälle - Strahlenschutz. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460065 | Mechanik fortgeschrittener Werkstoffe | Semester 2 | TEIL 1: MECHANIK VON VERBUNDWERKSTOFFEN (24 Std.) BLOCK 1: ANISOTROPE ELASTIZITÄT (9 Std.) Thema 1.1. Einführung. Thema 1.2. Formulierung des Elastizitätsproblems in anisotropen Materialien. Thema 1.3. Grundlegende Elastizitätsprobleme für einen zylindrischen Körper. Thema 1.4. Die Finite-Elemente-Methode angewendet auf anisotrope Materialien. Thema 1.5. Ebene Elastizität und ihre Anwendungen. BLOCK 2: VERBUNDWERKSTOFFE (9 Std.) Thema 2.1. Einführung. Thema 2.2. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.3. Mechanische Charakterisierung eines Laminats . Thema 2.4. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.5. Zwischenlagenspannungen. Thema 2.6. Analyse von Strukturelementen aus Verbundwerkstoffen. BLOCK 3: VERSCHLECHT VON VERBUNDWERKSTOFFEN (6 Std.) Thema 3.1. Einführung. Versagensmechanismen in Verbundwerkstoffen. Thema 3.2. Versagenskriterien auf Blechebene. Thema 3.3. Laminatversagen. Degradationsmodelle. Thema 3.4. Mikromechanische Aspekte des Versagens von Verbundwerkstoffen. TEIL 2: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) BLOCK 4: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) Thema 4.1. Einführung in Kristallgitter und deren Defekte. Thema 4.2. Multiskalenmodellierung von Materialien. Computergestützte Methoden. Thema 4.3. Interatomare Potentiale. Thema 4.4. In einem Kristall mit Defekten gespeicherte Energie. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970046 | Aerodynamik II | Semester 1 | Linearisierte Potentialtheorie von Tragflächen im Unterschallbereich. Wellengleichung. Linearisierte Potentialtheorie von Tragflächen im Überschallbereich: Interferenz. Linearisierte Potentialtheorie von Tragflächen im Überschallbereich. Kräfte auf schlanke Körper. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970025 | Grundlagen des Antriebs | Semester 1 | Einführung in die Antriebstechnik. Propellerantrieb. Strahlantrieb in nicht-autonomen Systemen. Strahlantrieb in autonomen Systemen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990032 | Integrierte Elektronik | Semester 2 | CMOS-Technologie. CAD-Systeme für integrierte Schaltungen. Passive Bauelemente. Grundlegende digitale und analoge integrierte Schaltungsblöcke . |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970027 | Elektrische Anlagen am Flughafen | Semester 1 | - Niederspannungsleitungen (NS). - Unterirdische Hochspannungsleitungen (HS). - Freileitungen für Hochspannung (HS). - Kurzschlussströme. - Schutz von Anlagen gegen Überströme. Auslegung von Überlast- und Kurzschlussschutz. - Schutz von Personen gegen direkten und indirekten Kontakt in Niederspannungsanlagen (NS). Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung gegen direkten und indirekten Kontakt in Niederspannungsanlagen (NS). - Umspannwerke. Erdungsanlagen in Umspannwerken. - Schutz von Personen in Hochspannungsanlagen (HS). Auslegung von persönlicher Schutzausrüstung gegen direkten und indirekten Kontakt in Hochspannungsanlagen (HS). |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830015 | Arbeitssicherheit | Semester 1 | Nach einer allgemeinen Einführungsveranstaltung gliedert sich der Kurs in folgende Module: 1. Überblick über die Arbeitssicherheit. 2. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Risikoidentifizierungstechniken. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Folgenabschätzung. 4. Quantitative Risikoanalyse (QRA). 5. Risikominderungstechniken für die Planung von Chemieanlagen. 6. Notfallplan: Intern und extern. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940041 | Automatisierungsprojekte | Semester 1 | Automatisierungsprojekt – Projektphasen – Planung, Geräteauswahl – Dokumentation, Technische Berichte: Implementierung des Automatisierungsprojekts – Programmstruktur – Programmierung – Simulatoren – Kommunikation und HMI |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940049 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960039 | Innovation und industrielle Prävention | Semester 2 | INDUSTRIEPRÄVENTION BLOCK I. Gesetzliche Grundlagen der Arbeitsschutzprävention BLOCK II. Allgemeine Einführung in die Sicherheit BLOCK III. Allgemeine Einführung in die Arbeitshygiene BLOCK IV. Allgemeine Einführung in die Ergonomie und angewandte Psychosoziale BLOCK V. Managementinstrumente und praktische Anwendungen INNOVATION BLOCK VI. INNOVATIONSKONZEPT BLOCK VII. EINFÜHRUNG IN DIE WERTANALYSE BLOCK VIII. IDENTIFIZIERUNG, CHARAKTERISIERUNG UND DEFINITION VON WERTANALYSEPROJEKTEN BLOCK IX. KUNDEN- UND KOSTENANALYSE BLOCK X. FUNKTIONSANALYSE BLOCK XI. MULTIKRITERIENANALYSE |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250043 | Oberflächen- und Untergrundhydrologie | Semester 1 | Hydrologischer Kreislauf, Hydrologisches Becken, Hydrogeologie, Grundwassergewinnungstechniken , Aquiferverhaltensmodelle, Rechtliche Grundwasserregulierung. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980039 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970006 | Mathematik II | Semester 1 | Differential- und Integralrechnung in einer und mehreren Variablen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270054 | Enterprise-Management-Systeme | Semester 1 | T1. Einkauf und Lieferanten. T2. Produktion/Fertigung. T3. Vertrieb. T4. Umsatzmargen. Absatzmengen. T5. Gemeinkosten. Ergebnisse. T6. Fallstudie |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270069 | Industrielle Messtechnik | Semester 2 | TEIL 1 Einführung in die Messtechnik Messtechnik und Wirtschaft. Normung. Zertifizierung. Prüfung. Kalibrierung. Inspektion. Akkreditierung. Das metrologische Labor. Das Messgerät. Messfehler. Das Internationale Einheitensystem (SI). Messunsicherheit. Endgültige Darstellung eines Messergebnisses. TEIL 2 Dimensionsmesstechnik Passungen und Toleranzen. Messgeräte. Messschieber. Oberflächenrauheit. Geometrische Toleranzen. Messung von Gewinden und Zahnrädern. Funktionale Dimensionierung. TEIL 3 Messtechnik anderer Größen Elektrische Messtechnik. Druckmessung. Temperaturmessung. Drehmomentmessung. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320013 | Angewandte Orbitalmechanik | Semester 2 | Computergestützte Orbitalmechanik. Weltraumüberwachung. Orbitbestimmung. Orbitalstörungen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030087 | Thermische Verfahrenstechnik | Semester 1 | Thema 1. Allgemeine Einführung in die thermische Verfahrenstechnik. Grundlegende Auslegungsüberlegungen. Thema 2. Einführung in die Modellierung und Simulation thermischer Prozesse. Thema 3. Einführung in die Optimierung. 4. Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsanalyse thermischer Prozesse. Thema 5. Anwendungen der Massen- und Energiebilanz in thermischen Prozessen. Thema 6. Grundlagen der Wärmeübertragung mit Phasenübergang: Kondensation und Sieden. Thema 7. Anwendungen bei der Auslegung von Wärmetauschern mit Phasenübergang. Phasenübergang von Mehrkomponentengemischen. Thema 8. Anwendungen bei der Auslegung thermischer Anlagen: Verdampfer. Thema 9. Anwendungen bei der Auslegung von Kälteanlagen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430033 | Luft- und Raumfahrtproduktion | Semester 2 | Die Lieferkette in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Produktionsmanagementsysteme in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Lean Manufacturing. Endmontagelinien für Flugzeuge |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970002 | Computer | ZU | Grundlagen der Informatik. Algorithmen. Programmierung. Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit technischen Anwendungen. Modul I: Grundlagen der Informatik. Modul II: Algorithmen. Modul III: Grundlagen der Programmierung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990046 | Elektronische Technologie | Semester 2 | Entwicklung, Fertigung und Prüfung von Leiterplatten. Schaltungsentwicklung für Stromversorgung und elektrische Energiewandlung für Telekommunikations- und Computeranwendungen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270031 | Modellierung und Simulation industrieller Systeme | Semester 2 | Stochastische Prozesse. Warteschlangentheorie. Simulation. Anwendung zur Modellierung und Problemlösung im Organisationsmanagement |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940032 | Intelligente Gebäudeautomation | Semester 1 | Der Kurs ist in drei Themenblöcke unterteilt: Themenblock I (Gebäudeinstallationen, geltende Vorschriften und Hausautomatisierungsprojekte): Dieser Block beschreibt bestehende Gebäudeinstallationen und stellt die aktuellen spanischen Vorschriften zur Gebäudeautomation vor. Er behandelt die Entwicklung von Hausautomatisierungsprojekten, das Baumanagement, die Abnahme und die Wartung. Themenblock II (Technologien für die Gebäudeautomation): Dieser Block konzentriert sich auf die wichtigsten Hausautomatisierungstechnologien und Mikronetzsysteme, insbesondere solche, die typischerweise für die Automatisierung großer Gebäude eingesetzt werden, sowie die damit verbundenen Herausforderungen der Steuerungstechnik. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210047 | Elektrotechnik | Semester 1 | 1. Beschreibung elektrischer Systeme 2. Erzeugung und Märkte elektrischer Energie 3. Elektrische Maschinen 4. Übertragung elektrischer Energie 5. Berechnung von Kurzschlüssen 6. Mittel- und Niederspannungsverteilungssystem |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080045 | Thermische Verfahrenstechnik | Semester 1 | Thema 1. Allgemeine Einführung in die thermische Verfahrenstechnik. Grundlegende Auslegungsüberlegungen. Thema 2. Einführung in die Modellierung und Simulation thermischer Prozesse. Thema 3. Einführung in die Optimierung. 4. Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsanalyse thermischer Prozesse. Thema 5. Anwendungen der Massen- und Energiebilanz in thermischen Prozessen. Thema 6. Grundlagen der Wärmeübertragung mit Phasenübergang: Kondensation und Sieden. Thema 7. Anwendungen bei der Auslegung von Wärmetauschern mit Phasenübergang. Phasenübergang von Mehrkomponentengemischen. Thema 8. Anwendungen bei der Auslegung thermischer Anlagen: Verdampfer. Thema 9. Anwendungen bei der Auslegung von Kälteanlagen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040023 | Cybersicherheitsmanagement | Semester 1 | Modul 1. Grundlagen der Cybersicherheit Modul 2. Grundlegende Vorschriften für die Cybersicherheit Modul 3. Cybersicherheitsmanagementsysteme |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280005 | Chemie | Semester 1 | BESCHREIBUNG: Grundlegende Konzepte der Chemie. Kinetik, Thermodynamik und Gleichgewicht. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920036 | Die Methode der Randelemente | Semester 1 | BLOCK 1: EINFÜHRUNG IN DIE RANDELEMENTMETHODE (BEM) (9 Std.) Thema 1.1. Einführung in die Grundlagen der Methode. Thema 1.2. Formulierung der BEM für Potentialprobleme und ihre Implementierung in einem Computerprogramm. Thema 1.3. Anwendungen. BLOCK 2: ANWENDUNG DER BEM AUF POTENZIAL- UND ELASTISCHE PROBLEME (15,5 Std.) Thema 2.1. Berechnung singulärer Integrale. Thema 2.2. Die symmetrische Galerkin-BEM. Thema 2.3. Formulierung der BEM für statisch-elastische Probleme und ihre Implementierung in einem Computerprogramm. Thema 2.4. Anwendungen. BLOCK 3: ANWENDUNG DER BEM AUF PROBLEME DER ELASTISCHEN WELLENAUSBREITUNG (15,5 Std.) Thema 3.1. Wellenausbreitung. Thema 3.2. 2D-Formulierung der ECM im Frequenzbereich. Thema 3.3. 3D-Formulierung der ECM im Frequenzbereich. Thema 3.4. 3D-Formulierung der ECM im Zeitbereich. Thema 3.5. Anwendungen. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460081 | Elektronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt | Semester 2 | Es umfasst vier thematische Blöcke: Block I. Prüfung und Qualifizierung elektronischer Bauteile; Block II. Prüfung und Qualifizierung komplexer elektronischer Systeme; Block III. Entwurf zur Qualifizierung programmierbarer elektronischer Geräte für die Luft- und Raumfahrt; Block IV. Entwurf von Luft- und Raumfahrtsystemen |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980033 | Verbrennung in Wärmekraftmaschinen | Semester 2 | Teil 1: Grundlagen der Verbrennung; Teil 2: Grundlagen der Verbrennung; Teil 3: Verbrennung im Verbrennungsmotor; Teil 4: Verbrennung im Turbomotor; Teil 5: Verbrennung im Turbomotor; Teil 6: Emissionen; Teil 7: Numerische Methoden in der Verbrennung |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080050 | Kraftstofftechnologie | Semester 1 | KAPITEL 1. EINFÜHRUNG IN DIE ENERGIEERZEUGUNGSQUELLEN THEMA 1. - VON DER PRIMÄRENERGIE ZUR ENDENERGIE. WELTENERGIEAUSBLICK THEMA 2. ENERGIE IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND SPANIEN KAPITEL 2. FOSSILIEN BRENNSTOFFE THEMA 3. KOHLE THEMA 4. ERDÖL THEMA 5. ERDGAS KAPITEL 3. ERNEUERBARE BRENNSTOFFE THEMA 6. BIOENERGIE THEMA 7. BIOBRENNSTOFFE KAPITEL 4. TECHNOLOGIEN ZUR KRAFTSTOFFHERSTELLUNG 8. CHARAKTERISIERUNG VON ROHÖLEN THEMA 9. ROHÖLAUFERBEREITUNG THEMA 10. DESTILLATION THEMA 11. HDS UND REFORMING THEMA 12. VAKUUMDESTILLATION THEMA 13. CRACKING 15. HILFSDIENSTLEISTUNGEN Schmierstoffe Thema 16 – Umweltaspekte der Raffination Kapitel 5 – Brennstoffnutzungsprozesse Thema 17 – Verbrennungstechnologien (I) Thema 18 – Verbrennungstechnologien (II) Thema 19 – Wasserstoff als Energieträger und Brennstoffzellen Thema 21 – Energiespeicherung Thema 22 – Bildung von SOx und NOx Thema 23 – Primäre und sekundäre Maßnahmen zur NOx-Reduzierung Thema 24 – Entschwefelung von Verbrennungsgasen Thema 25 – Bildung von Feinstaub und Flugasche Reduktionstechnologien Thema 26 – CO2-Abscheidung, -Transport und -Speicherung Thema 27 – Auf dem Weg zu einer entkohlten Wirtschaft |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250051 | Städtische Dienstleistungen | Semester 1 | 1. Städtische Wasserversorgungsnetze 2. Städtische Abwassernetze 3. Öffentliche Beleuchtung 4. Stromnetze |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280077 | Hausautomation | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in drei thematische Blöcke unterteilt: – Block I: Einführung in die Grundlagen von Hausautomatisierungsnetzwerken in Gebäuden. Die grundlegenden Eigenschaften von Hausautomatisierungssystemen werden erläutert und detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Basiselemente und deren Zusammenhänge. Struktur und Organisation von Basisinstallationen in Smart Homes und Gebäuden im Allgemeinen werden ausführlich beschrieben. – Block II: Beschreibung der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Hausautomatisierungstechnologien und der verwendeten Protokolle. – Block III: Einführung in die Servicerobotik und das Konzept der Smart City. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250019 | Festigkeitslehre | Semester 2 | Innere Spannungen. Zug- und Biegebeanspruchung in massiven und dünnwandigen Querschnitten. Spannungsdiagramme, Verschiebungsberechnungen. Balken und Rahmen. Instabilität. Torsion. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810019 | Arbeitssicherheit | Semester 1 | Nach einer allgemeinen Einführungsveranstaltung gliedert sich der Kurs in folgende Module: 1. Überblick über die Arbeitssicherheit. 2. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Risikoidentifizierungstechniken. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Folgenabschätzung. 4. Quantitative Risikoanalyse (QRA). 5. Risikominderungstechniken für die Planung von Chemieanlagen. 6. Notfallplan: Intern und extern. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550013 | Nichtlineare Kontinuumsmechanik | Semester 1 | BLOCK 1: Einführung in die nichtlineare Kontinuumsmechanik. Lektion 1: Erste Begegnung mit der Mechanik nichtlinearer, deformierbarer Festkörper. Lektion 2: Kontaktrandbedingung im elastischen Problem. BLOCK 2: Der lineare und nichtlineare elastische Festkörper mit großen Deformationen. Lektion 3: Kinematik deformierbarer Festkörper Lektion 4: Erhaltungssätze. Lektion 5: Verhaltensbeziehungen. Lektion 6: Formulierung des elastischen Problems. Lektion 7: Variationsstruktur des elastischen Problems. Lektion 8: Viskoelastische Materialien. BLOCK 3: Der ideale elastoplastische Festkörper mit kleinen Deformationen. Lektion 9: Plastifizierungskriterien. Lektion 10: Das ideale elastoplastische Modell. Entwickeltes Programm. BLOCK 1: Einführung in die nichtlineare Kontinuumsmechanik. Lektion 1: Erste Begegnung mit der Mechanik nichtlinearer, deformierbarer Festkörper. 1.1 Einführung. 1.2 Wiederholung des elastischen Problems. 1.3 Ursachen der Nichtlinearität. 1.4 Randbedingungen. Lektion 2: Kontaktrandbedingungen in elastischen Problemen. 2.1 Einleitung. 2.2 Reibungsfreier Kontakt (2D und 3D). 2.3 Reibungskontakt (2D und 3D). 2.4 Numerische Lösungsverfahren in Finite-Elemente-Programmen. BLOCK 2: Der lineare und nichtlineare elastische Festkörper mit großen Deformationen. Lektion 3: Kinematik deformierbarer Festkörper 3.1 Konfigurationsraum. Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung 3.2. Dehnungsgradient 3.3. Dehnungstensoren 3.4. Polardarstellung des Dehnungsgradienten 3.5. Physikalische Interpretation der Komponenten des Dehnungstensors 3.6. Dehnungstensoren bei kleinen Dehnungen und Verschiebungen 3.7. Zeitliche Ableitung von Dehnungstensoren Lektion 4. Erhaltungssätze 4.1. Spannungstensoren bei großen Verschiebungen 4.2. Grundlegender Erhaltungssatz Massenerhaltung . Impulserhaltungssatz 4.5. Drehimpulserhaltungssatz 4.6. Energieerhaltung 4.7. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 4.8. Einhaltung der Erhaltungssätze. Satz von Green-Naghdi-Rivlin 4.9. Entropieproduktion Gibbs-Bedingung – Lektion 5: Verhaltensrelation 5.1: Verhaltensrelation. Materialtypologien 5.2: Verhaltensrelation für elastische Materialien 5.2.1: Bedingungen für die Verhaltensrelation 5.2.2: Verhaltensrelation als Funktion der freien Energie 5.2.3: Elastizitätstensoren 5.2.4: Räumliche Version der Verhaltensrelation für elastische Materialien in isothermen Prozessen 5.2.5: Das elastische Material als hyperelastisches Material. 5.3. Elastische Materialien mit Symmetrien 5.3.1. Homogene elastische Materialien 5.3.2. Isotrope elastische Materialien 5.4. Hyperelastische Materialien 5.4.1. Isotrope hyperelastische Materialien 5.4.2. Verhalten der Dehnungsenergiedichtefunktion bei großen Deformationen 5.4.3. Klassische hyperelastische Modelle Lektion 6. Formulierung des Elastizitätsproblems nichtlinearen Elastodynamik 6.2. Schwache Formulierung des Problems der nichtlinearen Elastodynamik 6.3. Mathematische Grundlagen der linearen Elastostatik Lektion 7. Variationsstruktur des Elastizitätsproblems 7.1. Hamiltonsche Struktur der nichtlinearen Elastodynamik 7.2. Der Satz vom minimalen potenziellen Energieniveau in der linearen Elastostatik 7.3. Weitere Variationsprinzipien. BLOCK 3: Der perfekte elastoplastische Festkörper mit kleinen Deformationen. Lektion 8 – Plastizitätskriterien . 8.1 – Einführung. 8.2 – Definition des Plastizitätskriteriums. 8.3 – Experimentelle Belege. 8.4 – Allgemeine Eigenschaften. 8.5 – Tresca-Kriterium. 8.6 – von-Mises-Kriterium. 8.7 – Vergleich mit Experimenten. Lektion 9 – Das ideale elastoplastische Modell . 9.1 – Der eindimensionale Fall. Grundpostulate. 9.2 – Der dreidimensionale Fall. 9.3 – Vergleichsspannung und Vergleichsdehnung. 9.4 – Inverses Verhalten. 9.5 – Eindeutigkeitssatz. 9.6 – Plastischer Kollaps. 9.7 – Grenzzustandsanalyse . 9.8 – Eindeutigkeit in der Grenzzustandsanalyse. 9.9 – Grenzzustandsanalyse ebener Probleme. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550001 | Anwendung von computergestützten Methoden im Maschinenbau | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in vier Blöcke gegliedert: A. DYNAMIK: umfasst die Ziele 5) und 6). B. PLASTIK: umfasst Ziel 3). C. BRUCH- UND ERWÄRMUNGSMECHANIK: umfasst die Ziele 1), 2) und 4). D. KONTAKT: behandelt Ziel 7). |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600013 | Mobile und Servicerobotik | Semester 1 | EINFÜHRUNG IN DIE MOBILE ROBOTIK: PLANUNG, POSITIONSBESCHÄTZUNG UND SERVICEANWENDUNGEN |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630003 | Effizienz und Produktivität | Semester 2 | Effizienzanalyse, Produktivitätsmessung, Technologischer Wandel in Organisationen, Fortgeschrittene Data-Envelopment-Analysis-Methoden, Fortgeschrittene Multikriterienmethoden, Fortgeschrittene multikriterielle Optimierung |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970041 | Flugzeugtriebwerke | Semester 2 | 1. EINLEITUNG Beschreibung von Strahltriebwerken, Turbofan-Triebwerken, Turboprop-Triebwerken, Turbowellentriebwerken und Kolbentriebwerken als Antriebssysteme. Schubkraft für jedes dieser Triebwerke. Definition von spezifischem Schubverbrauch, dimensionslosem spezifischem Verbrauch und dimensionslosem Schub. TEIL I: FLUGTRIEBWERKE MIT GASTURBINEN. KOMPRESSORGETRIEBETE STRAHLTRIEBWERKE 2. ANALYSE IDEALER ZYKLEN Komponenten: Diffusor, Verdichter, Fan, Propeller, Brennkammer, Turbine, Bypasskanal, Bypassmischer, Sekundärbrenner, Antriebsdüse, Abgasanlage für industrielle Turbinengeometrie. Kreisläufe: Turbojet, Turbojet mit Nachbrenner, Turbofan mit getrenntem Strom, Turbofan mit gemischtem Strom, Turboprop, Turbowelle 3 ANALYSE VON IRREVERSIBILITÄTEN IN KOMPONENTEN Komponenten: Diffusor, Verdichter, Fan, Propeller, Brennkammer, Turbine, Bypasskanal, Bypassmischer, Sekundärbrenner, Antriebsdüse, Industrie-Turbofan-Abgas. 4 ANALYSE REALER KREISEKREISE Kreisläufe: Turbojet, Turbojet mit Nachbrenner, Turbofan mit getrenntem Strom, Turbofan mit gemischtem Strom, Turboprop, Turbowelle 5 EINFÜHRUNG IN DIE OPTIMIERUNG VON ANTRIEBSANLAGEN Optimierung von Turbojets Optimierung von Turbofans mit gemischtem Strom Optimierung von Turbofans mit getrenntem Strom Optimierung von Turboprops 6 KOMPONENTENANALYSE Komponenten: Diffusoren Düsen Axialverdichter und -fans Radialverdichter Axialturbinen Brennkammern und Sekundärbrenner Kanäle und Mischer. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810010 | Luftreinhaltungstechnik | Semester 1 | Analyse industrieller Emissionen. Definition von BACT (Best Actual Control). Anwendungen von Minderungstechniken. Wechselwirkungen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210028 | Mathematik angewendet auf Ingenieurwesen | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen im Ingenieurwesen. Differentialgleichungen und Gleichungssysteme. Partielle Differentialgleichungen. Beispiele aus der Praxis. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990066 | Fernsehen | Semester 1 | Video- und Fernsehsysteme. Kodierung, Komprimierung, Wiedergabe, Ausstrahlung, Verteilung und Verwaltung von Multimedia-Inhalten. Lückenfüller. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990027 | Betriebssysteme | Semester 1 | Betriebssystemarchitektur. Verteilte Betriebssysteme. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900039 | Staudämme und Stauseen | Semester 1 | Thema 1 – Einführung. Historischer Überblick über die verschiedenen Unfälle und Ereignisse, die zur Entwicklung des Staudammbaus beigetragen haben. Thema 2 – Staudammtypologie. Staudammtypen basierend auf ihren unterschiedlichen Eigenschaften. Thema 3 – Staudämme und Gelände. Geländeaspekte, die bei der Staudammplanung zu berücksichtigen sind; Bodenverbesserungstechniken. Thema 4 – Kriterien und Planung von Stauseen . Allgemeine Aspekte. Planung. Entwurf. Bau. Thema 5 – Staudammberechnung . Einwirkende Kräfte. Stabilität von Gewichtsstaudämmen, Vorentwurf. Gleitstabilität von Bogen- und Gewichtsstaudämmen, Spannungsberechnung. Leichtbaudämme. Erdschüttdämme. Thema 6 – Überlaufplanung: Überlauftypologie, hydraulische Grundlagen, Entwurf der verschiedenen Teile eines Überlaufs. Thema 7 – Staudammbau: Bauaspekte der verschiedenen Staudammtypen. Thema 8 – Überwachung von Staudämmen, Stauseen und Teichen: Zu überwachende Variablen, Überwachungsinstrumente, Datenerfassung und Datenauswertung. Thema 9 – Sicherheit von Staudämmen und Teichen: Grundlagen der Staudammsicherheit; geltende Vorschriften; Staudammkategorien. Thema 10 – Betrieb von Staudämmen, Teichen und Stauseen: Allgemeine Aspekte des Staudammbetriebs. Betriebsvorschriften. Notfallpläne. Thema 11 – Umweltaspekte bei der Planung und dem Bau von Staudämmen und Stauseen: Zu berücksichtigende Aspekte, Korrekturmaßnahmen, Präventivmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900010 | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage | Semester 1 | Wasserreinigungsverfahren. Trinkwasseraufbereitungsprozesse. Planung von Wasseraufbereitungsanlagen. Management und Betrieb von Wasseraufbereitungssystemen. Abwasserentsorgung und -wiederverwendung |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900043 | Fernerkundung im Tiefbau | Semester 2 | 1. Einführung in die Fernerkundung 2. Physikalische Grundlagen 3. Sensoren und Satelliten. Software 4. Das digitale Bild 5. Visuelle Interpretation und Analyse von Bildern: Korrekturen und Verbesserungen 6. Informationsgewinnung und Datenverifizierung 7. Die GIS-Umgebung für die Fernerkundung 8. Das LiDAR-System 9. Radarbilder und differentielle Interferometrie (DinSAR) 10. Spezielle Anwendungen der Fernerkundung im Bauwesen |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030045 | Steuerung und Instrumentierung chemischer Prozesse | Semester 2 | Dynamische Charakterisierung, Steuerbarkeit, PID- und erweiterte Regelung, Sensoren, Stellglieder, Hardware des Steuerungssystems. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210061 | Materialdegradation und zerstörungsfreie Prüfung (MDT) | Semester 1 | THEMENBLOCK I. MATERIALZERSTÖRUNG Thema 1. BEGRIFF UND BEDEUTUNG DER KORROSION. Begriff und Bedeutung der Korrosion. Klassifizierung der Korrosion. Thema 2. HOCHTEMPERATURKORROSION. Einführung. Oxidationsneigung. Oxidschichten. Mechanismen des Oxidschichtwachstums. Kinetik des Oxidwachstums. Schutzoxide und Hochtemperaturlegierungen. Thema 3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER WASSERKORROSION. Ähnlichkeit der Korrosion mit einer Trockenzelle. Definition von Anoden und Kathoden. Elektrochemische Potentiale. Thermodynamik der Korrosion. Korrosionszellen. Nernst-Gleichung. Elektrochemische und galvanische Spannungsreihe. Thema 4. KORROSIONSRATE. PASSIVITÄT. Korrosionsrate. Polarisation. Arten der Polarisation. Bestimmung der Korrosionsrate. Passivität. Thema 5. KORROSIONSARTEN. Gleichmäßiger Angriff. Galvanische Korrosion. Spaltkorrosion. Lochfraßkorrosion. Interkristalline Korrosion. Erosionskorrosion. Kavitation. Reibkorrosion. Spannungsrisskorrosion. Ermüdungskorrosion. Wasserstoffversprödung. Thema 6. Atmosphärische Korrosion. Atmosphärische Korrosion. Korrosionsmechanismus. Einflussfaktoren. Atmosphärentypen. Thema 7. Korrosion von untergetauchten Metallen. Einführung. Marine Korrosion. Korrosion in natürlichen Gewässern. Korrosion in sauren und basischen Medien. Thema 8. Korrosion von vergrabenen Bauwerken. Einführung. Korrosion von vergrabenen Metallen. Eigenschaften. Korrosionsprozesse. Faktoren. Streustromkorrosion. Thema 9. Zersetzung von Polymerwerkstoffen. Thema 10. Zersetzung von Keramikwerkstoffen. Themenblock II. Zerstörungsfreie Prüfung. Thema 11. Einführung. ZfP-Verfahren. Thema 12. Replikationsmikroskopie. Thema 13. Dichtheitsprüfung. Thema 14. Eindringprüfung. Thema 15. Magnetische Prüfung: Partikel und Magnetfelder. Thema 16. Elektrische Stromprüfung: Störungen, Induktion. Thema 17. Mikrowellenprüfung. Thema 18. Ultraschallprüfung. Thema 19. Röntgenprüfung. Thema 20. Thermische Prüfung. LABORPRAKTIKEN ÜBUNG 1. Gleichmäßige Korrosion . ÜBUNG 2. Bedeutung der Umgebung bei Korrosionsprozessen. ÜBUNG 3. Passivität (Faradaysches Experiment). ÜBUNG 4. Galvanische Reihe in simuliertem Meerwasser . ÜBUNG 5. Bestimmung der Sensibilisierung von Edelstahl. ÜBUNG 6. Visualisierung von Kaltverschleißzonen. ÜBUNG 7. Kupfergalvanisierung auf Edelstahl. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030092 | Labor für Automatisierung und Robotik | Semester 1 | Das Programm besteht aus einer Reihe praktischer Übungen und einem Kursprojekt. Die praktischen Übungen umfassen folgende Themen: - Robotik - Automaten - Wahrnehmung - Verschiedene Sensoren - Sensorische Rückkopplung. |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950017 | Fortgeschrittene Trennverfahren | Semester 1 | Mehrkomponentendestillation, Adsorptions- und Ionenaustauschsysteme , Kristallisation, Membrantrennverfahren, unkonventionelle Trennsysteme |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080053 | Chemische Technologie | Semester 1 | Rohstoffe für chemische Prozesse. Energiequellen. Organische und anorganische Chemietechnologie. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040003 | Technologisches Projektmanagement und -leitung | Semester 2 | 1. Projektentwicklung. 2. Projektmanagement und -koordination. 3. Technisches Projektmanagement. 4. Finanzielles Projektmanagement. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080004 | Physik I | Semester 1 | Mechanik, Schwingungen und Wellen. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970034 | Kommunikation, Fernsteuerung und Automatisierung elektrischer Systeme | Semester 1 | I. Grundlagen der Kommunikation (Modulation, Multiplexing, Übertragungsmedien, Kommunikationsnetze) II. Automatisierung des elektrischen Übertragungsnetzes III. Automatisierung von Verteilungsnetzen |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250069 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990031 | Entwurf von elektronischen Schaltungen und Systemen | Semester 2 | Entwurf digitaler und analoger Schaltungen und Systeme. Filter. Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung. Elektronische Steuerungssysteme. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990026 | Multiservice-Netzwerke | Semester 1 | Modul I: LAN-Netzwerke – Grundlagen lokaler Netzwerke – Ethernet (802.3) – Ethernet-Switching – Virtuelle lokale Netzwerke – Erweiterte Aspekte: QoS, grundlegende Sicherheit und Verwaltung. Modul II: WLAN-Netzwerke – WLAN-Grundlagen – Wi-Fi (802.11): Funktionsweise und Leistungsanalyse – Erweiterte Aspekte: QoS, grundlegende Sicherheit und Verwaltung. Modul III: Routing – Netzwerkschicht: Das Routing-Problem – Routing-Algorithmen innerhalb einer Domäne – Routing-Algorithmen zwischen Domänen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210011 | Entwurf und Planung von Industrie- und Dienstleistungszentren | Semester 2 | Grundprinzipien der Standortwahl, des Anlagenlayouts , des Transports und der Handhabung , der Vorschriften und der Akkreditierung |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210049 | Energietechnologie | Semester 1 | 1) Wärmeübertragungstechnik: Auslegung und Betrieb von Wärmetauschern. 2) Wärmekraftwerke: Betrieb von Wärmekraftwerken. Energieeinsparung in Wärmekraftwerken. Analyse von Kälteanlagen. 4 ) Energieeinsparung Entscheidungsverfahren . |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970033 | Luftfahrtstrukturen | Semester 2 | 1. Einführung in die Luftfahrtstrukturen 1.1. Einführung in die Luftfahrtstrukturen 1.2. Einführung in die Konstruktion von Luftfahrtstrukturen 1.3. Einführung in die Normen für die Tragwerksplanung 1.4. Einführung in die Lastbestimmung 2. Analyse dünnwandiger Monocoque-Strukturen. Erweiterung auf komplexe und dreidimensionale Querschnitte. 2.1. Wiederholung der Grundlagen. Annahmen. Notation. Vereinfachungen. 2.2. Biegung. 2.3. Allgemeine Zusammenhänge zwischen Spannungen, Verformungen und Verschiebungen. 2.4. Gleichgewichtsbedingungen. Verdrehung und Wölbung von Querschnitten. 2.5. Torsion in offenen, einzelligen und mehrzelligen geschlossenen Rohren. 2.6. Schub in offenen Rohren. Schubmittelpunkt. 2.7. Schub in einzelligen und mehrzelligen geschlossenen Rohren. 2.8. Berechnung von Verschiebungen. Statisch unbestimmte Tragwerke . 3. Analyse von Halbmonocoque-Tragwerken. Erweiterung auf komplexe und dreidimensionale Querschnitte. 3.1. Strukturidealisierung. Effektive Breite von Blechpaneelen. 3.2. Einfluss der Idealisierung auf die Analyse offener und geschlossener Rohre. 3.3. Berechnung von Verschiebungen. 4. Analyse der Strukturinstabilität und Anwendung auf idealisierte Halbmonocoque-Tragwerke. 4.1. Überblick über die Euler- und Balken-Stützen-Theorie . 4.2. Instabilität von Längsträgern. 4.3. Instabilität von Paneelen . 4.4. Problem des versteiften Paneels. 5. Einführung in die dynamische Analyse von Tragwerken . 5.1. Das Tragwerk als System mit N Freiheitsgraden . 5.2. Gleichungen und Matrizen des geraden Stabes . 5.3. Massenmatrizen. 5.4. Gleichungen des Tragwerks . 5.5. Problemlösung. 5.6. Spektrale Lasten . 6. Einführung in die Konstruktion von Luftfahrtstrukturen mit Verbundwerkstoffen. 7. Berechnung von Verbindungen in Luftfahrtstrukturen. 8. Ermüdungs- und Schadensverträglichkeit in Luftfahrtstrukturen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970040 | Flugmechanik und Flugbetrieb | Semester 2 | Flugzeugleistung. Flugbahnen. Stabilität und Steuerung. Flugbetrieb. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640008 | Numerische Methoden für elektrische Systeme | Semester 2 | - Speicherung und Manipulation dünnbesetzter Matrizen. - Lösung linearer Gleichungssysteme. - Stabilität und Konditionierungsprobleme. Hochdimensionale Systeme. Optimale Knotenanordnung. - Lineare Optimierungsprobleme . - Nichtlineare Optimierungsprobleme. - Gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210017 | Materialwissenschaft | Semester 2 | 1. Einführung in die Materialwissenschaft 2. Atomare Ebene der Werkstoffe: Ordnung und Unordnung 2.1 Innerer Aufbau von Werkstoffen 2.2 Atomare Ebene metallischer Werkstoffe 2.3 Atomare Ebene keramischer Werkstoffe 2.4 Atomare Ebene molekularer Werkstoffe 2.5 Atomare Ebene polymerer Werkstoffe 2.6 Kristalline Defekte 3. Mikroskopische Ebene der Werkstoffe: Phasenübergänge und Mikrostruktur 3.1 Phasenübergänge 3.2 Gleichgewichtsphasendiagramme 3.3 Ungleichgewichtsaspekte 4. Makroskopische Ebene der Werkstoffe: Makroskopische Eigenschaften 4.1 Mechanische Eigenschaften und Gebrauchsverhalten von Werkstoffen 4.2 Elektrische Eigenschaften von Werkstoffen 4.3 Thermische Eigenschaften von Werkstoffen 5. Laborpraktika 5.1. Kristalline Strukturen (1,5 Stunden). 5.2. Metallographische Präparation (1,5 Stunden) 5.3. Grundlagen der Stählemetallographie (1,5 Stunden) 5.4. Metallographie von Nichteisenmetallen (1,5 Stunden) 5.5. Härtemessung (1,5 Stunden) |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560018 | Schaltungstheorie | ZU | Schaltungskomponenten, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen. Schaltungsanalyseverfahren. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030170 | Integration erneuerbarer Energien | Semester 1 | Kapitel I. Integration erneuerbarer Energien Kapitel II. Photovoltaik Kapitel III. Windenergie Kapitel IV. Planung elektrischer Anlagen für Wind- und Photovoltaikparks Kapitel V. Integration von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in das Stromnetz |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210001 | Lebenszyklusanalyse (DIS) | Semester 1 | Umweltlebenszyklusanalyse nach ISO 14000 , Folgenabschätzung |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210023 | Datenverarbeitung in Organisationen | Semester 1 | - Computergestützte Werkzeuge zur Datenverarbeitung, -verwaltung und -analyse. - Überwachtes maschinelles Lernen. - Unüberwachtes maschinelles Lernen. - Anwendung in Industrieunternehmen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250030 | Metallkonstruktionen I | Semester 2 | Das Fachgebiet befasst sich mit der Konstruktion und Berechnung von Metallkonstruktionen (d. h. Baustahl). |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280019 | Grundlagen der Kontrolle | Semester 2 | Modellierung und Identifizierung von Systemen. Analyse des Zeitverhaltens. Stabilitätsanalyse. Grundlagen und Techniken der System- und Prozesssteuerung. Entwurf und Implementierung grundlegender Steuerungssysteme. Einführung in die Logikautomatisierung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560046 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460063 | Fortgeschrittene Strömungsmechanik | Semester 2 | I. Überblick über die Navier-Stokes-Gleichungen. II. Numerische Strömungsmechanik (CFD). III. Anwendung der CFD auf technische Strömungen. LITERATUR: A. BARRERO und M. PEREZ-SABORID, Introduction to Fluid Mechanics and its Applications, McGraw-Hill, 2005. FM WHITE, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2004. GK BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 1967. LANDAU und LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, McGraw-Hill. (Eine spanische Version, „Teoría de la Capa Límite“, ist in der ETSI-Bibliothek verfügbar.) |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970038 | Maschinenmechanik und Schwingungen | Semester 2 | Kinematische Schemata von Maschinen und Mechanismen. Einführung in die Kinematik und Dynamik von Maschinen. Maschinenelemente. Mechanische Schwingungen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970067 | Flughafenbau III | Semester 2 | Baumaterialien. Planung und Bau von Flughafengebäuden. Bauvorschriften. Gebäudetypen und Lösungen für Flughäfen. Die behandelten Themenbereiche sind: TEIL I: STANDORTVORBEREITUNG TEIL II: FLUGHAFENFLÄCHEN TEIL III: PLANUNG UND BAU VON FLUGHAFENGEBÄUDEELEMENTEN |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990068 | Maschinelles Sehen | Semester 1 | Deskriptoren: Verarbeitungs- und Segmentierungstechniken. Mustererkennung. Bewegungserkennung |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990062 | Erweiterte Telematikdienste | Semester 1 | Domain Name Service, zentrale Verzeichnisse, E-Mail und Secure Shell |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990090 | Robotik | Semester 2 | Analyse bestehender Methoden zur Robotersteuerung. Entwurf, Dokumentation und Inbetriebnahme eines Robotersystems. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900033 | Hydrologische Planung | Semester 1 | THEMATISCHER BLOCK 1: EINLEITUNG Thema 1 – Einführung. Wasserressourcen und der hydrologische Kreislauf. Arten von Wasserressourcen. Bewertung von Wasserressourcen. Wasserbilanz eines Gebiets. Einführung in die Wasserressourcenplanung. Geschichte der Planung in Spanien. Notwendigkeit der Planung. Ziele der Wasserressourcenplanung. THEMATISCHER BLOCK 2: RECHTLICHER UND INSTITUTIONELLER RAHMEN Thema 2 – Rechtlicher Rahmen. Richtlinie 2000/60/EG, Wasserrahmenrichtlinie und ihre Ziele. Die spanische Verfassung und wasserbezogene Befugnisse. Hydrologische Planung im Wassergesetz und in den Verordnungen und Anweisungen zur hydrologischen Planung. Thema 3 – Institutioneller Rahmen. Die öffentliche Wasserverwaltung. Flussgebietsverbände in Spanien. Organisation und Arbeitsweise. Thema 4 – Flussgebietsmanagementpläne und der Nationale Hydrologische Plan. Gesetzgebung. Konzept. Inhalt der Flussgebietsmanagementpläne. Verfahren zur Erstellung und Genehmigung von Flussgebietsmanagementplänen. Der Nationale Hydrologische Plan. Aktueller Stand der Flussgebietsmanagementplanung in Andalusien. THEMENBLOCK 3: WERKZEUGE Thema 5 – Geographische Informationssysteme im Wassermanagement. Einführung. Geographische Informationssysteme (GIS). Konzept. Werkzeuge und Funktionen. Digitale Geländemodelle. Aktuelle Wasserinformationssysteme. Informationsspeicher. Praktische Anwendung. Thema 6 – Modellierung für die Wasserressourcenplanung und -bewirtschaftung. Modellkonzept. Entscheidungsunterstützungssysteme. AQUATOOL. Praktische Anwendung. THEMENBLOCK 4: WASSERRESSOURCEN-NUTZUNGSSYSTEME. Thema 7 – Das Flussgebiet als Einheit des Wassermanagements. Definition und Charakterisierung von Flussgebieten. Datenverarbeitung für die hydrologische Computermodellierung: Klima-, Niederschlags-, meteorologische, Bodentyp- und weitere Informationen. Praktische Anwendung. Thema 8 – Zuflüsse. Methodik zur Schätzung von Zuflüssen. Erweiterung und Übertragung von Zuflussreihen aus Beobachtungsdaten. Anwendung kontinuierlicher hydrologischer Modelle: Evalhid. Praktische Anwendung. Thema 9 – Infrastruktur eines Wasserressourcensystems. Staudämme. Rohrleitungen. Entsalzungsanlagen. Stauseen. Thema 10 – Wassernutzung, -bedarf und Umweltauflagen. Einführung. Gesetzgebung. Zuteilung und Erträge. Nutzung und Konzessionen. Städtische Versorgung und Methodik zur Bedarfsermittlung. Industrielle Versorgung. Landwirtschaftliche Nutzung und Methodik zur Bedarfsermittlung. Energienutzung. Aquakultur. Umweltschutz und sein Zusammenhang mit der Wasserressourcenplanung. Umweltflüsse. Zuteilungen und Reserven. Praktische Anwendung. Thema 11 – Versorgungssicherheit. Garantiekriterien. Indizes und Methoden zur Quantifizierung des Deckungsgrades des Bedarfs. Garantiekurven. Auswirkungen des Klimawandels. Praktische Anwendung. Thema 12 – Verschiedene technische Lösungen für Ressourcenknappheit. Interbasinäre Überleitungen. Entsalzungsanlagen. Grundwasserressourcen. Praktische Anwendung. THEMENBLOCK 5: WASSERRESSOURCEN-NUTZUNGSSYSTEME IN EXTREMEN SITUATIONEN Thema 13 – Extremsituationen: Dürren. Konzept. Charakterisierung. Dürrearten. Auswirkungen. Indikatoren: SPI, Palmer, State Index. Maßnahmen zur Dürreminderung: Wassereinsparung, Erzeugung zusätzlicher Ressourcen, Bedarfsreduzierung. Dürreplanung. Zugehörige Vorschriften. Aktionspläne für Alarm- und potenzielle Dürresituationen (PES). Thema 14 – Extremsituationen: Überschwemmungen. Konzept. Charakterisierung. Auswirkungen von Überschwemmungen, historischer Überblick. Vorschriften zur Planung in überschwemmungsgefährdeten Gebieten, öffentliche Wasserflächen usw. Hydrologische und hydraulische Analyse von Überschwemmungen. Strukturelle Maßnahmen. Nichtstrukturelle Maßnahmen: Planung in überschwemmungsgefährdeten Gebieten, Überwachung und Kontrolle von Flussbetten. Telemetriesysteme. Automatische hydrologische Informationssysteme (SAIH). |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900027 | Stadtplanung und Landmanagement | Semester 2 | Kursinhalte. ALLGEMEINER ÜBERBLICK. Die Inhalte werden anhand zweier Ansätze vermittelt, die im gesamten Kurs parallel angewendet werden und sich in ihrer Wissensvermittlung ergänzen. Jedes Thema präsentiert somit zwei sich überschneidende Fragestellungen: Die Themen unter der Überschrift „Theoretische Grundlagen“ sind für ein grundlegendes Verständnis der Disziplin unerlässlich und ermöglichen es, die praktischen Aspekte zu behandeln, zu integrieren und in den Kontext einzuordnen. Sie dienen dazu, Instrumente zum Verständnis der Stadt und ihres Territoriums bereitzustellen, indem die Planung auf ihre wichtigsten konstituierenden Faktoren (physische Umwelt, Stadtmorphologie, Aktivitäten, Mobilität usw.) im aktuellen Kontext projiziert wird. Die Themen unter der Überschrift „Angewandtes Wissen“ beschreiben die Arbeit von Stadtplanern anhand detaillierter Planungen, deren Maßstab der konstruktiven Materialisierung der Urbanisierung am nächsten kommt. BLOCK 1. DIE STÄDTISCHE UMWELT UND IHRE PLANUNGSRESSOURCEN IM AKTUELLEN KONTEXT. Thema 1. Theoretische Grundlagen: Die städtische Umwelt und ihre aktuelle Dynamik als Herausforderung für die Stadt- und Raumplanung sowie das Ingenieurwesen. Angewandtes Wissen: Instrumente zur Analyse des städtischen und territorialen Raums für Interventionen. Thema 2. Theoretische Grundlagen: Stadtplanung und Raumordnung: historischer Kontext und Definition beider Disziplinen. Angewandtes Wissen: Raumordnungspläne als Rahmen für Stadt- und Sektorplanung. Thema 3. Theoretische Grundlagen: Gesetzgebung zur Stadtplanung und Raumordnung: die Regelung der Gesamtplanung. Angewandtes Wissen: Flächennutzungsklassifizierung, Stadtstruktur und Zonierung, Planungs- und Verwaltungseinheiten. Thema 4. Theoretische Grundlagen: Handlungsebenen in der Stadt durch Stadtplanung: die Planungshierarchie. Angewandtes Wissen: General- und Detailplanung: Maßstäbe und Definitionsebenen. BLOCK 2: GRUNDLEGENDE MERKMALE DER STADTVORSCHAUPLANUNG. Thema 5. Theoretische Grundlagen: Die Konditionierung der bestehenden Stadt und die Schaffung einer neuen Stadt als Aspekte der Stadtplanung. Angewandtes Wissen: Definition eines Interventionsbereichs: Art der Intervention, ihre Stellung im rechtlichen Rahmen, ihre Integration in die städtebauliche Struktur, Ermittlung der bestehenden Gegebenheiten und historische Forschung als Ressource zur Kontextualisierung des Umfelds. Thema 6. Theoretische Grundlagen: Rechtliche Dimension der Stadtentwicklung; Änderung des Landbesitzes. Angewandtes Wissen: Öffentliche und private Räume und ihre Charakterisierung und Umsetzung in der Stadtplanung. Thema 7. Theoretische Grundlagen: Die soziale Infrastruktur der Stadt: Einrichtungen im Planungskontext. Angewandtes Wissen: Kriterien zur Bestimmung der Fläche und der Merkmale von Flächenreserven für Einrichtungen. Thema 8. Theoretische Grundlagen: Definition von Freiflächen als grundlegendes Element des Stadtentwicklungsprojekts. Angewandtes Wissen: Lage, Gestaltungskriterien und Integration von Freiflächen in die Stadtplanung. Thema 9. Theoretische Grundlagen: Die Anforderungen der Mobilität an die Gestaltung des städtischen Raums. Angewandtes Wissen: Bedingungen für die Definition und Gestaltung des Straßennetzes. Thema 10. Theoretische Grundlagen: Die Vielfalt des Stadtgefüges und seine Berücksichtigung in der Planung. Angewandtes Wissen: Die Abgrenzung von Stadtplanungszonen. Thema 11. Theoretische Grundlagen: Die Landschaft als Ressource in der Stadtplanung. Angewandtes Wissen: Visuelle Integration städtebaulicher Eingriffe in Stadt und Umland. Thema 12. Theoretische Grundlagen: Nachhaltige Stadtplanung als integrativer Rahmen für städtische Maßnahmen. Angewandtes Wissen: Integration von Nachhaltigkeitsvariablen in die Stadtplanung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900012 | Eisenbahnen | Semester 2 | ALLGEMEINES. Thema 1. Einführung in die Eisenbahn. THEMENBLOCK I: INFRASTRUKTURTECHNOLOGIE. Thema 2. Schienen. Thema 3. Gleisparameter. Thema 4. Schwellen. Thema 5. Befestigungen. Thema 6. Schotter. Thema 7. Feste Fahrbahn. Thema 8. Gleisbett. Thema 9. Entstehung und Bewertung von Spannungen. Thema 10. Mechanisches Verhalten des Gleises. Thema 11. Dimensionierung des Gleises und seiner Elemente. Thema 12. Sondergleise und Gleisbündel. Thema 13. Spezialausrüstung. Thema 14. Elektrifizierung. THEMENBLOCK II: EISENBAHNDYNAMIK. Thema 15. Dynamik mechanischer Systeme. Deterministische Spannungen. Thema 16. Dynamik mechanischer Systeme. Stochastische Spannungen. Thema 17. Gleisunebenheiten. Thema 18. Rad-Schiene-Kontakt. Thema 19. Modellierung von Schienenfahrzeugen. Thema 20. Globale Dynamik des Schienenfahrzeugs. Thema 21. Fahrzeug-Gleis-Interaktion. THEMENBLOCK III: TECHNOLOGIE VON Schiene- und Schienenfahrzeugen. Thema 22. Grundelemente von Schienenfahrzeugen. Thema 23. Struktur. Thema 24. Festigkeit, Spannungen und Traktion. Thema 25. Bremsen. Thema 26. Traktions- und Kollisionsvorrichtungen. Thema 27. Spezialtechnologien. Thema 28. S-Bahnen. Thema 29. Automatisierter Verkehr. THEMENBLOCK IV: HOCHGESCHWINDIGKEITSTECHNOLOGIE. Thema 30. Infrastruktur. Thema 31. Schienenfahrzeuge. Thema 32. Struktur. Thema 33. Magnetschwebebahnen. Thema 34. Weitere Technologien. GRUNDLITERATURVERZEICHNIS: GARG, VK. DYNAMIK VON Schiene- und Schienenfahrzeugsystemen. Kanada: Academic Press (1984). OLIVEROS, F.; LOPEZ PITA, A.; MEGIA PUENTE, MJ. Eisenbahnvertrag I. VIA. Madrid: Rueda (1977). HAY, WW. Eisenbahntechnik. USA: John Wiley & Sons (1982). NEWLAND. Aus Zufallsschwingungen und Spektralanalyse. USA: Longman (1984). ANDREWS, HI. Eisenbahntraktion. Die Prinzipien der mechanischen und elektrischen Eisenbahntraktion. Niederlande: Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. Strukturdynamik. Theorie und Berechnung. USA: Van Nostrand Reinhold Co. (1980). |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920048 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990049 | Hochfrequenzschaltungen | Semester 1 | Beschreibung von Netzwerken und Schaltungen in S-Parametern . Impedanzanpassung. Resonatoren. Koppler, Hybride und Leistungsteiler. Mikrowellenfilter. Halbleiterbauelemente im Mikrowellenbereich. Mikrowellenverstärker. Mikrowellensignalgeneratoren. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930035 | Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit | Semester 1 | Kursinhalte Thema 1: Konzepte der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft Thema 2: Nachhaltigkeit und Umweltmanagement FALLSTUDIE 1: Technische Grundlagen für die Umsetzung eines integrierten städtischen Nachhaltigkeitsprozesses: Lokale Agenda 21. Nachhaltigkeitsdiagnose, Indikatorensystem und Aktionsplan. Thema 3: Umweltmanagementsysteme Thema 4: Wirtschaft und Umwelt FALLSTUDIE 2: Strategie für Kunststoffe in einer Kreislaufwirtschaft Thema 5: Kreislaufwirtschaft und feste Abfälle FALLSTUDIE 3: Optimiertes Deponiebergbau STUDENTENSEMINAR 1 Thema 6: Ökodesign und Umweltzeichen Thema 7: Quantifizierung von Nachhaltigkeit STUDENTENSEMINAR 2 FALLSTUDIE 4: Die Kreislaufwirtschaft in der Düngemittelproduktion. Verordnungen der Europäischen Kommission FALLSTUDIE 5: Kritische Rohstoffe und die Kreislaufwirtschaft (EU) FALLSTUDIE 6: Umsetzung des Pfand-, Rückerstattungs- und Rückgabesystems (DRS) in der Stadt Sevilla/Andalusien/Spanien. Ein kombiniertes Beispiel für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. STUDENTENSEMINAR Nr. 3 STUDENTENSEMINAR Nr. 4 STUDENTENSEMINAR Nr. 5 STUDENTENSEMINAR Nr. 6 HINWEIS: Im Laufe des Kurses können zusätzliche Vorlesungen von Gastdozenten angeboten werden. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030125 | Eisenbahnen | Semester 2 | ALLGEMEINES. Thema 1. Einführung in die Eisenbahn. THEMENBLOCK I: INFRASTRUKTURTECHNOLOGIE. Thema 2. Schienen. Thema 3. Gleisparameter. Thema 4. Schwellen. Thema 5. Befestigungen. Thema 6. Schotter. Thema 7. Feste Fahrbahn. Thema 8. Gleisbett. Thema 9. Entstehung und Bewertung von Spannungen. Thema 10. Mechanisches Verhalten des Gleises. Thema 11. Dimensionierung des Gleises und seiner Elemente. Thema 12. Sondergleise und Gleisbündel. Thema 13. Spezialausrüstung. Thema 14. Elektrifizierung. THEMENBLOCK II: EISENBAHNDYNAMIK. Thema 15. Dynamik mechanischer Systeme. Deterministische Spannungen. Thema 16. Dynamik mechanischer Systeme. Stochastische Spannungen. Thema 17. Gleisunebenheiten. Thema 18. Rad-Schiene-Kontakt. Thema 19. Modellierung von Schienenfahrzeugen. Thema 20. Globale Dynamik des Schienenfahrzeugs. Thema 21. Fahrzeug-Gleis-Interaktion. THEMENBLOCK III: TECHNOLOGIE VON Schiene- und Schienenfahrzeugen. Thema 22. Grundelemente von Schienenfahrzeugen. Thema 23. Struktur. Thema 24. Festigkeit, Spannungen und Traktion. Thema 25. Bremsen. Thema 26. Traktions- und Kollisionsvorrichtungen. Thema 27. Spezialtechnologien. Thema 28. S-Bahnen. Thema 29. Automatisierter Verkehr. THEMENBLOCK IV: HOCHGESCHWINDIGKEITSTECHNOLOGIE. Thema 30. Infrastruktur. Thema 31. Schienenfahrzeuge. Thema 32. Struktur. Thema 33. Magnetschwebebahnen. Thema 34. Weitere Technologien. GRUNDLITERATURVERZEICHNIS: GARG, VK. DYNAMIK VON Schiene- und Schienenfahrzeugsystemen. Kanada: Academic Press (1984). OLIVEROS, F.; LOPEZ PITA, A.; MEGIA PUENTE, MJ. Eisenbahnvertrag I. VIA. Madrid: Rueda (1977). HAY, WW. Eisenbahntechnik. USA: John Wiley & Sons (1982). NEWLAND. Aus Zufallsschwingungen und Spektralanalyse. USA: Longman (1984). ANDREWS, HI. Eisenbahntraktion. Die Prinzipien der mechanischen und elektrischen Eisenbahntraktion. Niederlande: Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. Strukturdynamik. Theorie und Berechnung. USA: Van Nostrand Reinhold Co. (1980). |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210098 | Arbeitssicherheit (DIS) | Semester 1 | Gesetzgebung. Techniken zur Risikoidentifizierung. Folgenanalyse. Quantitative Risikoanalyse. Risikominderung. Notfallpläne. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210091 | Integriertes Industrieanlagenprojekt | Semester 1 | Planung von Industriegebäuden und Nebenanlagen. Installationsprojekte. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210030 | Erneuerbare Energien | Semester 2 | 1. Erneuerbare Energieressourcen; erneuerbare Energien im Energiekontext 2. Photovoltaische Solarenergie 3. Konzentrierte Solarthermie 4. Warmwasserbereitung für den Haushalt mittels Solarenergie 5. Passive Solarsysteme in Gebäuden 6. Windenergie 7. Biomasse 8. Andere erneuerbare Energien |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210010 | Maschinendesign und -berechnung (IMF) | Semester 2 | Analyse und Konstruktion von Maschinenelementen. Maschineninstallationen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210018 | Strömungsmechanik | Semester 2 | Grundlagen und allgemeine Differentialgleichungen (Navier-Stokes) und Integralgleichungen der Strömungsmechanik. Dimensionsanalyse. Fluidstatik. Viskose, inkompressible Strömungen. Ideale Strömungen in Kanälen. Grundlagen der Grenzschicht und Turbulenz. Turbulente Strömung in Kanälen, inkompressibel und kompressibel. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970036 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970005 | Mathematik I | Semester 1 | Lineare Algebra und Geometrie: Kegelschnitte und Quadriken. Komplexe Zahlen und Polynomfaktorisierung. Matrizen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme. Vektorräume und lineare Abbildungen. Eigenwerte und Eigenvektoren, Matrixdiagonalisierung. Orthogonalität und beste Approximation. Reelle symmetrische Matrizen und quadratische Formen. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280009 | Weltraumkommunikation | Semester 2 | Satellitenkommunikationssysteme Bodenstationen Funkverbindung Modulation Multiplexing und Mehrfachzugriff Satellitennetzwerke GNSS |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280076 | Computergestütztes Design | Semester 1 | Themenblock I: Volumenkörpererzeugung. Themenblock II: Zeichnungserstellung. Themenblock III: Blechteilmodellierung. Themenblock IV: Baugruppenkonstruktion. Themenblock IV: Linien- und Flächenerzeugung. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080051 | Fertigungstechnologie | Semester 2 | 1. Einführung in die Fertigung 2. Mess-, Prüf- und Qualitätskontrollverfahren 3. Metallgussverfahren 4. Metall- und Kunststoffumformung 5. Zerspanungsverfahren 6. Polymere und Verbundwerkstoffe 7. Fügeverfahren 8. Fertigungs- und Produktionssysteme 9. Unkonventionelle Fertigungsverfahren 10. Einführung in die additive Fertigung |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210062 | Wasserstoffbasierte Systeme | Semester 2 | Modul 1. Einführung in die Wasserstofftechnologie. Wasserstoff als zukünftiger Energieträger. Modul 2. Wasserstoffproduktion. Modul 3. Wasserstoffspeicherung. Modul 4. Sicherheit in der Wasserstofftechnologie. Modul 5. Brennstoffzellen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210023 | Hydraulische Anlagen und Maschinen | Semester 1 | Hydraulische Anlagen. Berechnung von Rohrleitungssystemen und Armaturen. Hydraulische Turbomaschinen. Kennlinien. Hilfselemente. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040005 | Digitale Elektronik für die Kommunikation | Semester 1 | Block 1: Kommunikationssysteme Block 2: HDL-Design Block 3: Verifikation digitaler Schaltungen |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040011 | Netzwerke der nächsten Generation | Semester 2 | Softwaredefinierte Netzwerke. Netzwerkfunktionsvirtualisierung. Funktionale Architektur von 5G-Netzen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210025 | Strukturelle Integrität mechanischer Systeme (IMF) | Semester 1 | Grundlagen und Kriterien der Maschinenkonstruktion. Ausfallarten von Maschinen. Ermüdungs- und Bruchmechanik. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210003 | Erweiterte Automatisierung (AR) | Semester 2 | Überwachungssysteme. Fortschrittliche Automatisierungstechnologien. Echtzeit-Computersysteme. Industrielle lokale Netzwerke. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210134 | Optimierung und Steuerung in Energiesystemen | Semester 2 | Gängige thermische Prozesse. Dynamische Analyse. Prozesssteuerbarkeit. Optimierung und Regelung. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270006 | Unternehmen | Semester 2 | Ausreichende Kenntnisse des Unternehmenskonzepts, seines institutionellen und rechtlichen Rahmens sowie der Organisation und Führung von Unternehmen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280065 | Optoelektronik | Semester 2 | |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430008 | Numerische Methoden | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen im Ingenieurwesen. Differentialgleichungen und Gleichungssysteme. Partielle Differentialgleichungen. Beispiele aus der Praxis. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560033 | Computergestütztes Design und Fertigung | Semester 2 | Computergestützte Konstruktion (CAD) von mechanischen Bauteilen. Modellierungsverfahren für Festkörper, Flächen und Baugruppen. Erstellung von technischen Projektzeichnungen. Computergestützte Fertigung (CAM). Virtuelle Fertigung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430028 | Hubschrauber | Semester 2 | Rotoraerodynamik. Leistung. Blattdynamik. Konzeptentwicklung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970035 | Grundlagen der Luftfahrt | Semester 2 | - Kartographie und Geodäsie. - Navigationsmethoden. - Seekarten. - Navigationsinstrumente. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460105 | Transienten in elektrischen Maschinen und Antrieben | Semester 2 | 1. Elektromechanische Energieumwandlung 2. Variablentransformationen 3. Induktionsmaschinen 4. Synchronmaschinen 5. Linearisierung und verkleinerte Modelle von Wechselstrommaschinen 6. Elektrische Antriebe 7. Regelungstechnik |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970064 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970024 | Strukturen | Semester 1 | Vorkenntnisse und Fähigkeiten: Für das Verständnis dieses Kurses werden folgende Kenntnisse vorausgesetzt: Analysis, Algebra , Rationale Mechanik, Festigkeitslehre. Themenbereiche : Berechnung von Spannungen in Stäben, Einführung in die Tragwerksanalyse, Ebene Fachwerksysteme von Gelenkkonstruktionen, Allgemeine Methoden der Tragwerksanalyse, Einführung in die Finite-Elemente-Methode (FEM). |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810007 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970063 | Unbemannte Luftfahrzeuge | Semester 2 | Komponenten eines unbemannten Luftfahrtsystems. Plattformtypen und Klassifizierungen. Navigation, Führung und Steuerung unbemannter Luftfahrzeuge. Techniken und Technologien zur Kollisionsvermeidung und -erkennung. Autonome Landung. Flugbahnplanung. Bodenstationen. Anwendungen. Luftraumintegration. Vorschriften. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990015 | Signale und Systeme | Semester 1 | Grundlagen der kontinuierlichen und diskreten Signalverarbeitung. Lineare Systeme. Fourier-Transformation. Signalabtastung und -rekonstruktion. Z-Transformation. Filterkonzepte. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900016 | Methodik und Geschichte des Bauingenieurwesens | Semester 1 | • Konzepte von Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Gesellschaft • Spezielle Aspekte des Bauingenieurwesens und des öffentlichen Bauwesens • Technologie und traditionelle Architektur: eine Form des vorindustriellen Ingenieurwesens • Überblick über einige Kapitel der Bauingenieurgeschichte: Antike Reiche, Rom und die hellenistische Welt, Mittelalter, Renaissance , Aufklärung und Industrielle Revolution • Überblick über die Bauingenieurausbildung • Galerie: Einige bedeutende Bauingenieure und ihre Werke • Vorschläge für Abschlussprojekte |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950016 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960033 | Fortschrittliches Lieferkettendesign und -management | Semester 2 | Fortschrittliche Modelle für die Gestaltung und das Management von Lieferketten. Koordination in Liefernetzwerken. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960040 | Tools für das Geschäftsmanagement | Semester 2 | 1. Finanzanalyse und -management. 2. Kaufmännisches Management. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210084 | Computergestützte Methoden, Überwachung und Steuerung von Bauwerken (DECI) | Semester 1 | Sensoren und Messsysteme zur Überwachung industrieller Anlagen. Mechanische Prüfungen zur statischen und dynamischen Charakterisierung von Strukturen. Numerische Simulation: Transientes Verhalten, nichtlineare Analyse. Kalibrierung numerischer Modelle. Aktive und passive Regelungssysteme für Strukturen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210014 | Schaltungstheorie | Semester 1 | Schaltungselemente, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560058 | Stromerzeugungssysteme | Semester 2 | Kraftwerke: Dampfturbinen, Gasturbinen, Hubkolbenmotoren und Kombikraftwerke. Eigenschaften der einzelnen Anlagen basierend auf der verwendeten Wärmequelle. Regulierung. Emissionen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430007 | Fortgeschrittene Flugmechanik | Semester 1 | Stabilitätsableitungsschätzung. Weiterführende Stabilitäts- und Regelungstechnik. Flugeigenschaften. Nichtlineare Dynamik. Böenreaktion. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990023 | Leistungselektronik | Semester 1 | Energiequellen, insbesondere Photovoltaik und Solarthermie. Elektrotechnik und Leistungselektronik. Stromversorgungen für Telekommunikationsgeräte. Anwendungen in der Telekommunikationsinfrastruktur. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080061 | Strömungsmechanik | Semester 1 | Fluiddynamik um feste Körper. Einführung in hydraulische Systeme. Charakterisierung hydraulischer Maschinen. Messung von Druck, Füllstand und Durchfluss in hydraulischen Systemen. Berechnung hydraulischer und pneumatischer Systeme. Kompressibilitätseffekte in Rohrnetzen. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990010 | Abfalltechnik | Semester 1 | Haushaltsabfälle: Sammlung und Management. Charakterisierung und Behandlung von gefährlichen Abfällen. Biologische Behandlungsverfahren. Thermische Behandlung. Abfallentsorgung. Radioaktive Abfälle. Bodensanierung. Thema 1. Einführung. Abfall. Allgemeine Aspekte. Thema 2. Gesetzgebung. Charakterisierung von Haushalts- und Gewerbeabfällen. Management und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Thema 3. Systeme der kommunalen Abfallsammlung und -bewirtschaftung. Recycling. Thema 4. Technologien zur Verarbeitung und Trennung von kommunalen Abfällen . Thema 5. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Anaerobe Vergärung. Thema 6. Thermische Abfallbehandlung. Thema 7. Physikalisch-chemische Behandlung von gefährlichen Abfällen. Thema 8. Stabilisierungs- und Verfestigungsverfahren für gefährliche Abfälle. Thema 9. Abfallentsorgung. Thema 10. Management radioaktiver Abfälle. Thema 11. Management von Konsumgüterabfällen. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600014 | Fortschrittliche digitale Systeme und Anwendungen | Semester 1 | Themenblöcke: Eingebettete Systeme und IoT-Systeme Eingebettete Betriebssysteme Programmierbare Geräte Laborpraktika zu eingebetteten Systemen und programmierbaren Geräten. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210004 | Kraftwerke (EL) | Semester 2 | Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Kernkraftwerken ; Wasserkraftwerke; Pumpspeicherkraftwerke ; konventionelle Kraftwerke; Netzfrequenzregelung ; Spannungsregelung von Synchrongeneratoren |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830010 | Luftreinhaltungstechnik | Semester 1 | Analyse industrieller Emissionen. Definition von BACT (Best Actual Control). Anwendungen von Minderungstechniken. Wechselwirkungen |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320011 | Mechanik von Verbundwerkstoffen | Semester 2 | Themenblöcke: Morphologie und Fertigung. Blechverhalten. Allgemeine Laminattheorie. Balken und Platten. Verbindungen. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. Lehrplan: 1. Einführung in Verbundwerkstoffe. 2. Blechverhalten. 3. Mechanisches Verhalten von Blechen. 4. Mechanisches Verhalten von Laminaten. 5. Analyse von Verbundbauteilen. 6. Verbindungen in Verbundwerkstoffen. 7. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. Praktische Übungen: 1. Laminatherstellung. 2. Probenvorbereitung. 3. Charakterisierungsprüfungen. 4. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. 5. Bestimmung der Laminatfestigkeit. 6. Finite-Elemente-Modellierung. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990007 | Qualitätsmanagement | Semester 1 | Grundlagen der Qualitätssicherung. Vorschriften zur Überprüfung und Kontrolle von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen. Das globale Normensystem. Qualitätsmanagementmodelle und -systeme. Die Normenfamilien ISO 9000, 14000 und 45000. Audits, Zertifizierungen, Prüfungen und Berichte. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210058 | Gasturbinen und Kombikraftwerke | Semester 1 | I. Gasturbinen: 1. Einfacher Kreislauf. 2. Regenerativer einfacher Kreislauf. 3. Kombinierter Kreislauf. 4. Einfluss der Schaufelkühlung auf die Leistung. 5. Betrieb außerhalb der Auslegungsgrenzen. 6. Technologische Entwicklung von Gasturbinen. II. Kombinierte Kreisläufe: 1. Thermodynamische Grundlagen kombinierter Kreisläufe. 2. Energierückgewinnung aus Abgasen. 3. Kreisläufe mit Dampferzeugung bei einem Druck. 4. Kreisläufe mit Dampferzeugung bei unterschiedlichen Drücken. 5. Kreisläufe mit Zwischenüberhitzung. III. Emissionen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040018 | Kommunikation und Datenanalyse im IoT | Semester 1 | Block I. Drahtlose Kurzstreckenschnittstellen für das IoT. Block II. Drahtlose Langstreckenschnittstellen für das IoT. Block III. Datenanalyse und künstliche Intelligenz im IoT. --------------------- Englische Version --------------------- INHALT ODER THEMATISCHE BLOCKS Block I. Drahtlose Kurzstreckenschnittstellen für das IoT. Block II. Drahtlose Langstreckenschnittstellen für das IoT. Block III. Datenanalyse und künstliche Intelligenz im IoT. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210027 | Maschinen, Antriebe und Elektromobilität (EL) | Semester 1 | Der im Abschlusszeugnis enthaltene Inhalt umfasst folgende Themen: Analyse, Konstruktion, Prüfung, Auswahl und Anwendung elektrischer Maschinen; Steuerung elektrischer Maschinen, Drehzahlregler und Anwendungen; Elektrofahrzeuge: Motorkomponenten, Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie, Traktion und Bremsen, Energiespeicherung, Wirkungsgrad und Energiemanagement. Der Kurs ist in folgende Themenblöcke gegliedert: 1. Einführung in elektrische Maschinen und Antriebe ; 2. Energie- und Wirtschaftlichkeit elektrischer Antriebe ; 3. Drehzahlregelung von Asynchron- und Induktionsmotoren; 4. Einführung in die Vektor- bzw. feldorientierte Regelung ; 5. Anwendung von Antrieben in der Elektromobilität; 6. Energiespeicherung und mechanische Systeme in der Elektromobilität ; 7. Integration elektrischer Antriebe und mechanischer Systeme. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270004 | Mathematik II | Semester 1 | 1) Themenblöcke: Block 1: Funktionen und Ableitungen. Block 2: Integration. Block 3: Taylor-Polynome und -Reihen. Block 4: Gewöhnliche Differentialgleichungen. 2) Themen : 1. Funktionen und Ableitungen. 1.1. Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen. 1.2. Anwendungen von Ableitungen: Extrema von Funktionen und Lösung nichtlinearer Gleichungen, Newton-Verfahren. 1.3. Kurvendarstellung. 2. Integration. 2.1. Berechnung von Stammfunktionen. . Bestimmtes Integral. 2.3. Numerische Integration. 2.4. Uneigentliche Integrale. 2.5. Geometrische Anwendungen. 3. Taylor-Polynome und -Reihen. 3.1. Taylor-Polynome. 3.2. Numerische Reihen. 3.3. Potenzreihen. 3.4. Fourier-Reihen. 4. Gewöhnliche Differentialgleichungen. 4.1. Einführung in Differentialgleichungen und Systeme von Differentialgleichungen. 4.2. Differentialgleichungen erster Ordnung. 4.3. Differentialgleichungen höherer Ordnung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560040 | Datenverarbeitung | Semester 1 | Computergestützte Werkzeuge zur Datenverarbeitung, -verwaltung und -analyse. Überwachtes maschinelles Lernen. Unüberwachtes maschinelles Lernen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280014 | Festigkeitslehre | Semester 1 | Einführung in die Elastizitätstheorie. Grundlagen. Zug- und Biegebeanspruchung in massiven und dünnwandigen Querschnitten. Spannungsdiagramm, Verschiebungsberechnung. Analyse von Stabkonstruktionen. Instabilität. Torsion. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560044 | Numerische Mathematik | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460072 | Modellierung und Optimierung von Managementproblemen | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Operations Research. - Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. - Optimierung im Projektmanagement. Themenblöcke: BLOCK 1: Modellierung von Managementproblemen. BLOCK 2: Optimierung von Managementproblemen und Projektmanagement. BLOCK 3: Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. BLOCK 4: Projektentwicklung und -management. Programmierung von Modellen und Lösungsverfahren. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550008 | Grundlagen und Simulation von Fertigungsprozessen | Semester 2 | Grundlagen der Umformprozessanalyse: Kunststoffumformung, Zerspanung, unkonventionelle Verfahren. – Fertigungsgerechte Konstruktion und Montage (DFMA). – Simulation von Fertigungsprozessen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970019 | Strömungsmechanik I | Semester 2 | Gleichungen und allgemeine Prinzipien. Dimensionsanalyse. Bewegungen bei niedrigen und hohen Reynolds-Zahlen. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600015 | Elektronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt | Semester 2 | Es umfasst vier thematische Blöcke: Block I. Prüfung und Qualifizierung elektronischer Bauteile; Block II. Prüfung und Qualifizierung komplexer elektronischer Systeme; Block III. Entwurf zur Qualifizierung programmierbarer elektronischer Geräte für die Luft- und Raumfahrt; Block IV. Entwurf von Luft- und Raumfahrtsystemen |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970012 | Höhere Mathematik | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der Analysis und ihrer Anwendungen: Differentialgleichungen. Laplace-Transformation. Systeme von Differentialgleichungen. Fourier-Reihen. Partielle Differentialgleichungen. Konforme Transformationen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970004 | Physik I | Semester 1 | Mechanik. Schwingungen. Wellen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970043 | Hochfrequenzsignale und -systeme | Semester 1 | - Analoge und digitale Signale und Systeme. - Rauschen. - Digitale Signalverarbeitung. - Hochfrequenzsysteme. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900020 | Maritime Werke | Semester 1 | Arten von maritimen Bauwerken : Außenanlagen, Wellenbrecher, Zufahrtsanlagen, Innenanlagen , Dockanlagen |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030071 | Erweiterung der Kinematik und Dynamik von Maschinen | Semester 1 | Thema I: Frequenzbereichsanalyse 1. Einführung. Fourierreihenentwicklung; Fouriertransformation 2. Zeitdiskrete periodische Signale 3. Typische Fehler. Ausrichtung, Leckage 4. Zeitdiskrete Fouriertransformation 5. Die schnelle Fouriertransformation (FFT) 6. Numerische Berechnung des Frequenzgangs eines Systems. Überlauffehler Thema II: Schwingungen von Systemen mit mehreren Freiheitsgraden 1. Einführung 2. Systemformulierung 3. Definition der Systemeigenschaften 4. Koordinatentransformation 5. Ungedämpfte freie Schwingungen. Berechnung von Frequenzen und Moden 6. Gedämpfte freie Schwingungen 7. Allgemeine Systemantwort 8. Numerische Methoden zur Berechnung der Antwort Schrittweise Integrationsverfahren THEMA III METHODEN ZUR BERECHNUNG VON EIGENFREQUENZEN UND SCHWINGUNGSMODEN 1. Einleitung 2. Inverses Iterationsverfahren 3. Holzer-Verfahren 4. Rayleigh-Verfahren 5. Transfermatrixverfahren THEMA IV SCHWINGUNGEN KONTINUIERLICHER SYSTEME 1. Einleitung 2. Torsionsschwingungen 3. Längsschwingungen von Balken 4. Querschwingungen von Balken 5. Modalanalyse der Antwort THEMA V DISKRETE MODELLE KONTINUIERLICHER SYSTEME 1. Einleitung 2. Diskretisierung durch Massenkonzentration 3. Das Rayleigh-Ritz-Verfahren 4. Ein Sonderfall. Finite-Elemente-Methode THEMA VI EXPERIMENTELLE MODALANALYSE 1. Einleitung 2. Theoretische Grundlagen der experimentellen Modalanalyse in 1-DOF-Systemen 3. Experimentelle Modalanalyse in N-DOF-Systemen 4. Praktische Durchführung einer experimentellen Modalanalyse THEMA VII NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 1. Einleitung 2. Grafische Methoden. Phasenebene 3. Analytische Methoden 4. Erzwungene Schwingungen 5. Numerische Methoden THEMA VIII ZUFALLSSCHWINGUNGEN 1. Einleitung 2. Grundlegende Konzepte 3. Zufallsprozess 4. Autokorrelation stationärer Prozesse 5. Spektraldichte stationärer Prozesse 6. Zusammenhang zwischen Autokorrelation und Spektraldichte 7. Kreuzkorrelation und Spektraldichte stationärer Prozesse 8. Autokorrelation und Spektraldichte abgeleiteter Prozesse 9. Superposition stationärer Prozesse 10. Breitband- und Schmalbandprozesse 11. Antwort von Systemen mit einem Freiheitsgrad 12. Antwort von Systemen mit mehreren Freiheitsgraden 13. Antwortstatistik THEMA IX SCHWINGUNGEN IN ROTIERENDEN MASCHINEN 1. Einleitung 2. Jeffcot-Modell 3. Antwort des ungedämpften Systems 4. Antwort des extern gedämpften Systems 5. Antwort des intern und Extern gedämpftes System 6. Kritische Drehzahlen THEMA X DIAGNOSE SCHWINGUNGSMESSUNG 1. Einleitung 2. Beschreibung einiger Arten von Maschinenfehlern 3. Spektrumveränderungen durch verschiedene Fehlertypen 4. Fehleridentifizierung durch Schwingungsmessung 5. Beispiele |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080001 | Grafischer Ausdruck | ZU | Block I. Einleitung Block II. Diederwinkelsystem Block III. System der bemaßten Ebenen Block IV. Axonometrisches System Block V. Grundlegende Standardisierung technischer Zeichnungen |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030127 | Elektrisches Energiemanagement | Semester 2 | Energieaudits. Stromtarife. Energieeffizienz von Transformatoren. Energieeffizienz von Motoren. Energieeffizienz von Frequenzumrichtern. Wirtschaftlichkeitsanalyse von Anlagen. Messtechnik für Energieaudits |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970043 | Aktive Verteilungs- und Nachfragemanagementnetze | Semester 1 | Block I Allgemeines und Eigenschaften von Verteilungsnetzen Lektion 1: Einführung und Allgemeines Lektion 2: Komponenten und Eigenschaften von Verteilungsnetzen Lektion 3: Mikronetze Block II Modellierung und Analyse von Verteilungsnetzen Lektion 4: Elektrische Modellierung von Leitungen und Lasten Lektion 5: Elektrische Modellierung von Transformatoren Lektion 6: Lastflüsse in Verteilungsnetzen Block III Optimierung von Mittelspannungsnetzen Lektion 7: Eigenschaften zur Verbesserung des Betriebs von Mittelspannungsnetzen Lektion 8: Spannungs- und Blindleistungsregelung in Mittelspannungsnetzen Lektion 9: Netzumstrukturierung Block IV Optimierung von Niederspannungsnetzen Lektion 10: Eigenschaften zur Verbesserung des Betriebs von Niederspannungsnetzen Lektion 11: Regelung in Niederspannungsnetzen Block V Lastmanagement Lektion 12: Lastmanagement |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270008 | Grafischer Ausdruck | Semester 2 | Block 1 Thema 1: Darstellungstheorie. 1.1 Projektionen. Definition und Eigenschaften. Klassifizierung. 1.1.1 Kegelprojektionen. 1.1.2 Schräge und orthogonale Zylinderprojektionen. 1.1.3 Invarianten. Thema 2: Standardisierung technischer Zeichnungen. 2.1 Arten technischer Zeichnungen. 2.2 Allgemeine Informationen zu UNE- und ISO-Normen. 2.3 Regeln für die Erstellung von Formatreihen. 2.4 Formale und funktionale Aspekte der Zeichnungsdarstellung: Ränder, Rahmen, Markierungen und Markierungen. Nummerierung, Maßstab und Bemaßung. 2.5 Standardisierte und benutzerdefinierte Rahmen. 2.6 Beschriftung. 2.7 Liniengruppen. Thema 3: Ansichten und Schnitte. 3.1 Hauptansichten. Europäisches und amerikanisches System. 3.2 Notwendige und hinreichende Ansichten. 3.3 Besondere Ansichten. 3.4 Unterbrochene Ansichten. Vereinfachung symmetrischer Teile. 3.5. Schnitte und Schnitte: Unterscheidung. 3.6. Voll- und Teilschnitte. Schnitte mit parallelen und schrägen Ebenen. Faltschnitte. 3.7. Schraffur von Schnittflächen. 3.8. Montagezeichnungen. Stücklisten. Block 2 Thema 4: Bemaßung. 4.1. Zweck der Bemaßung. 4.2. Allgemeine Grundsätze. 4.3. Praktische Durchführung der Bemaßung. 4.4. Anordnung von Maßen: seriell, parallel und kombiniert. Bemaßung mit Koordinaten. 4.5. Bemaßung von sich wiederholenden und äquidistanten Elementen. 4.6. Bemaßung von zylindrischen, konischen und sphärischen Körpern. Verjüngung und Neigung. 4.7. Bemaßung von Fasen, Verrundungen und Senkungen. Thema 5: Bemaßung mit Toleranzen. Maßübertragung. 5.1. Bemaßung mit Toleranzen. 5.2. Definitionen. Toleranz. Angabe in technischen Zeichnungen. 5.3. Probleme der Bemaßung mit Toleranzen. Inkompatibilität verwandter Maße. 5.4 – Maßübertragung. Thema 6: Standardisierung von Toleranzen und Passungen. 6.1 – Standardisierung von Toleranzen. 6.1.1 – Definitionen. 6.1.2 – Qualität und Lage der Toleranzzone. 6.2 – Passungen. 6.2.1 – Definitionen. Eintragung in technische Zeichnungen. 6.2.2 – ISO-Passungssysteme. 6.2.3 – Überlegungen zur Bestimmung von Grenzspielräumen. 6.3 – Bestimmung einer standardisierten Passung. Thema 7: Funktionale Bemaßung. 7.1 – Einführung: Die Notwendigkeit der Bemaßung funktionaler Maße. 7.2 – Definition der funktionalen Bemaßung. 7.3 – Untersuchung der Betriebsbedingungen einiger Geräte. Thema 8: Oberflächenbeschaffenheit. Geometrische Toleranzen. 8.1 – Klassifizierung, Messung und Bewertung von Oberflächenunebenheiten. 8.2 – Angaben zur Oberflächenrauheit und anderen besonderen Eigenschaften in technischen Zeichnungen. 8.3 – Einführung in geometrische Toleranzen. Ihre Notwendigkeit. 8.4 – Klassifizierung. Grundlegende Symbole. 8.5 – Beschriftung in technischen Zeichnungen. 8.6 – Interpretation geometrischer Toleranzen. Beispiele. Block 3 Thema 9: Lösbare Verbindungssysteme. 9.1 – Einführung in die Gewindelehre: Definition und grundlegende geometrische Eigenschaften von Gewinden. 9.2 – Befestigungs- und Übertragungsgewinde. 9.3 – Gewindearten: Dreieckgewinde (metrisches und Whitworth-System), Trapezgewinde, Rundgewinde und Sägezahngewinde. 9.4 – Standardisierte Darstellung von Gewindeelementen. 9.5 – Schrauben und Bolzen. 9.6 – Zubehör: Unterlegscheiben, Stifte, Sicherungs- und Befestigungssysteme für Schrauben und Muttern. 9.7 – Passfederverbindungen. Thema 10: Feste Verbindungssysteme. 10.1 – Einführung in das Schweißen. 10.2 – Grafische und symbolische Darstellung von Schweißnähten. Häufigste Arten. 10.4 – Schweißnahtbezeichnung. Erläuterungsmaße. Block 4 Thema 11: Darstellungssysteme – CAD I. 11.1 – Allgemeine Prinzipien. 11.2 – CAD-Grundlagen. 11.3 – Abstände 11.3.1 – Zwischen zwei Punkten. 11.3.2 – Minimaler Abstand von einem Punkt zu einer Ebene mit gegebener Steigung. 11.3.3 – Minimaler Abstand zwischen zwei parallelen Geraden mit gegebener Steigung. 11.3.4 – Minimaler Abstand von einem Punkt zu einer Geraden mit gegebener Steigung. 11.3.5 – Minimaler Abstand zwischen zwei Ebenen mit gegebener Steigung. 11.3.6 – Minimaler Abstand zwischen zwei sich schneidenden Geraden. 12.1 – Direkte Aufgaben. 12.1.1 – Winkel zwischen zwei Geraden. 12.1.2 – Winkel zwischen einer Geraden und den Projektionspunkten ( 12.1.3 – Winkel zwischen zwei Ebenen. 12.1.4 – Winkel zwischen zwei Ebenen. Winkel zwischen einer Ebene und den Projektionspunkten (PPP). Thema 13: Darstellungssysteme – CAD II (Ebenenschnitte). 13.1. Definition und Begriff der Ebenenschnitte. 13.2. Allgemeine Verfahren. Schnitt mit Seitenkanten. 13.3. Allgemeine Verfahren. Ebenentransformationen. 13.4. Allgemeine Verfahren. Homologie. 13.5. Wahre Größe des Schnitts. 13.6. Entwicklung und Transformation des Schnitts. 13.7. Sonderfälle. Ebenen parallel zu den Projektionsebenen. 13.8. Sonderfälle. Projektionsebenen. 13.9. Sonderfälle. Parallele Ebenen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990095 | 3D-Animationstechniken (SI) | Semester 2 | Grundlagen der dreidimensionalen Animation. Modellierung und Simulation von Umgebungen und dynamischen Elementen. Integration von Inhalten in virtuelle und erweiterte Realitätserlebnisse. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080016 | Angewandte chemische Kinetik und Thermodynamik | Semester 2 | Anwendungen des chemischen Gleichgewichts. Abschätzung von Eigenschaften. Kinetik homogener und heterogener Reaktionen. Katalyse. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990036 | Grundlagen der Funkkommunikation | Semester 2 | Grundlegende Antennenparameter. Funkkommunikations-Subsysteme. Sender- und Empfängereigenschaften. Funkwellenausbreitung. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630010 | Tools für das Geschäftsmanagement | Semester 2 | 1. Finanzanalyse und -management. 2. Kaufmännisches Management. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250033 | Allgemeine Bauverfahren | Semester 2 | Bauverfahren in den Bereichen: Aushub und Sprengung, Verfüllung, Bohren und Tunnelbau, Entwässerungssysteme, Betonarbeiten und Metallkonstruktionen; Bau- und Hilfsmaschinen; Techniken zur Organisation und Planung von Arbeiten; Messungen und wirtschaftliche Bewertung; Sicherheit und Gesundheit; Ressourcen- und Umweltmanagement und -kontrolle im Bauprozess. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080021 | Theorie der Maschinen und Mechanismen | Semester 2 | Schematische Darstellung von Mechanismen. Einführung in die kinematische und dynamische Analyse von Mechanismen. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990009 | Reaktortechnik | Semester 2 | Mehrphasenreaktoren. Katalytische Festbettreaktoren. Wirbelschichtreaktoren. Dreiphasenreaktoren |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990015 | Fortgeschrittene Simulation chemischer Prozesse | Semester 2 | Der Kurs ist in zwei thematische Blöcke unterteilt, die jeweils zwei Arten von Werkzeugen oder Ansätzen zur Prozesssimulation in der chemischen Verfahrenstechnik behandeln: Block 1: Simulation von stationären Prozessen mit kommerziellen Simulatoren; Block 2: Analyse und Auslegung von Prozessanlagen mittels CFD-Simulation. Im ersten Block werden die Funktionalitäten und allgemeinen Eigenschaften von Prozesssimulatoren sowie die spezifischen Eigenschaften des für den Kurs ausgewählten Simulators erläutert. Zu den behandelten Themen gehören die Berechnung von Stoffeigenschaften, die Auswahl und Optimierung thermodynamischer Methoden, Prozessanlagenmodelle, Konvergenzstrategien sowie Werkzeuge zur Energieanalyse und -integration. Der zweite Block vermittelt die Grundlagen und Methoden zur Lösung ingenieurtechnischer Probleme mithilfe von CFD-Techniken. Hauptziel dieses Abschnitts ist das Erlernen der Bedienung eines kommerziellen CFD-Programms im Benutzermodus. Darüber hinaus werden die Grundlagen der Berechnung erläutert, um das Verständnis der numerischen Methoden und Lösungsverfahren eines kommerziellen CFD-Simulators zu ermöglichen. Ebenso wird besonderer Wert darauf gelegt, die Struktur der den Problemen zugrunde liegenden Erhaltungsgleichungen, die in jedem Einzelfall zu implementierenden spezifischen Teilmodelle, deren dominante Parameter sowie die Bedeutung der Konstruktion eines geeigneten Netzes, der Anwendung geeigneter Randbedingungen auf die Rechengebiete und der Durchführung einer kritischen Analyse der Lösung zu verstehen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210015 | Thermodynamik | Semester 1 | Block I (2,5 Wochen): GRUNDLAGEN 1. ANFANGSBEGRIFFE 2. NULLTER HAUPTSATZ: THERMISCHE ZUSTANDSGLEICHUNGEN Block II (4 Wochen): THERMODYNAMISCHE ANALYSE EINFACHER SYSTEME 3. ERSTER HAUPTSATZ: ENERGIEZUSTANDSGLEICHUNGEN 4. ZWEITER HAUPTSATZ 5. ENTROPIE; ENTROPISCHE ZUSTANDSGLEICHUNGEN 6. EXERGIE; Exergetische Zustandsgleichungen Block III (2 Wochen): Formalismen der Thermodynamik 7. Thermodynamische Potentiale 8. Gleichgewicht und Stabilität Block IV (2 Wochen): Thermodynamische Analyse nicht-reaktiver Systeme 9. Partielle Stoffmengen 10. Zustandsgleichungen von Systemen Block V (3,5 Wochen): Anwendungen 11. Grundlagen thermodynamischer Zyklen Laborpraktika |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560030 | Erweiterung der Elastizität und Festigkeit von Werkstoffen | Semester 2 | Spannungen, Dehnungen, Verhaltensgesetze, Plastizitätskriterien. Prinzipien und Theoreme der Elastizität. Ebene Zustände. Finite Elemente. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560043 | Hydraulische Maschinen | Semester 1 | Fluiddynamik um feste Körper. Einführung in hydraulische Systeme. Charakterisierung hydraulischer Maschinen. Messung von Druck, Füllstand und Durchfluss in hydraulischen Systemen. Berechnung hydraulischer und pneumatischer Systeme. Kompressibilitätseffekte in Rohrnetzen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430002 | Zusatzfunktionen für die automatische Steuerung | Semester 2 | Grundlagen der automatischen Regelungstechnik. Analyse dynamischer Systeme im Zeitbereich. Analyse linearer Modelle dynamischer Systeme im Frequenzbereich. Stabilität. Regelungsverfahren. Computergesteuerte Regelungstechnik. Grundlagen der Flugsteuerung und -automatisierung. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460086 | Fahrzeugkontrolle | Semester 2 | 1. Einführung in die Fahrzeugsteuerung 2. Modellierung für die Fahrzeugsteuerung 3. Antriebssystemsteuerung. Steuerung von Elektro- und Hybridfahrzeugen 4. Dynamische Steuerung: Traktion, Stabilität und Bremsen 5. Weitere Steuerungsarten 6. Einführung in intelligente Transportsysteme |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630007 | Quantitative Entscheidungshilfen | Semester 1 | 1. Modellierung und Optimierung 2. Lineare Programmierung 3. Ganzzahlige Programmierung |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810013 | Anlagenbau und Anlagenüberwachung | Semester 2 | Modul I: Ingenieurprojekt in einer Chemieanlage Einführung in die Konstruktion. Strategien Projektorganisation und -planung Projektplanungs- und Konstruktionssoftware Dokumentation und Zeichnungen Genehmigungen Industrielle Legalisierung Einkaufsmanagement Modul II: Normen und Vorschriften Lagerung chemischer Produkte - Brennstoffe Druckgeräte - Kessel Industrielle Isolierung Legionellenbekämpfung und Wartung von Kühltürmen Flüssigkeitspumpen und Feststoffförderanlagen Arbeitssicherheit und Hygiene Modul III: Anlagen- und Instrumentierungsdesign Kessel. Kesselwasseraufbereitung. Pumpenanlagen Wärmetauscher Kühltürme Absorptionskolonnen Lagertanks Instrumentierung Ventile Verbindungen. Flansche. Fittings Modul IV: Layout einer Chemieanlage Anlagenimplementierung Rohrleitungsunterstützung Anlagenmontage Modul V: Überwachung und Analyse chemischer Prozesse Schätzung von Investitions- und Betriebskosten Datenerfassungssysteme Industrielle Prozessleitsysteme Inbetriebnahme-, Betriebs- und Abschalthandbücher Sicherheitspläne Notfallmaßnahmen |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900025 | Strukturelle Typologie und Brücken | Semester 2 | A) Strukturtypologie B) Brückentypologie C) Spezifische Berechnungen |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990053 | Organisationsentwicklung | Semester 1 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Techniken des betrieblichen Managements. Projekt- und Teammanagement. Entscheidungsunterstützungssysteme. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900017 | Fortgeschrittene mathematische Methoden im Bauingenieurwesen | Semester 1 | 1 Stabilität und Bifurkationen in mechanischen Systemen. 2 Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme. 3 Partielle Differentialgleichungen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030072 | Chemische Analyse | Semester 1 | - Verfahrenstechnische Grundlagen der chemischen Analytik. - Chemometrie. - Klassische Analysemethoden. - Spektroskopische Methoden. - Elektrochemische Methoden. - Trennverfahren. - Massenspektrometrie. - Thermogravimetrische Methoden. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960048 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080035 | Messung und Kontrolle der Umweltverschmutzung | Semester 1 | - Umweltverschmutzungen: Arten und Auswirkungen. - Probenahme und Analyse von Schadstoffen. - Automatisierte Geräte zur Schadstoffanalyse. - Abfallcharakterisierung. - Umweltgesetzgebung. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970041 | Metaheuristische Optimierung und Vorhersage in elektrischen Systemen | Semester 1 | 1. Klassifizierungstechniken : Kohonen-Netze , Wettbewerbsnetze , C-Clustering . 2. Vorhersagemethoden: AR- und ARx-Modelle , MA-, ARMA- und ARMAX-Modelle , ARIMA-Modelle , Neuronale Netze, Nachbarschaftsanalyse 3. Optimierungstechniken: Genetische Algorithmen, Partikelschwarmoptimierung, Tabusuche , Simulated Annealing. 4. Einführung in die stochastische Programmierung. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970037 | Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien | Semester 1 | THEMA 1: EINLEITUNG THEMA 2: MINI-WASSERKRAFTWERKE. - Allgemeine Merkmale. - Konfiguration eines Mini-Wasserkraftwerks. - Komponenten. - Turbinenauswahl. - Fallhöhe. - Durchflussmenge - Machbarkeitsstudie. Typische Anlagen. - Schaltplan. THEMA 3: MARINE ENERGIE - Wellenenergieanlagen. - Gezeitenenergie. - Meeresströmungen THEMA 4: WINDPARKS. - Windcharakterisierung. - Turbinentypen. - Windkraftanlagentypen. - Bewertung der Windressourcen: Nachlaufströmungen, elektrische Verluste und Nichtverfügbarkeit. - Kostenmodell eines Windparks: Investitions- und Betriebskosten . - Optimierung der Windparkkonfiguration . - Risiko und Sensitivität gegenüber Parametern . - Repowering. THEMA 5: THERMISCHE SOLARKRAFTWERKE THEMA 6: PHOTOVOLTAIKKRAFTWERKE. - Charakterisierung der Sonneneinstrahlung. - Solarzellen. - Solarmodul. - Photovoltaikanlage. - Dimensionierung netzunabhängiger Anlagen. Dimensionierung netzgekoppelter Anlagen. THEMA 7: SPEICHERTECHNOLOGIEN . THEMA 8: ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN. NETZKONFORMITÄTEN. THEMA 9: SOZIALE UND GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN: VORTEILE ERNEUERBARER ENERGIEN, ENERGIEEFFIZIENZ UND EIGENVERBRAUCH. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250067 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320020 | Verbindungen in Luftfahrtstrukturen | Semester 2 | Teil 1: Schweißen und Verbinden THEMA I EINLEITUNG Definition und historische Aspekte. Theoretische und praktische Kenntnisse über Schweißverbindungen. Spezifische Eigenschaften von Schweißnähten. Vor- und Nachteile von Schweißverbindungen. Klassifizierung der Schweißverfahren. Schmelzschweißen. Festkörperschweißen. Hartlöten und Weichlöten. THEMA II SCHWEISSTECHNIKEN Autogenschweißen. Punktschweißen. Durchgehendes oder Walzenschweißen. Buckelschweißen. Widerstandsstumpfschweißen. Funkenschweißen. Lichtbogenschweißen. Metall-Schutzgasschweißen (WIG und MIG/MAG). Automatisches Schweißen. Weitere Schweißtechniken. THEMA III EINLEITUNG IN DIE KONSTRUKTION UND BERECHNUNG VON SCHWEISSVERBINDUNGEN. Aspekte der Schweißverbindung, die das Gebrauchsverhalten einer Konstruktion beeinflussen. Faktoren, die bei der Analyse und Konstruktion von Schweißverbindungen zu berücksichtigen sind. Mechanische Eigenschaften der zu verbindenden Metalle. Art und Beschaffenheit der Belastungen. Bemessung unter statischer Belastung. Bemessung unter dynamischer Belastung. THEMA IV QUALITÄTSKONTROLLE. SCHÄDEN UND PRÜFUNG VON SCHWEISSVERBINDUNGEN Einleitung. Überlegungen zur Qualitätskontrolle bei Schweißverbindungen. Prüfung von Schweißverbindungen. Entstehung und Klassifizierung von Fehlstellen. Einfluss verschiedener Schweißparameter auf die Entstehung von Fehlstellen. Äußere Fehlstellen. Innere Fehlstellen. Normung. Teil 2: Mechanisches Fügen THEMA I EINLEITUNG Definition. Spezifische Merkmale mechanischer Verbindungen. Klassifizierung. THEMA II VERBINDUNGSELEMENTE Verbindungen mit dauerhaften Befestigungen. Auswahlparameter und Nietarten. Weitere Verbindungselemente. THEMA III VERBINDUNGSKONSTRUKTION UND SCHADENSANLEITUNG Arten von Fehlern. Lastübertragungsmechanismen. Berechnung von Nietverbindungen. Einfluss von Nietart, -material und Last. Lastverteilung. Risikofaktoren. THEMA IV VERBINDUNGSAUSFÜHRUNG Montagehinweise . Typische Verbindungen. Häufigste Fehler. Oberflächenvorbereitung und Ausführung. Montage. Werkzeuge. Maschinen. Teil 3: Kleben THEMA I EINLEITUNG Definition. Spezifische Merkmale von Klebeverbindungen. Verbindungsarten. Klebstoffarten und Anwendungsgebiete. Klebstoffauswahl. THEMA II KLEBSTOFFPRÜFUNG. QUALITÄTSANFORDERUNGEN Physikalisch-chemische Prüfungen von Klebstoffen. Mechanische Prüfungen an Klebeverbindungen. Normen für die Annahme und Qualifizierung von Klebstoffen. Annahmeverfahren. Qualitätsanforderungen. THEMA III MECHANISCHES VERHALTEN VON KLEBEVERBINDUNGEN. Charakterisierung des Spannungszustands in Überlappverbindungen. Vereinfachte Analysemodelle für Einfach-, Doppel-, Schräg- und Stufenverbindungen. Numerische Modelle. Einfluss der Aushärtungstemperatur, ungleichmäßiger Klebeeigenschaften und der Belastungsart. THEMA IV AUSLEGUNG VON KLEBEVERBINDUNGEN. Metall-Metall-Klebeverbindungen. Verbundklebeverbindungen. Verbund-Verbundklebeverbindungen. Versagensmechanismen. Versagenskriterien. Auslegungskurven. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970010 | Allgemeine Chemie | Semester 2 | Struktur und Aggregatzustände. Physikalisch-chemische Systeme und Umwandlungen. Eigenschaften chemischer Reaktionen: Kinetik, Spontaneität, Gleichgewicht. Organische Chemie. KAPITEL I. EINFÜHRUNG IN DIE CHEMIE Thema 1. Einführung. Stöchiometrie Thema 2. Thermochemie. Energieänderungen in chemischen Reaktionen. KAPITEL II. AGGREGATZUSTÄNDE Thema 3. Allgemeine Eigenschaften und Aggregatzustände Thema 4. Gase. Gasgesetze Thema 5. Flüssigkeiten und Lösungen. KAPITEL III. KINETIK UND GLEICHGEWICHT Thema 6. Chemische Kinetik. Thema 7. Spontaneität und Gleichgewicht. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970044 | Digitale Mess- und Schutzsysteme für elektrische Systeme | Semester 1 | Einführung in die elektrische Messtechnik Grundlegende mathematische Behandlung in der digitalen Signalverarbeitung Diskrete Transformationen Simulationswerkzeuge Verarbeitung mit gleitenden Fenstern Harmonische Berechnung Schnelle Algorithmen für die DFT Anwendung im digitalen Schutz Einführung in die Wavelet-Transformationen |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560008 | Computer | ZU | Grundlagen der Informatik. Algorithmen. Programmierung. Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080018 | Grundlagen der automatischen Steuerung | Semester 1 | Dynamische Systemanalyse. Frequenzanalyse. Stabilität. PID-Regler. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990009 | Geräte- und Komponententechnologie | Semester 2 | Einführung in die Elektronik. Festkörperphysik. Dioden, Bipolartransistoren und Feldeffekttransistoren. Photonische Grundbauelemente. Halbleitertechnologie. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900003 | Straßen | Semester 2 | Teil I: Grundlegende Merkmale des Straßennetzes Thema 1. Straßennetze Thema 2. Tätigkeiten im Straßenbau Thema 3. Straßenverwaltung Thema 4. Fahrzeuge Thema 5. Fahrer und Fußgänger Teil II: Straßenplanung. Verkehrsuntersuchungen Thema 6. Charakteristische Variablen des Straßenverkehrs Thema 7. Verkehrsuntersuchungen Thema 8. Kapazität und Leistungsniveau im kontinuierlichen Verkehrsfluss Thema 9. Kapazität und Leistungsniveau an Knotenpunkten Thema 10. Straßenplanung und -gestaltung Thema 11. Bewertung von Alternativen Teil III: Geometrische Gestaltung Thema 12. Grundlegende Trassenparameter Thema 13. Die Fahrspur von Fahrzeugen Thema 14. Elemente der horizontalen Trassenführung Thema 15. Elemente der vertikalen Trassenführung Thema 16. Abstimmung zwischen horizontaler und vertikaler Trassenführung Thema 17. Integration in die Umgebung Thema 18. Der Querschnitt Thema 19. Knotenpunkte, Kreuzungen und Autobahnknotenpunkte Teil IV Straßenuntersuchungen Thema 20. Bestandsaufnahmen Thema 21. Umfang von Straßenuntersuchungen Thema 22. Messung und Entschädigung von Erdarbeiten Thema 23. Vorbereitende Erdarbeiten Teil V Verkehrsmanagement, -regelung und -steuerung Thema 24. Ziele und Funktionen des Straßennetzbetriebs Thema 25. Elemente der betrieblichen Unterstützung Thema 26. Pannenhilfe. Vorfallmanagement Thema 27. Verkehrsmanagement auf stark befahrenen Straßen Thema 28. Verkehrsmanagement in städtischen Gebieten Teil VI Verkehrssicherheit Thema 29. Das Problem der Verkehrssicherheit Thema 30. Erhebung und Analyse von Unfalldaten Thema 31. Verbesserung der Sicherheit auf Parallelstraßen Thema 32. Verkehrssicherheit in Straßenuntersuchungen |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270061 | Diagnose und Managementkontrolle | Semester 2 | - Diagnoseverfahren für die verschiedenen Subsysteme des Unternehmens. - Kontrolltheorie. - Budgetäre und nicht-budgetäre Kontrolle. - Kontrolle in den verschiedenen Unternehmensbereichen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210041 | Elektrische Energiesysteme (EL) | Semester 2 | Modellierung und Analyse elektrischer Netze. Lastverteilung. Kontingenzanalyse . Transiente Stabilität. Berechnung von Kurzschlüssen in vermaschten Netzen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560019 | Thermodynamik | Semester 2 | S01 Grundlagen S02 Nullter Hauptsatz. Thermische Zustandsgleichungen S03 Erster Hauptsatz. Energiezustandsgleichungen S04 Zweiter Hauptsatz S05 Entropie. Entropische Zustandsgleichungen S06 Thermodynamische Potentiale S07 Exergie. Exergetische Zustandsgleichungen S08 Gleichgewicht und Stabilität S09 Thermodynamische Kreisprozesse S10 Partielle molare Größen S11 Chemisches Potential S12 Abhängigkeit thermodynamischer Funktionen von der Zusammensetzung S13 Thermodynamische Gleichungen von Gemischen S14 Thermodynamische Gleichungen von Gemischen: Anwendungen S15 Chemische Reaktionen S16 Thermodynamik der Verbrennung |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460056 | Fortschrittliches Lieferkettendesign und -management | Semester 2 | Fortschrittliche Modelle für die Gestaltung und das Management von Lieferketten. Koordination in Liefernetzwerken. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250017 | Rationale Mechanik | Semester 1 | Starrkörpermechanik. Analytische Mechanik |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040024 | KI in der medizinischen Bildgebung | Semester 1 | Modul 1: Physikalische Grundlagen medizinischer Bildgebungsverfahren. Modul 2: Analyse medizinischer Bilder mithilfe künstlicher Intelligenz. Anwendungen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040030 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210055 | Erweiterung des Industriebaus (DECI) | Semester 1 | Rohrleitungs- und Tankinstallationen. Brandschutzanlagen in Rohrleitungen und Tanks. Wasserversorgungsinfrastruktur. Abwasser- und Sanitärinfrastruktur. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270057 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210002 | Prozessanalyse und -design (OGSP) | Semester 1 | Analyse von Industrie- und Dienstleistungsprozessen. Arten von Produktionsprozessen. Gestaltung und Verbesserung von Produktionsprozessen |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430021 | Flugzeugstrukturdesign | Semester 1 | Der Lehrplan ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert: 1. Zertifizierung. 2. Strukturelle Konstruktion. Detaillierter Lehrplan: 1 Zertifizierung 1.1 Einführung in die Flugzeugstrukturkonstruktion 1.2 Flugsicherheit. Flugunfalluntersuchung 1.3 Flugzeugzertifizierung 1.4 Flugnormen. Verfahren 1.5 Flugnormen. Flugeigenschaften 1.6 Einführung in die Normen für die Strukturberechnung 1.7 Fluglasten. Symmetrische Manöver 1.8 Böenlasten 1.9 Böendämpfungsfaktor 1.10 Fluglasten. Symmetrische Manöver 1.11 Bodenlasten. Landung 1.12 Bodenlasten Aufrollen und Parken 2.1 Ermüdungs- und Schadensverträglichkeit 2.1 Strukturelle Auslegung 2.2 Zulässige Spannungen 2.3 Diagonale Zugspannung 2.4 Stringerstabilität 2.5 Auslegung von Druckfeldern Dimensionierung von Verbindungen Gewichtsreduzierung von Paneelen und Türen Auslegung von Verbundwerkstoffen Tragflächenstruktur Rumpfstruktur 2.11 Leitwerksstruktur 2.12 Pylonenstruktur |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210141 | Elektronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt | Semester 2 | Es umfasst vier thematische Blöcke: Block I. Prüfung und Qualifizierung elektronischer Bauteile; Block II. Prüfung und Qualifizierung komplexer elektronischer Systeme; Block III. Entwurf zur Qualifizierung programmierbarer elektronischer Geräte für die Luft- und Raumfahrt; Block IV. Entwurf von Luft- und Raumfahrtsystemen |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430040 | Verbindungen in Luftfahrtstrukturen | Semester 2 | Teil 1: Schweißen und Verbinden THEMA I EINLEITUNG Definition und historische Aspekte. Theoretische und praktische Kenntnisse über Schweißverbindungen. Spezifische Eigenschaften von Schweißnähten. Vor- und Nachteile von Schweißverbindungen. Klassifizierung der Schweißverfahren. Schmelzschweißen. Festkörperschweißen. Hartlöten und Weichlöten. THEMA II SCHWEISSTECHNIKEN Autogenschweißen. Punktschweißen. Durchgehendes oder Walzenschweißen. Buckelschweißen. Widerstandsstumpfschweißen. Funkenschweißen. Lichtbogenschweißen. Metall-Schutzgasschweißen (WIG und MIG/MAG). Automatisches Schweißen. Weitere Schweißtechniken. THEMA III EINLEITUNG IN DIE KONSTRUKTION UND BERECHNUNG VON SCHWEISSVERBINDUNGEN. Aspekte der Schweißverbindung, die das Gebrauchsverhalten einer Konstruktion beeinflussen. Faktoren, die bei der Analyse und Konstruktion von Schweißverbindungen zu berücksichtigen sind. Mechanische Eigenschaften der zu verbindenden Metalle. Art und Beschaffenheit der Belastungen. Bemessung unter statischer Belastung. Bemessung unter dynamischer Belastung. THEMA IV QUALITÄTSKONTROLLE. SCHÄDEN UND PRÜFUNG VON SCHWEISSVERBINDUNGEN Einleitung. Überlegungen zur Qualitätskontrolle bei Schweißverbindungen. Prüfung von Schweißverbindungen. Entstehung und Klassifizierung von Fehlstellen. Einfluss verschiedener Schweißparameter auf die Entstehung von Fehlstellen. Äußere Fehlstellen. Innere Fehlstellen. Normung. Teil 2: Mechanisches Fügen THEMA I EINLEITUNG Definition. Spezifische Merkmale mechanischer Verbindungen. Klassifizierung. THEMA II VERBINDUNGSELEMENTE Verbindungen mit dauerhaften Befestigungen. Auswahlparameter und Nietarten. Weitere Verbindungselemente. THEMA III VERBINDUNGSKONSTRUKTION UND SCHADENSANLEITUNG Arten von Fehlern. Lastübertragungsmechanismen. Berechnung von Nietverbindungen. Einfluss von Nietart, -material und Last. Lastverteilung. Risikofaktoren. THEMA IV VERBINDUNGSAUSFÜHRUNG Montagehinweise . Typische Verbindungen. Häufigste Fehler. Oberflächenvorbereitung und Ausführung. Montage. Werkzeuge. Maschinen. Teil 3: Kleben THEMA I EINLEITUNG Definition. Spezifische Merkmale von Klebeverbindungen. Verbindungsarten. Klebstoffarten und Anwendungsgebiete. Klebstoffauswahl. THEMA II KLEBSTOFFPRÜFUNG. QUALITÄTSANFORDERUNGEN Physikalisch-chemische Prüfungen von Klebstoffen. Mechanische Prüfungen an Klebeverbindungen. Normen für die Annahme und Qualifizierung von Klebstoffen. Annahmeverfahren. Qualitätsanforderungen. THEMA III MECHANISCHES VERHALTEN VON KLEBEVERBINDUNGEN. Charakterisierung des Spannungszustands in Überlappverbindungen. Vereinfachte Analysemodelle für Einfach-, Doppel-, Schräg- und Stufenverbindungen. Numerische Modelle. Einfluss der Aushärtungstemperatur, ungleichmäßiger Klebeeigenschaften und der Belastungsart. THEMA IV AUSLEGUNG VON KLEBEVERBINDUNGEN. Metall-Metall-Klebeverbindungen. Verbundklebeverbindungen. Verbund-Verbundklebeverbindungen. Versagensmechanismen. Versagenskriterien. Auslegungskurven. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430015 | Fortgeschrittene Strömungsmechanik und Aerodynamik | Semester 1 | 1. Einführung in die Turbulenz. Energiekaskadenkonzept und Kolmogorov-Skalen. Scheinbarer Spannungstensor. Reynolds-Gleichungen. Wandturbulenz. Turbulenzmodelle. Numerische Simulationen turbulenter Strömungen. 2. Einführung in kompressible Strömungen. Bewegungsgleichungen. Zweidimensionale transsonische Strömung. 3. Thermische Grenzschicht. Erzwungene Konvektion. Natürliche Konvektion. 4. Numerische Strömungsmechanik (CFD). Netzgenerierung. Löser. Konvergenz. Netzverfeinerung . Kommerzielle und freie Software. 5. Passive Skalare. Mehrphasenströmungen. Zweidimensionale transsonische Strömung. 3. Thermische Grenzschicht. Erzwungene Konvektion. Natürliche Konvektion. 4. Numerische Strömungsmechanik (CFD). Netzgenerierung. Auflösung. Netzverfeinerung. Konvergenz. Aktuelle kommerzielle und Open-Source-Software. 5. Passive Skalarströmung. Zweiphasenströmungen. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460093 | Steuerung von Verteilungssystemen | Semester 2 | BLOCK I Modellierung und Maschinelles Lernen. I.1 Modellierung und Simulation von Verteilnetzen. I.2 Verfahren des Maschinellen Lernens. I.3 Schätzung. Kalman-Filter. I.4 Datenabgleich und Fehlererkennung. BLOCK II Planung und Steuerung von Verteilnetzen . II.1 Wirtschaftliche Planung. II.2 Regelungstechnik. BLOCK III Numerische Optimierungsverfahren. III.1 Quadratische Probleme. III.2 Graduierte Optimierungsverfahren. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460053 | Dynamik von Mehrkörpersystemen | Semester 2 | Der Kurs besteht aus zwei thematischen Blöcken: Numerische Kinematik und Numerische Dynamik. Der erste Block, Numerische Kinematik, behandelt Modellierungstechniken für Maschinen zur Simulation, einschließlich der Auswahl von Koordinaten und Bezugssystemen sowie der zugehörigen kinematischen Zwangsbedingungen. Basierend auf dem Modell werden Rechenverfahren zur Analyse von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung vorgestellt, die eine kinematische Simulation ermöglichen. Der zweite Block, Numerische Dynamik, behandelt die Formulierung und automatische Berechnung der Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme in ihrer Form als gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) und Differentialgleichungen (DAE). Anschließend werden die numerischen Methoden zur Lösung dieser Gleichungen im Zeitbereich vorgestellt, die die dynamische Simulation von Maschinen ermöglichen. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630002 | Fortschrittliches Lieferkettendesign und -management | Semester 2 | Fortschrittliche Modelle für die Gestaltung und das Management von Lieferketten. Koordination in Liefernetzwerken. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990008 | Mathematik III | Semester 2 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen: Differentialgleichungen, Laplace-Transformation, Systeme von Differentialgleichungen, Fourier-Analyse, partielle Differentialgleichungen. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640003 | Kommunikation, Fernsteuerung und Automatisierung elektrischer Systeme | Semester 1 | I. Grundlagen der Kommunikation (Modulation, Multiplexing, Übertragungsmedien, Kommunikationsnetze) II. Automatisierung des elektrischen Übertragungsnetzes III. Automatisierung von Verteilungsnetzen |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990098 | Digitale Verarbeitung medizinischer Bilder | Semester 2 | Physikalische Grundlagen verschiedener medizinischer Bildgebungsquellen. Medizinische Bildanalyse. Anwendungen medizinischer Bilder. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920044 | Nichtlineare Kontinuumsmechanik | Semester 1 | BLOCK 1: Einführung in die nichtlineare Kontinuumsmechanik. Lektion 1: Erste Begegnung mit der Mechanik nichtlinearer, deformierbarer Festkörper. Lektion 2: Kontaktrandbedingung im elastischen Problem. BLOCK 2: Der lineare und nichtlineare elastische Festkörper mit großen Deformationen. Lektion 3: Kinematik deformierbarer Festkörper Lektion 4: Erhaltungssätze. Lektion 5: Verhaltensbeziehungen. Lektion 6: Formulierung des elastischen Problems. Lektion 7: Variationsstruktur des elastischen Problems. Lektion 8: Viskoelastische Materialien. BLOCK 3: Der ideale elastoplastische Festkörper mit kleinen Deformationen. Lektion 9: Plastifizierungskriterien. Lektion 10: Das ideale elastoplastische Modell. Entwickeltes Programm. BLOCK 1: Einführung in die nichtlineare Kontinuumsmechanik. Lektion 1: Erste Begegnung mit der Mechanik nichtlinearer, deformierbarer Festkörper. 1.1 Einführung. 1.2 Wiederholung des elastischen Problems. 1.3 Ursachen der Nichtlinearität. 1.4 Randbedingungen. Lektion 2: Kontaktrandbedingungen in elastischen Problemen. 2.1 Einleitung. 2.2 Reibungsfreier Kontakt (2D und 3D). 2.3 Reibungskontakt (2D und 3D). 2.4 Numerische Lösungsverfahren in Finite-Elemente-Programmen. BLOCK 2: Der lineare und nichtlineare elastische Festkörper mit großen Deformationen. Lektion 3: Kinematik deformierbarer Festkörper 3.1 Konfigurationsraum. Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung 3.2. Dehnungsgradient 3.3. Dehnungstensoren 3.4. Polardarstellung des Dehnungsgradienten 3.5. Physikalische Interpretation der Komponenten des Dehnungstensors 3.6. Dehnungstensoren bei kleinen Dehnungen und Verschiebungen 3.7. Zeitliche Ableitung von Dehnungstensoren Lektion 4. Erhaltungssätze 4.1. Spannungstensoren bei großen Verschiebungen 4.2. Grundlegender Erhaltungssatz Massenerhaltung . Impulserhaltungssatz 4.5. Drehimpulserhaltungssatz 4.6. Energieerhaltung 4.7. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 4.8. Einhaltung der Erhaltungssätze. Satz von Green-Naghdi-Rivlin 4.9. Entropieproduktion Gibbs-Bedingung – Lektion 5: Verhaltensrelation 5.1: Verhaltensrelation. Materialtypologien 5.2: Verhaltensrelation für elastische Materialien 5.2.1: Bedingungen für die Verhaltensrelation 5.2.2: Verhaltensrelation als Funktion der freien Energie 5.2.3: Elastizitätstensoren 5.2.4: Räumliche Version der Verhaltensrelation für elastische Materialien in isothermen Prozessen 5.2.5: Das elastische Material als hyperelastisches Material. 5.3. Elastische Materialien mit Symmetrien 5.3.1. Homogene elastische Materialien 5.3.2. Isotrope elastische Materialien 5.4. Hyperelastische Materialien 5.4.1. Isotrope hyperelastische Materialien 5.4.2. Verhalten der Dehnungsenergiedichtefunktion bei großen Deformationen 5.4.3. Klassische hyperelastische Modelle Lektion 6. Formulierung des Elastizitätsproblems nichtlinearen Elastodynamik 6.2. Schwache Formulierung des Problems der nichtlinearen Elastodynamik 6.3. Mathematische Grundlagen der linearen Elastostatik Lektion 7. Variationsstruktur des Elastizitätsproblems 7.1. Hamiltonsche Struktur der nichtlinearen Elastodynamik 7.2. Der Satz vom minimalen potenziellen Energieniveau in der linearen Elastostatik 7.3. Weitere Variationsprinzipien. BLOCK 3: Der perfekte elastoplastische Festkörper mit kleinen Deformationen. Lektion 8 – Plastizitätskriterien . 8.1 – Einführung. 8.2 – Definition des Plastizitätskriteriums. 8.3 – Experimentelle Belege. 8.4 – Allgemeine Eigenschaften. 8.5 – Tresca-Kriterium. 8.6 – von-Mises-Kriterium. 8.7 – Vergleich mit Experimenten. Lektion 9 – Das ideale elastoplastische Modell . 9.1 – Der eindimensionale Fall. Grundpostulate. 9.2 – Der dreidimensionale Fall. 9.3 – Vergleichsspannung und Vergleichsdehnung. 9.4 – Inverses Verhalten. 9.5 – Eindeutigkeitssatz. 9.6 – Plastischer Kollaps. 9.7 – Grenzzustandsanalyse . 9.8 – Eindeutigkeit in der Grenzzustandsanalyse. 9.9 – Grenzzustandsanalyse ebener Probleme. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280004 | Elektronische Komponenten und Systeme für den Weltraum | Semester 2 | Prüfung und Qualifizierung elektronischer Bauteile; Prüfung und Qualifizierung komplexer elektronischer Systeme; Qualifizierungsgerechte Entwicklung programmierbarer elektronischer Geräte für die Raumfahrt; Entwicklung von Raumfahrtelektroniksystemen |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980042 | Simulation und Optimierung von thermischen Energiesystemen | Semester 1 | Teil I: Optimierung thermischer Systeme Lektion 1. Einführung in die Simulation und Optimierung thermischer Prozesse Lektion 2. Grundlegende Konstruktionsüberlegungen Lektion 3. Einführung in die Modellierung und Simulation thermischer Prozesse Lektion 4. Simulation thermischer Prozesse Lektion 5. Optimierung thermischer Systeme Lektion 6. Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsanalyse thermischer Prozesse Lektion 7. Anwendungen im Wärmetauscherdesign Teil II: Wärmetauschernetzwerke Lektion 8. Wärmetauschernetzwerke Teil III: Simulation thermischer Systeme Lektion 9: Dynamische Simulation thermischer Systeme (EES) Lektion 10: Charakterisierung thermischer Systeme mithilfe von Leistungskennlinien Lektion 11: Dynamische Simulation thermischer Systeme (EXCEL) |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280062 | Instrumentierung und Signalaufbereitung | Semester 2 | |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210016 | Thermische Energieerzeugung (EN) | Semester 1 | Heizöfen und Heizkessel. Wärmeübertragung in Wohnhäusern. Energiesparmaßnahmen in Wärmekraftwerken. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280030 | Elektronische Messtechnik | Semester 2 | Funktionsprinzipien von Sensoren und Aktoren. Elektronische Messtechniken. Grundlagen der Signalaufbereitung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430055 | Kartografie angewendet auf Drohnen | Semester 2 | Theoretische Inhalte: - Thema 1: Terrestrisches Referenzsystem und Koordinatentypen - Thema 2: Projektionen und kartografische Produkte - Thema 3: Geografische Informationssysteme und SDI-Dienste - Thema 4: Das LiDAR-System und digitale Geländemodelle - Thema 5: Grundlagen der Photogrammetrie - Thema 6: Kartografische Vermessung - Thema 7: Präzise Positionierung mit GPS Praktische Inhalte : - Übung 1: Das GPS-Navigations- und topografische System. SRT-Änderungen. - Übung 2: Anwendungen kartografischer Projektionen - Übung 3.1: Geodatenmanagement - Übung 3.2: Luftfahrtkarten und -karten - Übung 4: LiDAR - Übung 5: Flugplanung - Übung 6: Kartografische Vermessung |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930041 | Abfalltechnik | Semester 1 | Haushaltsabfälle: Sammlung und Management. Charakterisierung und Behandlung von gefährlichen Abfällen. Biologische Behandlungsverfahren. Thermische Behandlung. Abfallentsorgung. Radioaktive Abfälle. Bodensanierung. Thema 1. Einführung. Abfall. Allgemeine Aspekte. Thema 2. Gesetzgebung. Charakterisierung von Haushalts- und Gewerbeabfällen. Management und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Thema 3. Systeme der kommunalen Abfallsammlung und -bewirtschaftung. Recycling. Thema 4. Technologien zur Verarbeitung und Trennung von kommunalen Abfällen . Thema 5. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Anaerobe Vergärung. Thema 6. Thermische Abfallbehandlung. Thema 7. Physikalisch-chemische Behandlung von gefährlichen Abfällen. Thema 8. Stabilisierungs- und Verfestigungsverfahren für gefährliche Abfälle. Thema 9. Abfallentsorgung. Thema 10. Management radioaktiver Abfälle. Thema 11. Management von Konsumgüterabfällen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430012 | Aeroelastizität | Semester 2 | 1. Einführung in die Aeroelastizität 2. Statische Aeroelastizität 3. Instationäre Potentialaerodynamik 4. Dynamische Aeroelastizität: Flattern bei kleinen Anstellwinkeln 5. Böen 6. Flattern und Schlagen bei Strömungsablösung 7. Experimentelle und zivile Aeroelastizität |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250038 | Tiefbau | Semester 1 | Der Unterricht erfolgt in Form von Vorlesungen des Professors, die thematisch gegliedert sind und sich an den Inhalten der Studienbeschreibung orientieren. Diese wurde erweitert und umfasst nun alle wesentlichen Inhalte für die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte mit Bachelor-Abschluss. BLOCK I – AUSSCHREIBUNG, VERGABE UND AUSFÜHRUNG ÖFFENTLICHER BAUARBEITEN: Dieser Block behandelt Aspekte der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsgestaltung von Bauvorhaben, die Planung und Ausführung sowie das Qualitätsmanagement öffentlicher Bauvorhaben. Ergänzt wird er durch die Auseinandersetzung mit der Qualitätskontrolle im öffentlichen Bauwesen gemäß internationalen Normen (ISO 9000 und ISO 14000). Die Studierenden lernen die Bauplanung und -terminierung mithilfe von Gantt- und PERT-Diagrammen sowie modernen Programmierwerkzeugen und BIM-Modellierungswerkzeugen kennen. BLOCK II – DIGITALES BAUEN MIT BIM-TECHNOLOGIE: In diesem Block werden die Grundlagen des digitalen Bauens mit BIM-Werkzeugen gemäß der Norm UNE-EN ISO 19650 vermittelt. Der Kurs behandelt außerdem innovative digitale Bauverfahren (Bau 4.0) durch das Erlernen von BIM-Modellierungstechniken: – Entwurf und BIM-Modellierung linearer Infrastruktur – Entwurf und BIM-Modellierung von (i) Gebäudestrukturen einschließlich ihrer Fundamente, (ii) Brücken und (iii) Staudämmen. Vor der Modellierung von GEBÄUDESTRUKTUREN werden deren Entwurf und Dimensionierung unter Anwendung der geltenden Vorschriften behandelt. BLOCK III – BAU UND INSTANDHALTUNG VON FAHRBAHNEN IM VERKEHRSWESEN. Der Entwurf von Fahrbahnen und ihren Fundamenten wird unter Anwendung der Fahrbahnmechanik mit der Modellierung ihrer Struktur und Belastungen behandelt, um den Spannungszustand und die Verformungen unter den einwirkenden Lasten zu ermitteln. Analytische und empirische Fahrbahnentwurfsmethoden werden anhand der relevanten technischen Normen, wie der Fahrbahnrichtlinie des andalusischen Straßennetzes und der Straßenrichtlinie des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, sowie relevanter Softwareanwendungen untersucht. Die Bauprozesse (i) des Erdbaus, (ii) des Fundaments für den Straßenbau und (iii) des Straßenbaus werden behandelt. Dieses Modul umfasst außerdem die Grundlagen des Denkmalschutzmanagements und der Bestandsaufnahmetechniken sowie die Pathologie und Überwachung von Straßen und Techniken der Straßeninstandhaltung. Die Vorlesungen behandeln insbesondere folgende Themen: – die technischen Spezifikationen der im Kurs verwendeten Baumaterialien und deren Qualitätskontrolle; – die in den genannten Bauvorhaben angewandten Techniken, einschließlich der Untersuchung der verwendeten Materialien und Maschinen sowie deren Leistungsfähigkeit; – die bei der Ausführung angewandten Verfahren (Aktivitäten) sowie deren Qualitätskontrolle; – und das innovative digitale Bauen (Bau 4.0) durch das Erlernen von BIM-Modellierungstechniken und kollaborative praktische Übungen (Workshops), die von den Studierenden gemäß dem Lehrplan anhand von Fallstudien durchgeführt werden. Diese Fallstudien sind in die verschiedenen thematischen Blöcke des Kurses gegliedert. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900028 | Berufspraxis des Ingenieurs | Semester 2 | 1. EINFÜHRUNG IN DAS INGENIEURWESEN. ANWENDUNG AUF DEN FALL DES INDUSTRIETECHNIKS a. GESCHICHTE b. PROFIL c. WERKE d. ANERKENNUNGEN 2. DIE INGENIEURWESEN-KARTE. ANWENDUNG AUF DEN INDUSTRIETECHNIK a. SPANISCHE INGENIEURDISZIPLINIEN b. INGENIEURDISZIPLINIEN WELTWEIT c. INGENIEURORGANISATIONEN d. BERUFSVERBÄNDE e. BERUFSZERTIFIZIERUNGEN IM INGENIEURWESEN f. INGENIEURABSCHLÜSSE g. DIE INGENIEURPRAXIS WELTWEIT h. STUDIEN IM INDUSTRIETECHNIK i. SOFT SKILLS FÜR DIE ARBEIT ALS INGENIEUR j. ERFOLG IM INGENIEURBERUF 3. DER RECHTLICHE RAHMEN FÜR INGENIEURE a. Kompetenzen, Aufgaben und qualifizierte Techniker b. Berufsaufgaben von Ingenieuren. Aufgaben von Industrieingenieuren c. Projektplanung d. Honorare e. Industriegesetzgebung, Normen und Vorschriften f. Einreichung von Dokumenten bei der Verwaltung g. Berufsregulierung in verschiedenen Ländern h. Zivil- und strafrechtliche Haftung von Ingenieuren i. Urteile zu Aufgaben j. Urteile zur zivilrechtlichen Haftung k. Berufsethik l. Empfehlung durch Berufsverbände 4. Tätigkeitsfelder des Ingenieurwesens. Anwendung im Industrieingenieurwesen a. DER INGENIEUR IM INDUSTRIEUNTERNEHMEN b. DER INGENIEUR ALS GESCHÄFTSENTWICKLER c. DER INGENIEUR IM ÖFFENTLICHEN DIENST d. DER INGENIEUR IM INGENIEURUNTERNEHMEN e. f. DER INGENIEUR IM INSTANDHALTUNGSUNTERNEHMEN g. BERUFSBAROMETER FÜR INDUSTRIEINGENIEURE 5. DER UNABHÄNGIGE a. TYPOLOGIEN VON SELBSTSTÄNDIGEN INGENIEUREN b. DIE ALTERNATIVE ZUM SONDERREGIMENT FÜR SELBSTSTÄNDIGE ARBEITNEHMER (RETA) 6. VOM GRUNDLAGEN- ZUM DETAILINGENIEURWESEN a. PHASEN DER INDUSTRIEPROJEKTENTWICKLUNG b. GRUNDLAGENINFORMATIONEN ZUM PROJEKT c. GENEHMIGUNGEN UND LIZENZEN d. Grundlagen der Projektplanung e. Detailplanung f. Beschaffungsmanagement g . Bauleitung h. Inbetriebnahme 7. Ingenieurverträge a. Vertragsarten b. Verträge nach FIDIC 8. Öffentliche Ausschreibungen a. Konzepte b. Anforderungen c. Ausschreibungen Vertragsinhalt e. Spezifikationen Angebotsinhalt 9. Das Unternehmen aus der Sicht eines Ingenieurs betrachten a. Das Ökosystem des Unternehmens b. Kenntnisse der Unternehmensführung c. Vom Manager zum Unternehmer d. Erfolgsfaktoren e. Was zu tun und was zu vermeiden ist f. Was andere bereits gesagt haben |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270012 | Thermische Verfahrenstechnik | Semester 1 | Wärmeübertragung. Verbrennung. Wärmetauscher. Kraftprozesse. Anwendungen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030139 | Industrielle Messtechnik | Semester 2 | TEIL 1 Einführung in die Messtechnik Messtechnik und Wirtschaft. Normung. Zertifizierung. Prüfung. Kalibrierung. Inspektion. Akkreditierung. Das metrologische Labor. Das Messgerät. Messfehler. Das Internationale Einheitensystem (SI). Messunsicherheit. Endgültige Darstellung eines Messergebnisses. TEIL 2 Dimensionsmesstechnik Passungen und Toleranzen. Messgeräte. Messschieber. Oberflächenrauheit. Geometrische Toleranzen. Messung von Gewinden und Zahnrädern. Funktionale Dimensionierung. TEIL 3 Messtechnik anderer Größen Elektrische Messtechnik. Druckmessung. Temperaturmessung. Drehmomentmessung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210050 | Alternative Verbrennungsmotoren | Semester 1 | I. Einleitung II. Kreisläufe: Reale und theoretische Luft- und Kraftstoff-Luft-Kreisläufe III. Ladungserneuerung: Viertakt- und Zweitaktmotoren IV. Verbrennung: Mechanische und konventionelle Verbrennung V. Gemischbildung und Zündung VI. Emissionen VII. Betriebseigenschaften |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970075 | Steuerungs- und Leitsysteme | Semester 2 | Flugsteuerungssysteme. Stabilitätsverbesserungssysteme. Lageregelung. Mehrgrößenregelung. Bahnregelung. Synchronisierte Manöversteuerung. Flugführung. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250036 | Hydraulikerweiterung | Semester 1 | Gleichungen der Fluidbewegung. Potentialströmungen. Grenzschicht. Turbulenz. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030102 | Heterogene Reaktoren | Semester 1 | Katalyse, Gas-Feststoff, Gas-Flüssigkeit, Design, Simulation und Optimierung |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320012 | Fortgeschrittene Flugmechanik | Semester 1 | Stabilitätsableitungsschätzung. Weiterführende Stabilitäts- und Regelungstechnik. Flugeigenschaften. Nichtlineare Dynamik. Böenreaktion. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080054 | Strukturtheorie | Semester 1 | 1. Grundlagen der Konstruktion von Industrieanlagen: Definitionen, Werkstoffe, Spannungen, Tragwerksicherheit, statisches und dynamisches Verhalten. 2. Grundlegende Tragwerkstypen: Tragwerke mit Gelenkverbindungen. 3. Matrixanalyse von Tragwerken. Einführung in die Finite-Elemente-Methode: Anwendung auf Stabtragwerke. 4. Dimensionierung einfacher Stahlkonstruktionen. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320017 | Luft- und Raumfahrtproduktion | Semester 2 | Die Lieferkette in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Produktionsmanagementsysteme in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Lean Manufacturing. Endmontagelinien für Flugzeuge |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210030 | Bruchmechanik (MRT) | Semester 1 | Untersuchung der Rissausbreitung. Elastische Modelle (Spannungs- und Energieansatz). Elastoplastische Modelle. Charakterisierung von Werkstoffen im Bruchzustand. Anwendungen. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430023 | Flughafenprojekt und Zertifizierung | Semester 1 | Thema 1: Flugplatzzertifizierung. Definition und Konzepte. Internationaler und nationaler Rechtsrahmen . Thema 2: Der Zertifizierungsprozess. Thema 3: Entwicklung des Flugplatzhandbuchs. Struktur und Inhalt. Thema 4: Luftfahrtwissenschaften . Thema 5: Sicherheitsmanagementsystem (SMS) . |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970072 | Angewandte Optik | Semester 2 | Optische Beobachtungsinstrumente. Photonik. Digitalkameras. 2D- und 3D-Visualisierungssysteme und -techniken. Unsichtbare Bildgebungssysteme. Optische Technologien für die Ingenieurwissenschaften. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460110 | Mikro- und Nanoelektronik | Semester 2 | 1. Elektronische Simulation mit Cadence. 2. Hardwarebeschreibungssprachen für analoge Schaltungen. 3. Entwurf von Basisblöcken. 4. Entwurf elektronischer Systeme. 5. Analoge Schaltungen in der Luft- und Raumfahrt. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460060 | Grundlagen und Simulation von Fertigungsprozessen | Semester 2 | Grundlagen der Umformprozessanalyse: Kunststoffumformung, Zerspanung, unkonventionelle Verfahren. – Fertigungsgerechte Konstruktion und Montage (DFMA). – Simulation von Fertigungsprozessen. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600003 | Steuerung von Verteilungssystemen | Semester 2 | BLOCK I Modellierung und Maschinelles Lernen. I.1 Modellierung und Simulation von Verteilnetzen. I.2 Verfahren des Maschinellen Lernens. I.3 Schätzung. Kalman-Filter. I.4 Datenabgleich und Fehlererkennung. BLOCK II Planung und Steuerung von Verteilnetzen . II.1 Wirtschaftliche Planung. II.2 Regelungstechnik. BLOCK III Numerische Optimierungsverfahren. III.1 Quadratische Probleme. III.2 Graduierte Optimierungsverfahren. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830009 | Umweltmanagement in der Industrie | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigung. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830006 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990061 | Telematikprojekte | Semester 1 | Modul I: Grundlagen für die Entwicklung von Telematik-Projekten – Kommunikation: Erstellung technischer Dokumente, technische Argumentation von Projekten, effektive Präsentationen, selbstbewusste Kommunikation. – Informationsrecherche und -bewertung. – Teamarbeit: Zeitmanagement in Meetings, Verhandlungstechniken. Modul II: Projekt zur Entwicklung eines Unternehmensdatennetzwerks (Entwicklung und Präsentation eines Gruppenprojekts). Modul III: Projekt zur Entwicklung einer Unternehmenssoftwareanwendung (Entwicklung und Präsentation eines Gruppenprojekts). |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990022 | Digitale Kommunikation | Semester 1 | Elemente eines digitalen Kommunikationssystems. Shannon-Modell. Signalraum. Digitale Sender und Empfänger. Fehlerwahrscheinlichkeit. Digitale Modulationsverfahren. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210060 | Erweiterte Steuerung (AR) | Semester 1 | Modul 1 – Fortgeschrittene Regelungstechniken in der Industrie. Modul 2 – Mehrgrößenregelung. Modul 3 – Eingebettete industrielle Steuerungssysteme. Modul 4 – Praktische Implementierung von Reglern. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990026 | Arbeitssicherheit | Semester 1 | Nach einer allgemeinen Einführungsveranstaltung gliedert sich der Kurs in folgende Module: 1. Überblick über die Arbeitssicherheit. 2. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Risikoidentifizierungstechniken. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Folgenabschätzung. 4. Quantitative Risikoanalyse (QRA). 5. Risikominderungstechniken für die Planung von Chemieanlagen. 6. Notfallplan: Intern und extern. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250012 | Elastizität | Semester 1 | Spannungen. Dehnungen. Verhaltensgesetze. Das Elastizitätsproblem. Thermische Effekte. Kriterien für das Fließen. Prinzipien und Theoreme der Elastizität. Ebene Zustände. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040007 | Softwarefabriken | Semester 2 | Grundlagen: Prozessmodelle. Anforderungsmanagement, Änderungsmanagement und Softwarequalitätsmanagement . Entwicklungsumgebung: Kontinuierliche Integration. Testumgebung: Kontinuierliches Testen. Bereitstellungsumgebung: Kontinuierliche Auslieferung. Betriebsumgebung: Kontinuierliche Überwachung. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600009 | Wahrnehmung in Automatisierung und Robotik | Semester 2 | 1 Inspektion: Texturanalyse 2 Erkennung und Überwachung: Bewegung, Kalman-Filter 3 Qualitätskontrolle: K-Means, k-Distanz-Klassifikator, RN 4 Lokalisierung, Kartierung: Positionsschätzung, Umgebungsdarstellung, Kartenerstellung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970001 | Grafischer Ausdruck | ZU | Thematische Blöcke. Thematischer Block I: Darstellungssysteme. Thematischer Block II: Standardisierung. Thematischer Block III: Computergestütztes Konstruieren. Thematischer Block I (50 % der Note). Thematische Blöcke II und III (verbleibende 50 % der Note). Thematischer Block I: DARSTELLUNGSSYSTEME . Thema 1. Einführung in Darstellungssysteme. Thema 2. Darstellende Geometrie. Grundlagen des Diederwinkelsystems. Direkte Methode. Thema 3. Angewandte darstellende Geometrie. Schnittdarstellung von Bauteilen. Platten. Maßstabsgetreue Darstellung. Thema 4. Darstellende Geometrie. Kurven und technische Flächen. Thema 5. Darstellende Geometrie. Schnitt von Flächen. Thema 6. Angewandte darstellende Geometrie. Rohrbögen und Übergangsflächen (Trichter und Adapter). Thema 7. Grundlagen der axonometrischen Perspektive. Thema 8. Einführung in das System der bemaßten Pläne. Thema 9. Darstellung von Dächern und Teichen. Thema 10. Darstellung von Erdarbeiten und Straßen. Themenblock II: STANDARDISIERUNG Thema 1. Allgemeine Darstellungsprinzipien. Thema 2. Standardisierung technischer Zeichnungen. Thema 3. Ansichten, Schnitte und Querschnitte. Thema 4. Bemaßungsprinzipien. Skizzieren. Thema 5. Bemaßung mit Toleranzen. Maßübertragung. Thema 6. Funktionale Bemaßung. Thema 7. Standardisierung von Toleranzen und Passungen. Thema 8. Oberflächenbeschaffenheit. Geometrische Toleranzen. Thema 9. Fügesysteme. Lösbar (Gewinde) und fest (Schweißen). Thema 10. Analyse und Interpretation von mechanischen Baugruppen. Montage und Demontage. Thema 11. Standardisierte Maschinenelemente. Thema 12. Standardisierte Symbole. Themenblock III: COMPUTERGESTALTUNG Thema 1. Einführung in CAD-Systeme. Thema 2. Erstellung und Darstellung von ebenen Darstellungen. Thema 3. 3D-Teilemodellierung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430034 | Luft- und Raumfahrtrobotik | Semester 2 | EINFÜHRUNG IN DIE LUFT- UND RAUMFAHRTROBOTIK: Robotik und Luft- und Raumfahrtroboter. KONZEPTE UND METHODEN DER ROBOTIK: Robotermodellierung und -steuerung. ORBITALROBOTIK: Roboter für den Einsatz in Orbitalstationen und Raumstationen. EXPLORATIONSROBOTIK: Rover zur Erforschung von Planeten, Satelliten und Asteroiden. EINFÜHRUNG IN DIE LUFTROBOTIK: Flugroboter, robotergestützte Manipulation aus der Luft, Funktionalitäten und Anwendungen. EINFÜHRUNG IN DIE ROBOTIK FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT: Anwendungen von Manipulatoren und mobilen Robotern in der Luftfahrtindustrie. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430053 | Antriebszubehör | Semester 1 | Propellerantriebssysteme. Strahlantriebssysteme. Raumfahrtantriebssysteme. |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950039 | Raffinerien und Petrochemikalien | Semester 1 | Block I: Erdölindustrie Rohölgewinnung (konventionelle und unkonventionelle Verfahren) Entsalzung und Vorbehandlungen Rohölbewertung Destillation (Topping), LPG-Produktion und Vakuumdestillation Hydrotreating (HDS, Hydrocracking) Katalytisches Reformieren und FCC Alkylierung und Isomerisierung Weitere Behandlungen Wasserstoff in Raffinerien Block II: Petrochemie Benzol- und Derivateproduktion Olefin- und Derivateproduktion Methanol- und Derivateproduktion Block III: Expertenseminare |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210037 | Einsparungen beim Energiebedarf | Semester 1 | Einleitung: Wärme- und Luftströmungstransport in Gebäuden. Gleichungsformulierung. Äußere Lasten. Eindimensionale Wärmeleitung. Grundlagen des Wärmeleitkoeffizienten (CTE-HE1). Wärmeleitung (Sonderfälle und Wärmebrücken). Datenbanken für Materialien und Produkte sowie Wärmebrücken (DA HE3). Halbtransparente Gebäudehüllen. Sonnenschutz. Lüftung/Infiltration. Detailliertes Modell I: Ergebnisanalyse und Diagnose. Vereinfachtes Modell: Globale Charakterisierung von Räumen und Gebäuden. Detailliertes Modell II: Globale Charakterisierung von Räumen und Gebäuden. Vereinfachtes Modell: Globale Strategien zur Bedarfsreduzierung: Indikatoren. Optimale energetische/wirtschaftliche Planung I: Lebenszykluskostenanalyse (LCCA), Datenbanken, Preise, Szenarien. Erweiterter Katalog: Direktgewinn und aktive Fassaden I. Erweiterter Katalog: Aktive Fassaden II und Problemstellungen |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430011 | Flughafenplanung, -gestaltung und -bau | Semester 2 | Teil 1 des Kurses. Planung und Faktoren, die das Design bestimmen. THEMA 1 – FLUGHAFENPLANUNG. VORLÄUFIGE DATEN Flugzeugeigenschaften, die das Flughafendesign beeinflussen. Folgen der Liberalisierung des Luftverkehrs. Wettbewerb zwischen Flughäfen. Hub-Konfiguration. Multi-Flughafen-Systeme. Destinationsmarketing oder Pauschalreisen oder Billigfluggesellschaften. THEMA 2 – NACHFRAGEANALYSE IM ZEITVERLAUF. Einführung in die Nachfrageprognose. Modelle zur Prognose der Nachfrage. Qualitative Methoden der Nachfrageprognose. Expertenanalyse. Marktanalyse. Quantitative Methoden der Nachfrageprognose. Datenvalidierung. Extrapolationstechniken. Ökonometrische Modelle . Wettbewerbsmodelle. Praktische Prinzipien für die Erstellung von Nachfrageprognosen. Nachfrageprognose in Spanien. THEMA 3 – LUFTRAUM UND FLUGVERKEHRSKONTROLLE. Die Rolle der Flugsicherung. Leistungen der Flugsicherung. ATC-Dienste. FIS-Dienste. Kontrollierter und unkontrollierter Luftraum. Flugzeugtrennungskriterien in der Nähe der Start- und Landebahn. Trennung zwischen Start- und Landebahnen an Flughäfen. Normale und PRM-unabhängige ILS-Anflüge. Mehrere unabhängige Anflüge auf parallele Start- und Landebahnen. Unabhängige Abflüge Abflüge und Ankünfte auf versetzten Start- und Landebahnen . Unabhängige Anflüge auf parallelen oder konvergierenden Start- und Landebahnen ? Abhängige Anflüge ? Gleichzeitige, nicht ausgerichtete Instrumentenanflüge (SOIA) THEMA 4 – BESTIMMUNG DER FLUGHAFENKAPAZITÄT Grundlegende Definition der Kapazität Darstellungen der Bewegungsflächenkapazität Numerische Kennwerte Pareto-Diagramm Kapazitätsabdeckungsdiagramme Jährliches Servicevolumen Methoden zur Schätzung der Flugplatzkapazität Raum-Zeit-Analyse Warteschlangentheorie – Verspätungen Simulationsmodelle THEMA 5 – PLANUNG. FLUGHAFENMASTERPLAN Planungsphilosophie Der Flughafen-Masterplan Aktivitäten im Rahmen der Masterplanentwicklung Grenzen des Masterplans Flughafenplanung in Spanien Flughafenplanungsinstrumente Rechtlicher Rahmen Der Masterplan Entwicklung der Flughafensystemstruktur Der Sonderplan Ziel und Funktionen Bearbeitung und Genehmigung THEMA 6 – STANDORT UND GELÄNDE. METEOROLOGIE Start- und Landebahnausrichtung , Seitenwindbetrieb, Abdeckung und Analyse der vorherrschenden Winde mit der Windrose, Sichtweite und Wolkenuntergrenze, weitere meteorologische Faktoren. THEMA 7: UMWELTFAKTOREN AM STANDORT. Der Flughafen und seine Umgebung. Internationale Standards und Empfehlungen. Spanische Vorschriften. Probleme mit der Wasserqualität . Probleme mit der Luftqualität. Das Lärmproblem. Lärmkennzahlen. Flugzeugklassifizierung nach Lärmquellen in einem Flugzeug. ICAO-Konzept zur Lärmminderung (Balanced Approach to Noise Reduction), Teil 2 des Themas: Planung und Bau. THEMA 1: KONFIGURATION VON LANDFLUGHÄFEN IN IHREM RANGIERBEREICH. Definitionen . Flugplatzklassifizierung. Referenzparameter und reduzierte Start- und Landebahnlänge. Start- und Landebahnabmessungen. Konfiguration und Trennung von Flugstart- und -landebahnen. Abmessungen von Start- und Landebahnstreifen und -rändern. Abmessungen von Start- und Landebahnendsicherheitszonen (RESA), Stoppzonen und hindernisfreien Zonen. Anti-Jet-Zone Abmessungen der Rollwege Schnellabrollwege Lage der Aus- und Zufahrtsrollwege Rollwegüberhöhung Rollwegstreifen und -ränder Rollwegabstand zu anderer Infrastruktur Abmessungen von Wartebuchten und Rollweg-Wartepunkten Vorfeldabmessungen Parkplatztypologie Abmessungen der Parkpositionen Triebwerksprüfvorfeld Wartungsstraßen auf dem Vorfeld THEMA 2. OROGRAMMISCHE UMGEBUNG Physische und funkelektrische Leitungsrechte Hindernisbegrenzungsflächen für Start- und Landebahnen Hindernisbegrenzungsflächen für Startbahnen Hindernisse, die keine Begrenzungsflächen verletzen Hindernismarkierung und -befeuerung Typologie der Schilder THEMA 3. VISUELLE HILFEN FÜR LANDUNG, START UND ROLLING Allgemeines Klassifizierung visueller Hilfsmittel Anzeigen und Signalgeräte Schilder Start- und Landebahnmittellinienschilder Sichtpunktschild Aufsetzzonenschild Start- und Landebahnseitenstreifenschild Rollwegmittellinienschild Rollbahnseitenstreifenschild Wartepunktschild Zwischenwartepunktschild VOR - Kontrollpunktschild Schilder für Flugzeugparkpositionen und Vorfeld -Sicherheitslinien Schilder mit obligatorischen Anweisungen Hinweisschilder Schilder Geschlossene Start- und Landebahnen und Rollwege Schilder für unbefestigte Oberflächen Vorschwellenbereichsschilder Außerbetriebene Warnleuchten Schilder Flugplatzkennzeichen Haltepunkt auf der Fahrzeuglandebahn Warnleuchten oder Leuchtfeuer Notlichter Luftfahrtfeuer, Aerobeams und Kennfeuer Anflugbefeuerungssysteme Wartung von Sichtsystemen Sichtsysteme zur Anzeige der Anflugneigung Hindernisschutzflächen von Sichtanflugsystemen Schwellenkennleuchten Startbahnmittellinienleuchten Startbahnrandleuchten Startbahnschwellen- und Flügelbalkenleuchten Startbahnendleuchten Aufsetzbereichsleuchten Stoppbereichsleuchten Rollbahnmittellinienleuchten Rollbahnrandleuchten Leuchten an Haltebalken Kreuzungsbalkenleuchten Leuchten für Zwischenhaltepunkte Enteisungs- oder Enteisungs-Vorfeldausgangsleuchten Vorfeldbeleuchtung Startbahnschutzleuchten Visuelle Andock- und Manövrierhilfen THEMA 4. ERDARBEITEN Allgemeines Geotechnik des Standorts Fundament von Mauerwerksbauten Phasen der Erdarbeiten Baustellenvorbereitung Aushub und Auffüllung Vermessung von Erdarbeiten Ausführung von Erdarbeiten Überprüfung der Ausführung THEMA 5. ARTEN VON FAHRBAHNBELÄGEN UND UNTERBÄNDEN Allgemeines Konventionelle Fahrbahnen Stahlbetonfahrbahnen Spannbetonfahrbahnen, mikrobewehrte Zementbetonfahrbahnen mit Fasern, Trockenverdichtungsbeton, Stahlbetonmischungen, Sandwich- oder Umkehrfahrbahnen, Poröse Betone und Bitumenmischungen, Teermischungen, Flugzeugbremsflächen (EMAS), Landebahnen. THEMA 6: KÖRNIGE UND STABILISIERTE MATERIALIEN IN UNTERLAGEN UND TRÄGERN. Allgemeines: Natürliche körnige Materialien, Körnige Materialien aus Brechgut, Bodenbehandlungen , Boden-Zement- und Kies-Zement-Mischungen, Verdichteter Beton, Schwerkraftbehandlung mit Kohlenwasserstoffbindemitteln, Kies-Bitumen. THEMA 7: FAHRBAHNEN MIT ASPHALT. ASPHALTE UND HYDRAULISCHE BETONFAHRBAHNEN. Allgemeines: Kohlenwasserstoffbindemittel, Bituminöse Gesteinskörnungen, Dosierung und Auslegung von bituminösen Gesteinskörnungen, Einbau von Bitumenasphalt, Zemente, Gesteinskörnungen, Wasserdosierung , Fugen im Beton, Betonherstellung und -einbau, Einbau. THEMA 8: BERECHNUNG VON FAHRBAHNEN UND OBERFLÄCHEN. ACN/PCN-MITTEILUNG Allgemeines Berechnung von Fahrbahnen mit flexiblen Belägen Fahrbahnentwässerung Berechnung von Fahrbahnen mit Betonbelägen ACN/PCN-Fahrbahnfestigkeitsmitteilung THEMA 9. INSTANDHALTUNG, SANIERUNG UND VERSTÄRKUNG VON FAHRBAHNEN Inspektion und Instandhaltung von Verkehrsflächen Inspektion von Fahrbahnen und Oberflächen Erkennung und Überwachung von Fahrbahnen Oberflächenebenheit von Reibungskoeffizient der Oberfläche der Verkehrsfläche Messung des Reibungskoeffizienten Informationen zum Oberflächenzustand Reinigung von Reifengummi und Verschmutzungen Deckschicht von Fahrbahnen. Instandhaltung und Verstärkung THEMA 10. NICHT-KONVENTIONELLE FLUGHÄFEN Allgemeines Flughäfen mit kurzen Start- und Landebahnen Wasserflugzeugbasen Hubschrauberlandeplätze Hubschrauberlandeplätze: Wegerechte und visuelle Hilfsmittel |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210043 | Energieeffizienz in thermischen Anlagen in Gebäuden | Semester 1 | 1. Einleitung 2. Grundlagen der HLK-Anlagenplanung 3. Energiestruktur 4. Energieeinsparungen in der HLK-Technik 5. Verbrauchsberechnungswerkzeuge 6. Energieanalyse 7. Effiziente HLK-Anlagenplanung |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250015 | Hydraulik und Hydrologie | Semester 2 | Hydrostatik, Hydrodynamik, Hydraulik von Druckleitungen , Hydraulik von offenen Leitungen, Grundlagen der Oberflächen- und Grundwasserhydrologie |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250072 | Hydrologiezubehör (CC, TS) | Semester 1 | Thema 1: Hydrologie. Phasen des hydrologischen Kreislaufs. Niederschlag. Niederschlagsverluste. Umwandlung von Niederschlag in Abfluss. Einheitsganglinie. Rationales Verfahren. Synthetische Ganglinien. Strömungsausbreitung. Thema 2: Hydraulische Berechnungen . Strömung in Rohren: Strömung in kreisförmigen Leitungen, Reibungskoeffizient, praktische Rohrberechnungen, Wellenausbreitung in Rohren. Strömung in Kanälen: gleichförmige, allmählich und schnell veränderliche Strömung. Instationäre Strömung: Wellenbrecher. Thema 3: Einführung in den Flussbau der Flusshydraulik. Kanaltypen und -planung. Brückenhydraulik. Thema 4: Kanäle . Allgemeine Konzepte. Aufbau und typischer Querschnitt. Arten, Beschreibung und Konstruktionsaspekte von Auskleidungen. Besondere Bauwerke. Thema 5: Druckleitungen . Allgemeine Informationen. Gusseisenrohre. Stahlrohre. Stahlbeton- und Spannbetonrohre. PVC-Rohre. PE-Rohre. GFK-Rohre. Sonstige. Ventile und Formstücke. Rohrverlegung. Mechanische Berechnung von Rohren. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210078 | Verkehrstechnik | Semester 2 | THEMENBLOCK I: TRANSPORTNETZE Thema 1. Das Transportproblem und seine Grundlagen Thema 2. Das Zuordnungsproblem Thema 3. Netzwerke und Graphen Thema 4. Maximaler Fluss in einem Netzwerk Thema 5. Kürzester Weg in einem Netzwerk Thema 6. Kostenminimaler Fluss in einem Netzwerk Thema 7. Kostenminimaler Fluss und mehrere Güter Thema 8. Zuordnung und nichtlineare Netzwerke Thema 9. Methoden zur Lösung von Transportproblemen und großen Netzwerken: Methoden mit Nebenbedingungen Thema 10. Erreichbarkeit und Standort Thema 11. Verkehrsfluss und Kapazität THEMENBLOCK II: TRANSPORTMODELLE UND -TECHNIKEN Thema 12. Distanzmodelle Thema 13. Tourenplanungsprobleme Thema 14. Warteschlangenanalyse THEMENBLOCK III: INDUSTRIELLE UMSORGUNGSSYSTEME Thema 15. Umschlagsysteme THEMENBLOCK IV: INTERMODALITÄT Thema 16. Intermodalität im Transportwesen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210135 | Wahrnehmung in Automatisierung und Robotik | Semester 2 | 1 Inspektion: Texturanalyse 2 Erkennung und Überwachung: Bewegung, Kalman-Filter 3 Qualitätskontrolle: K-Means, k-Distanz-Klassifikator, RN 4 Lokalisierung, Kartierung: Positionsschätzung, Umgebungsdarstellung, Kartenerstellung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210125 | Werkstofftechnik | Semester 2 | BLOCK I: EINFÜHRUNG IN DIE WERKSTOFFTECHNIK Thema 1: Metallische Werkstoffe Thema 2: Keramische Werkstoffe Thema 3: Polymere Werkstoffe Thema 4: Verbundwerkstoffe BLOCK II: MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG VON WERKSTOFFEN Thema 5: Einführung in die Werkstoffcharakterisierung Thema 6: Charakterisierung metallischer Werkstoffe Thema 7: Charakterisierung faserverstärkter Verbundwerkstoffe Thema 8: Charakterisierung von Klebstoffen BLOCK III: PULVERMETALLURGIE Thema 9: Einführung und Pulverherstellung Thema 10: Pulvermetallurgische Verfahren Thema 11: Produkte und Anwendungen BLOCK IV: MAGNETISCHE WERKSTOFFE Thema 12: Arten magnetischer Werkstoffe Thema 13: Hysteresekurve Thema 14: Hartmagnetische Werkstoffe Thema 15: Weichmagnetische Werkstoffe Thema 16: Markt und potenzielle Anwendungen BLOCK V: UMWELTBELASTUNG UND UMWELTSCHUTZ Thema 17: Oxidation und Korrosion Thema 18: Korrosion Präventionsmethoden Thema 19. Verschleiß Thema 20. Beschichtungen Thema 21: Umweltbedingter Abbau von Keramik und Polymeren BLOCK VI: MATERIALAUSWAHL Thema 22. Industriedesign Thema 23. Auswahl nach der Ashby-Methode (I) Thema 24. Auswahl nach der Ashby-Methode (II) |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560039 | Industrie und Umwelt | Semester 2 | Klassifizierung und Charakterisierung von Umweltbelastungen in der Industrie. Umweltpolitik und Nachhaltigkeit. Instrumente zur Bewältigung umweltbezogener Herausforderungen in der Industrie. Klimawandelanalyse (Minderung und Anpassung). Ziele für nachhaltige Entwicklung und Industrie. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970011 | Physik-Erweiterung | Semester 1 | Vektorkinematik und -dynamik von Punkten, Partikelsystemen und starren Körpern. Analytische Mechanik. Impulsdynamik. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600006 | Mikro- und Nanoelektronik | Semester 2 | 1. Elektronische Simulation mit Cadence. 2. Hardwarebeschreibungssprachen für analoge Schaltungen. 3. Entwurf von Basisblöcken. 4. Entwurf elektronischer Systeme. 5. Analoge Schaltungen in der Luft- und Raumfahrt. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640007 | Labor für die Analyse elektrischer Netze | Semester 2 | Laborblock 1: Statische Analyse oder Statische Analyse eines elektrischen Energiesystems oder Netzwerkelementmodells: oder Eingabedatei: *.raw oder Fehlererkennung in Modellen oder Lastverteilung oder Zustandsanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Sicherheitsanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Kurzschlussanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Netzwerkelementmodell: oder Eingabedatei: *.seq oder Anweisungen zur Kurzschlussanalyse oder Analyse von Ausgabedateien oder OPF Block 2: Dynamische Analyse oder Einführung in die Dynamik elektrischer Energiesysteme oder Synchronmaschinenmodell: AVR, PSS, Leistungs-/Frequenzregler oder Transiente Stabilität oder Frequenzstabilität |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640013 | Digitale Mess- und Schutzsysteme für elektrische Systeme | Semester 1 | Einführung in die elektrische Messtechnik Grundlegende mathematische Behandlung in der digitalen Signalverarbeitung Diskrete Transformationen Simulationswerkzeuge Verarbeitung mit gleitenden Fenstern Harmonische Berechnung Schnelle Algorithmen für die DFT Anwendung im digitalen Schutz Einführung in die Wavelet-Transformationen |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810002 | Bioraffinerien | Semester 1 | Der Kurs ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, die folgende Themen behandeln: – Grundlagen von Bioraffinerien: Konzepte, Typen und Plattformen – Grundlagen von Biomasseumwandlungsprozessen – Produktion von Biokraftstoffen und Bioprodukten – Energie-, Wirtschafts- und Umweltanalyse von Bioraffinerien. Der erste Abschnitt erläutert die grundlegenden Konzepte von Bioraffinerien, ihre Klassifizierung und Typologie, die wichtigsten Prozesse sowie bisherige Erfahrungen in Spanien und weltweit. Er untersucht außerdem Biomasse-Ressourcen, Logistik und den Biomasse-Markt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Biomasseumwandlungsprozessen, einschließlich physikalischer und chemischer Vorbehandlungsverfahren sowie thermochemischer, biochemischer und hydrothermaler Umwandlungsprozesse. Der dritte Abschnitt beschreibt die Produktionsprozesse von Biokraftstoffen (Biokraftstoffen und chemischen Produkten) und Bioprodukten. Abschließend präsentiert der vierte Abschnitt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Bioraffinerietypen, die in zwei Hauptkategorien unterteilt sind. thermochemische und biochemische Prozesse, die verschiedenen Plattformen, die die derzeit in Entwicklung befindlichen Bioraffinerien definieren (Lipide, Zucker, Biogas, Proteine, Synthesegas,?), sowie eine Analyse der Energie- und Umwelteffizienz der Bioraffinerien. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990054 | Elektronische Messtechnik | Semester 1 | Elektronische Messtechnik. Messsysteme. Störungsanalyse. Elektromagnetische Verträglichkeit |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990002 | Computer-Grundlagen | Semester 1 | Grundlegende Computerarchitektur. Mikroprozessorprogrammierung auf niedriger Ebene. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900002 | Erweiterte Strukturanalyse | Semester 2 | 1. Nichtlineare Analyse. Geometrische Nichtlinearität. Instabilität 1.1. Einleitung 1.2. Einfache Elemente unter Druckbelastung 1.3. Balken-Stütze 1.4. Steifigkeitsmatrix unter Berücksichtigung von Effekten zweiter Ordnung. Lösungsverfahren 1.5. Globales Knicken von Strukturen 1.6. Knickfaktor 1.7. Seile 1.8. Praktische Aspekte 2. Nichtlineare Analyse. Werkstoffe mit nichtlinearem Verhalten 2.1. Einleitung 2.2. Inelastisches Verhalten von Werkstoffen. Verfestigungsmodelle. 2.3. Plastizität in Stäben 3. Modellierung evolutionärer Konstruktionen 3.1. Einleitung 3.2. Nichtlineares Verhalten aufgrund variabler Elemente 3.3. Anwendung 4. Dynamische Analyse. Methoden im Zeit- und Frequenzbereich 4.1. Einleitung 4.2. Zusammenfassung der Methoden der Modalüberlagerung und Spektralanalyse 4.3. Transiente Analyse (linear und nichtlinear) 4.4. Dynamische Lasten 4.6 Frequenzgangfunktion 4.7 Modellaktualisierungen 4.8 Praktische Anwendungen: Fußgängerbrücken, bewegte Lasten (Resonanz- und Auslöschungsgeschwindigkeiten) usw. 4.9 Erdbeben: Antwortspektren und Beschleunigungsdiagramme 5. Nichtlineare seismische Analyse 5.1 Leistungsbasierte Bemessung 5.2 Vereinfachtes Verfahren der nichtlinearen statischen Analyse 5.3 Kapazitäts- und Bedarfskurven 5.4 Abschätzung der maximalen seismischen Reaktion 6. Wellenausbreitung 6.1 Einleitung 6.2 Wellenausbreitung im Boden 6.3 Das durch Verkehr verursachte Schwingungsproblem. Vorschriften 6.4 Analysearten 6.5 Praktische Anwendungen |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920034 | Dynamik von Mehrkörpersystemen | Semester 2 | Der Kurs besteht aus zwei thematischen Blöcken: Numerische Kinematik und Numerische Dynamik. Der erste Block, Numerische Kinematik, behandelt Modellierungstechniken für Maschinen zur Simulation, einschließlich der Auswahl von Koordinaten und Bezugssystemen sowie der zugehörigen kinematischen Zwangsbedingungen. Basierend auf dem Modell werden Rechenverfahren zur Analyse von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung vorgestellt, die eine kinematische Simulation ermöglichen. Der zweite Block, Numerische Dynamik, behandelt die Formulierung und automatische Berechnung der Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme in ihrer Form als gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) und Differentialgleichungen (DAE). Anschließend werden die numerischen Methoden zur Lösung dieser Gleichungen im Zeitbereich vorgestellt, die die dynamische Simulation von Maschinen ermöglichen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030030 | Grundlegende Operationen mit Feststoffen und Flüssigkeiten | ZU | Thema 1: Eigenschaften granulierter Feststoffe; Thema 2: Lagerung und Transport von Feststoffen; Thema 3: Sieben; 4: Korngrößenreduktion; Thema 5: Fluidzirkulation in Leitungen; Thema 6: Flüssigkeitspumpen; Thema 7: Gaspumpen; Thema 8: Rühren; 9: Partikelbewegung in Fluiden ; Thema 10: Klassifizierung und Trennung von Feststoffen; Thema 11: Fluidzirkulation durch poröse Medien ; Thema 12: Filtration; Thema 13: Fluiddynamische Auslegung von Füllkörperkolonnen; Thema 14: Fluidisierung |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950010 | Anlagenbau und Anlagenüberwachung | Semester 2 | Modul I: Ingenieurprojekt in einer Chemieanlage Einführung in die Konstruktion. Strategien Projektorganisation und -planung Projektplanungs- und Konstruktionssoftware Dokumentation und Zeichnungen Genehmigungen Industrielle Legalisierung Einkaufsmanagement Modul II: Normen und Vorschriften Lagerung chemischer Produkte - Brennstoffe Druckgeräte - Kessel Industrielle Isolierung Legionellenbekämpfung und Wartung von Kühltürmen Flüssigkeitspumpen und Feststoffförderanlagen Arbeitssicherheit und Hygiene Modul III: Anlagen- und Instrumentierungsdesign Kessel. Kesselwasseraufbereitung. Pumpenanlagen Wärmetauscher Kühltürme Absorptionskolonnen Lagertanks Instrumentierung Ventile Verbindungen. Flansche. Fittings Modul IV: Layout einer Chemieanlage Anlagenimplementierung Rohrleitungsunterstützung Anlagenmontage Modul V: Überwachung und Analyse chemischer Prozesse Schätzung von Investitions- und Betriebskosten Datenerfassungssysteme Industrielle Prozessleitsysteme Inbetriebnahme-, Betriebs- und Abschalthandbücher Sicherheitspläne Notfallmaßnahmen |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940037 | Mikro- und Nanoelektronik | Semester 2 | 1. Elektronische Simulation mit Cadence. 2. Hardwarebeschreibungssprachen für analoge Schaltungen. 3. Entwurf von Basisblöcken. 4. Entwurf elektronischer Systeme. 5. Analoge Schaltungen in der Luft- und Raumfahrt. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210055 | Elektronische Leistungswandlungssysteme | Semester 1 | Leistungselektronische Bauelemente und Komponenten. Wandler: Topologien, Schaltungen und Steuerungstechniken. Anwendungen zur Energieumwandlung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990006 | Statistiken | Semester 2 | Statistische Methoden, stochastische Prozesse und Anwendungen in der Telekommunikationstechnik. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990071 | Industrielle Automatisierung und Kommunikation | Semester 2 | - Einführung in die Automatisierung. - Modellierung und Simulation ereignisdiskreter Systeme. - Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). - Feldbusse. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990029 | Digitale Verarbeitung von Multimediasignalen | Semester 1 | Algorithmische Verfahren für die digitale Signalverarbeitung. Anwendungen in der Audio- und Bildverarbeitung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970061 | Navigationsassistenzsysteme | Semester 1 | Radar. Flugsicherungssysteme, Flugverkehrskontrollinfrastruktur. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040002 | Optische Kommunikation | Semester 1 | BLOCK 1: Optische Signalausbreitung BLOCK 2: Optische Signalerzeugung BLOCK 3: Optische Signaldetektion BLOCK 4: Optische Netzwerke |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560017 | Numerische Methoden | Semester 2 | Einführung in die numerische Berechnung. Lösen linearer Gleichungssysteme. Lösen nichtlinearer Gleichungen und Gleichungssysteme. Optimierung. Interpolation. Numerische Quadratur und Differentiation. Numerische Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen. Numerische Verfahren für partielle Differentialgleichungen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270005 | Chemie | Semester 1 | Das Fach besteht aus drei thematischen Blöcken, die im Folgenden detailliert beschrieben werden: BLOCK I. Grundlagen der Chemie: Stöchiometrie und Aggregatzustände BLOCK II. Chemische Reaktionen: Kinetik, Thermodynamik, Gleichgewicht BLOCK III. Gleichgewichte in wässrigen Lösungen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970015 | Thermodynamik | Semester 1 | S01 Grundlegende Konzepte S02 Partielle molare Größen S03 Prinzipien der Thermodynamik; Exergie S04 Formulierung der thermodynamischen Zustandsgleichungen S05 Thermodynamische Potentiale S06 Gleichgewicht und Stabilität S07 Herleitung der thermodynamischen Zustandsgleichungen S08 Chemische Reaktionen S09 Verbrennung S10 Gaskraftprozesse S11 Wärmeleitung S12 Konvektion S13 Wärmestrahlung S14 Kombinierte Mechanismen |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210048 | Solarenergie in Gebäuden | Semester 1 | BLOCK I. Aktive Solarsysteme. Thema 1. Sonneneinstrahlung. Thema 2. Halbtransparente Medien. Thema 3. Flachkollektoren. Thema 4. Wärmespeichersysteme. Thema 5. Solarthermische Energiesysteme. Thema 6. Entwurfsmethoden. Thema 7. Vorschriften. BLOCK II. Passive Solarsysteme. Thema 8. Direkte solare Wärmegewinne. Thema 9. Indirekte solare Wärmegewinne: Trombe-Wände und dynamische Wände. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990006 | Umweltmanagement in der Industrie | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigung. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990019 | Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit | Semester 1 | Kursinhalte Thema 1: Konzepte der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft Thema 2: Nachhaltigkeit und Umweltmanagement FALLSTUDIE 1: Technische Grundlagen für die Umsetzung eines integrierten städtischen Nachhaltigkeitsprozesses: Lokale Agenda 21. Nachhaltigkeitsdiagnose, Indikatorensystem und Aktionsplan. Thema 3: Umweltmanagementsysteme Thema 4: Wirtschaft und Umwelt FALLSTUDIE 2: Strategie für Kunststoffe in einer Kreislaufwirtschaft Thema 5: Kreislaufwirtschaft und feste Abfälle FALLSTUDIE 3: Optimiertes Deponiebergbau STUDENTENSEMINAR 1 Thema 6: Ökodesign und Umweltzeichen Thema 7: Quantifizierung von Nachhaltigkeit STUDENTENSEMINAR 2 FALLSTUDIE 4: Die Kreislaufwirtschaft in der Düngemittelproduktion. Verordnungen der Europäischen Kommission FALLSTUDIE 5: Kritische Rohstoffe und die Kreislaufwirtschaft (EU) FALLSTUDIE 6: Umsetzung des Pfand-, Rückerstattungs- und Rückgabesystems (DRS) in der Stadt Sevilla/Andalusien/Spanien. Ein kombiniertes Beispiel für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. STUDENTENSEMINAR Nr. 3 STUDENTENSEMINAR Nr. 4 STUDENTENSEMINAR Nr. 5 STUDENTENSEMINAR Nr. 6 HINWEIS: Im Laufe des Kurses können zusätzliche Vorlesungen von Gastdozenten angeboten werden. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210100 | Fortgeschrittene Produktionssysteme (OGSP) | Semester 1 | Zellbasierte und nachhaltige Fertigung. Intelligente Systeme für Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210063 | Nukleartechnologie | Semester 2 | Themenbereiche: - Kernreaktionen - Physik von Kernreaktoren - Der nukleare Brennstoffkreislauf. Behandlung radioaktiver Abfälle - Strahlenschutz. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250044 | Straßeninfrastruktur | Semester 1 | BLOCK I Thema 1. EINLEITUNG Thema 2. LAYOUT: EINSCHRÄNKUNGEN, PROZESS UND COMPUTERGESTALTUNG. Thema 3. ERDARBEITEN. Thema 4. FELSABBAU MIT SPRITZUNG Thema 5. HANGSTABILISIERUNG Thema 6. PLATTFORMENTWÄSSERUNG Thema 7. STRASSENBAUWERKE UND TUNNELS BLOCK II Thema 8. SCHAUFELN, KELLERSTEINBRÜCHE UND STEINE. ZUSCHLAGGEWINNUNG. Thema 9. UNTERGRUNDBILDUNG UND FAHRBAHNFUNDAMENT. Thema 10. FAHRBAHNBAU. Thema 11. KLASSISCHE SCHICHTEN. Thema 12. MIT HYDRAULISCHEM BINDEMITTEL BEHANDELTE SCHICHTEN BLOCK III Thema 13. BITUMINÖSE BINDEMITTEL. Thema 14. Bewässerung und Oberflächenbehandlungen . Thema 15. Bituminöse Mischungen: Materialien, Eigenschaften und Arten. Thema 16. Bituminöse Mischungen für Tragschichten. Thema 17. Bituminöse Mischungen für Deckschichten. Thema 18. Herstellung und Einbau von bituminösen Mischungen. Thema 19. Betonfahrbahnen. Block IV. Thema 20. Oberflächeneigenschaften von Fahrbahnen. Thema 21. Fahrbahnplanung. Thema 22. Fahrbahnsanierung. Block V. Thema 23. Horizontale und vertikale Beschilderung, Fahrbahnmarkierung und Absperrungen. Thema 24. Hilfseinrichtungen. Thema 25. Integrierte Straßenmanagement- und Instandhaltungssysteme Thema 26. Fahrbahnen in Sondergebieten Block VI Thema 27. Verkehrssicherheitsanalyse Thema 28. Verbesserung der Sicherheit in der Straßeninfrastruktur Grundlegende Bibliographie : - „Straßenbau Band II“. C. Kraemer, J. Mª Portillo, S. Rocci, MG Romana, V. Sanchez Blanco und MA del Val. - „Allgemeine technische Spezifikationen für Straßen- und Brückenbauarbeiten“, PG3 und PG-4. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - Standard 3.1 IC „Layout“ Straßenbauanweisung. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - „Anweisung 5.2 IC „Oberflächenentwässerung“. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - Empfehlungen für die Planung und den Bau von Unterflurentwässerungen im Straßenbau. OC 17/2003. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - Standard 6.1 IC „Fahrbahnabschnitte“. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - Standard 6.3 IC „Fahrbahnsanierung“. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - Anweisung für die Planung von Fahrbahnen für das andalusische Straßennetz. ICAFIR. Regionalregierung von Andalusien. - Standard 8.1 IC „Vertikale Beschilderung“. Ministerium für öffentliche Arbeiten . - Standard 8.2 IC „Fahrbahnmarkierungen“. Ministerium für öffentliche Arbeiten . - Standard 8.3 IC „Baustellenbeschilderung“. Ministerium für öffentliche Arbeiten. - OC 35/2014 „Kriterien für die Anwendung von Fahrzeugrückhaltesystemen“. - Bituminöse Schlämme und Kaltmikrobeschichtung. Asefma (Spanischer Verband der Asphaltmischguthersteller) – Prüfverfahren für Heißmischasphalt. Asefma (Spanischer Verband der Asphaltmischguthersteller) – Sammlung von Monografien über Asphaltmischungen. Asefma (Spanischer Verband der Asphaltmischguthersteller) – Handbuch für Gesteinsbohrungen und Sprengungen. Spanisches Geologisches und Bergbauinstitut – Handbuch für Gesteinskörnungen. Hochschule für Bergbauingenieure Madrid – Verfahren für die Untersuchung, Planung und das Management von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in der Infrastruktur. J. Mª Pardillo. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250031 | Eisenbahnen | Semester 2 | ALLGEMEINES. Thema 1. Einführung in die Eisenbahn. THEMENBLOCK I: INFRASTRUKTURTECHNOLOGIE. Thema 2. Schienen. Thema 3. Gleisparameter. Thema 4. Schwellen. Thema 5. Befestigungen. Thema 6. Schotter. Thema 7. Feste Fahrbahn. Thema 8. Gleisbett. Thema 9. Entstehung und Bewertung von Spannungen. Thema 10. Mechanisches Verhalten des Gleises. Thema 11. Dimensionierung des Gleises und seiner Elemente. Thema 12. Sondergleise und Gleisbündel. Thema 13. Spezialausrüstung. Thema 14. Elektrifizierung. THEMENBLOCK II: EISENBAHNDYNAMIK. Thema 15. Dynamik mechanischer Systeme. Deterministische Spannungen. Thema 16. Dynamik mechanischer Systeme. Stochastische Spannungen. Thema 17. Gleisunebenheiten. Thema 18. Rad-Schiene-Kontakt. Thema 19. Modellierung von Schienenfahrzeugen. Thema 20. Globale Dynamik des Schienenfahrzeugs. Thema 21. Fahrzeug-Gleis-Interaktion. THEMENBLOCK III: TECHNOLOGIE VON Schiene- und Schienenfahrzeugen. Thema 22. Grundelemente von Schienenfahrzeugen. Thema 23. Struktur. Thema 24. Festigkeit, Spannungen und Traktion. Thema 25. Bremsen. Thema 26. Traktions- und Kollisionsvorrichtungen. Thema 27. Spezialtechnologien. Thema 28. S-Bahnen. Thema 29. Automatisierter Verkehr. THEMENBLOCK IV: HOCHGESCHWINDIGKEITSTECHNOLOGIE. Thema 30. Infrastruktur. Thema 31. Schienenfahrzeuge. Thema 32. Struktur. Thema 33. Magnetschwebebahnen. Thema 34. Weitere Technologien. GRUNDLITERATURVERZEICHNIS: GARG, VK. DYNAMIK VON Schiene- und Schienenfahrzeugsystemen. Kanada: Academic Press (1984). OLIVEROS, F.; LOPEZ PITA, A.; MEGIA PUENTE, MJ. Eisenbahnvertrag I. VIA. Madrid: Rueda (1977). HAY, WW. Eisenbahntechnik. USA: John Wiley & Sons (1982). NEWLAND. Aus Zufallsschwingungen und Spektralanalyse. USA: Longman (1984). ANDREWS, HI. Eisenbahntraktion. Die Prinzipien der mechanischen und elektrischen Eisenbahntraktion. Niederlande: Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. Strukturdynamik. Theorie und Berechnung. USA: Van Nostrand Reinhold Co. (1980). |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210056 | Numerische und experimentelle Spannungsanalyse (IRM) | Semester 1 | Vorverarbeitung von Finite-Elemente-Modellen mit CAD-Werkzeugen. Numerische Modellierungsmethoden. Grundlagen und Anwendungen. Experimentelle Techniken zur Messung von Verschiebungen, Verformungen und Spannungen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210015 | Metallstrukturen (DECI) | Semester 2 | Werkstoffe, Dauerhaftigkeit. Grenzzustände der Tragfähigkeit von Stahlkonstruktionen. Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit von Stahlkonstruktionen. Modellierung von Stahlkonstruktionen, Berücksichtigung von Imperfektionen. Bemessung und Berechnung von Stahlkonstruktionen. Brandschutzbemessung von Stahlkonstruktionen. Verbindungen und Bauteile. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270048 | Optimierungsmethoden | Semester 1 | Multikriterielle Optimierung. Nichtlineare Optimierung. Optimierungsverfahren bei Datenunsicherheit. Anwendung in der Modellierung und Problemlösung im Organisationsmanagement |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210111 | Hydraulische Maschinen | Semester 1 | Fluiddynamik um feste Körper. Einführung in hydraulische Systeme. Charakterisierung hydraulischer Maschinen. Messung von Druck, Füllstand und Durchfluss in hydraulischen Systemen. Berechnung hydraulischer und pneumatischer Systeme. Kompressibilitätseffekte in Rohrnetzen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270021 | Qualitätsmanagement | Semester 1 | THEMA I. QUALITÄT: GRUNDLAGEN UND VOKABULAR – Begriffe und Definitionen gemäß UNE EN ISO 9000 – Tatsächliche und wahrgenommene Qualität – Kosten der Konformität und Nichtkonformität – Optimale Gesamtkostenumgebung – Einführung in die Qualitätsinfrastruktur . THEMA II. EINFÜHRUNG IN MANAGEMENTSYSTEME (MS) – Qualitätsmanagementprinzipien gemäß UNE EN ISO 9000 – Ansatz von Qualitätsmanagementsystemen, prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystemmodell, Ziel der kontinuierlichen Verbesserung und Beziehung zu Exzellenzmodellen. THEMA III. QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM – Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme gemäß UNE EN ISO 9001 – Leitfaden für die Dokumentation von Qualitätsmanagementsystemen UNE 66925 – Leitfaden für Qualitätspläne UNE ISO 10005. THEMA IV. RICHTLINIEN UND LEITFADEN ZUR ENTWICKLUNG DES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS - Leitfaden für das Management des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses UNE 66178. - Leitfaden für die Implementierung von Indikatorensystemen UNE 66175. - Leitfaden für die Auditierung von Managementsystemen UNE EN ISO 19011. - Leitfaden für die Messung, Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit UNE 66176. - Leitfaden für den Umgang mit Beschwerden in Organisationen UNE ISO 10002. - Leitfaden zur Anwendung statistischer Verfahren im Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. UNE ISO 10017. THEMA V. EINFÜHRUNG IN UMWELTMANAGEMENTSYSTEME. - Umweltmanagementsystem UNE EN ISO 14001. Aufbau des Umweltmanagementsystems. Identifizierung und Bewertung von Umweltaspekten. THEMA VI. EINFÜHRUNG IN QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEME IM DIENSTLEISTUNGSBEREICH - Die SERVQUAL-Methode. - Qualitätsmanagementsystem in kleinen Unternehmen UNE 175001-1. THEMA VII. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMINTEGRATION – Management für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation (UNE EN ISO 9004) – Leitfaden zu Normen für Managementsysteme (UNE 66172) – Leitfaden zur Integration von Managementsystemen (UNE 66177) – Einführung in Modelle für Business Excellence: Japanisches Modell (Deming), Amerikanisches Modell (Malcolm Baldrige) und Europäisches Modell (European Foundation for Quality Management) – Leitfaden zur Erzielung finanzieller und wirtschaftlicher Vorteile (UNE ISO 10014) |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430050 | Zubehör für Luftfahrtstrukturen | Semester 2 | 1. Einführung in die Luftfahrtstrukturen 1.1. Einführung in die Luftfahrtstrukturen 1.2. Einführung in die Konstruktion von Luftfahrtstrukturen 1.3. Einführung in die Normen für die Tragwerksplanung 1.4. Einführung in die Lastbestimmung 2. Analyse dünnwandiger Monocoque-Strukturen. Erweiterung auf komplexe und dreidimensionale Querschnitte. 2.1. Wiederholung der Grundlagen. Annahmen. Notation. Vereinfachungen. 2.2. Biegung. 2.3. Allgemeine Zusammenhänge zwischen Spannungen, Verformungen und Verschiebungen. 2.4. Gleichgewichtsbedingungen. Verdrehung und Wölbung von Querschnitten. 2.5. Torsion in offenen, einzelligen und mehrzelligen geschlossenen Rohren. 2.6. Schub in offenen Rohren. Schubmittelpunkt. 2.7. Schub in einzelligen und mehrzelligen geschlossenen Rohren. 2.8. Berechnung von Verschiebungen. Statisch unbestimmte Tragwerke . 3. Analyse von Halbmonocoque-Tragwerken. Erweiterung auf komplexe und dreidimensionale Querschnitte. 3.1. Strukturidealisierung. Effektive Breite von Blechpaneelen. 3.2. Einfluss der Idealisierung auf die Analyse offener und geschlossener Rohre. 3.3. Berechnung von Verschiebungen. 4. Analyse der Strukturinstabilität und Anwendung auf idealisierte Halbmonocoque-Tragwerke. 4.1. Überblick über die Euler- und Balken-Stützen-Theorie . 4.2. Instabilität von Längsträgern. 4.3. Instabilität von Paneelen . 4.4. Problem des versteiften Paneels. 5. Einführung in die dynamische Analyse von Tragwerken . 5.1. Das Tragwerk als System mit N Freiheitsgraden . 5.2. Gleichungen und Matrizen des geraden Stabes . 5.3. Massenmatrizen. 5.4. Gleichungen des Tragwerks . 5.5. Problemlösung. 5.6. Spektrale Lasten . 6. Einführung in die Konstruktion von Luftfahrtstrukturen mit Verbundwerkstoffen. 7. Berechnung von Verbindungen in Luftfahrtstrukturen. 8. Ermüdungs- und Schadensverträglichkeit in Luftfahrtstrukturen. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550002 | Biomechanik | Semester 1 | Block 1. Einleitung. Block 2. Kinematik und Kinetik des Bewegungsapparates. Block 3. Gewebeverhaltensmodelle. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970045 | Elektronische Technologie | Semester 2 | Programmierbare Logikbausteine und Mikroprozessoren |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990087 | Sensornetzwerke und autonome Systeme | Semester 2 | Sensornetzwerke: Weiterleitung und Verteilung von Informationen. Kommunikation in autonomen Systemen. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810008 | Umweltmanagement in der Industrie | Semester 2 | Umweltverträglichkeitsstudien. Umweltverträglichkeitsprüfungen von Plänen und Programmen. Integrierte Umweltgenehmigung. Audits von Umweltmanagementsystemen. Umweltinspektionen |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920038 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900005 | Hydrologie-Zubehör | Semester 1 | Thema 1: Hydrologie. Phasen des hydrologischen Kreislaufs. Niederschlag. Niederschlagsverluste. Umwandlung von Niederschlag in Abfluss. Einheitsganglinie. Rationales Verfahren. Synthetische Ganglinien. Strömungsausbreitung. Thema 2: Hydraulische Berechnungen . Strömung in Rohren: Strömung in kreisförmigen Leitungen, Reibungskoeffizient, praktische Rohrberechnungen, Wellenausbreitung in Rohren. Strömung in Kanälen: gleichförmige, allmählich und schnell veränderliche Strömung. Instationäre Strömung: Wellenbrecher. Thema 3: Einführung in den Flussbau der Flusshydraulik. Kanaltypen und -planung. Brückenhydraulik. Thema 4: Kanäle . Allgemeine Konzepte. Aufbau und typischer Querschnitt. Arten, Beschreibung und Konstruktionsaspekte von Auskleidungen. Besondere Bauwerke. Thema 5: Druckleitungen . Allgemeine Informationen. Gusseisenrohre. Stahlrohre. Stahlbeton- und Spannbetonrohre. PVC-Rohre. PE-Rohre. GFK-Rohre. Sonstige. Ventile und Formstücke. Rohrverlegung. Mechanische Berechnung von Rohren. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930046 | Umweltsysteme | Semester 2 | Block I. Ökosysteme und natürliche Ressourcen. Block II. Ökosysteme: Störungen und Verschmutzung. Block III. Die Veränderung ökologischer Faktoren. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940033 | Industriekommunikation | Semester 1 | Thematische Blöcke: Block 1. Signalmodulation in der Kommunikation. Block 2. Geführte und ungeführte Signalausbreitung. Block 3. Grundlagen der optischen Kommunikation. Block 4. Industriebusse und optische Sensornetzwerke. Block 5. Topologien und Verbindungen in industriellen Kommunikationsnetzwerken. Block 6. Industrielle Kommunikationsnetzwerke. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930042 | Technik und Kontrolle der Lärmbelastung | Semester 2 | Thema 1: Grundlagen der Akustik: Definitionen, Bewertungsgrößen, Hörvorgang, Frequenzanalyse usw. Thema 2: Akustische Kennzahlen: Lärmbewertungseinheiten, akustische Bewertungskennzahlen. Thema 3: Grenzwerte und Vorschriften für die Lärmbekämpfung in der Umgebung. Internationale und nationale Analysen (nationale, regionale und lokale Anforderungen). Thema 4: Lärmminderung durch Absorption. Schallabsorption und Nachhallzeit. Thema 5: Luftschallabstrahlung. Ingenieurtechnische Methoden zur Vorhersage von Schallpegeln in offenen und geschlossenen Räumen. Thema 6: Lärmminderung durch Lärmschutzwände. Entwurf und Berechnung von Schallschutzwänden. Thema 7: Schalldämmung gegen Luft- und Bauschall: Schalldämmung und akustische Kapselung. Thema 8: Lärmminderung durch Schalldämpfer. Schalldämpfer für Gehäuse, Schalldämpfer für Ventilatoren und andere HLK-Anlagen, Schalldämpfer für Motoren und Kompressoren, Schalldämpfer für Ventile und Ejektoren. Thema 9: Strategische Lärmkarten und Aktionspläne. Lärmkarten für Straßen, Schienenwege, Flughäfen, Häfen und städtische Gebiete. Internationale Normen zur Bewertung von Emissionen aus mobilen Lärmquellen (Straßen-, Schienen- und Flugverkehr). Anforderungen der Europäischen Union und Trends in anderen Ländern zur Bewertung der Umweltlärmbelastung sowie Aktionspläne zu deren Reduzierung. Thema 10: Messmethoden für Umweltlärm. Lärmmessgeräte und -geräte. Internationale Referenznormen. Bedeutung der Methode für die Bewertung der Einhaltung von Grenzwerten. Thema 11: Akustische Untersuchung von Lärmquellen und -aktivitäten. Methodik zur Begründung der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte mithilfe von Lärmprognosemethoden. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210080 | Ingenieurwesen und Datenwissenschaft angewendet auf nachhaltige Entwicklung (DIS) | Semester 1 | Techniken und Werkzeuge für Data Engineering und Data Science: Datenextraktion, -transformation und -ladung; Data Mining; Datenvisualisierung; Data Science für strategische Entscheidungsfindung |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950006 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210097 | Fortgeschrittene Robotik (AR) | Semester 1 | Steuerungstechniken für Roboter. Autonome Robotersysteme. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280003 | Kommunikation und Elektronik für Luft- und Raumfahrtingenieure | Semester 1 | Digitale Signalverarbeitung; Hochfrequenz- und Funkausbreitungssysteme; Elektronische Kommunikationssysteme; Elektronische Navigationssysteme. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970035 | AC/DC-Geräte und -Systeme | Semester 1 | Thema 1. Probleme in Übertragungsnetzen und konventionelle Lösungen. Thema 2. FACTS für Übertragung I: Parallelschaltung. Thema 3. FACTS für Übertragung II: Reihen- und Hybridschaltung. Thema 4. Probleme in Verteilungsnetzen und konventionelle Lösungen. Thema 5. FACTS für Verteilung I: Spannungswandler als Quelle. Thema 6. FACTS für Verteilung II: Anwendungen. Thema 7. Weitere in der Verteilung eingesetzte FACTS-Geräte. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970047 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970013 | Werkstoffwissenschaft und Technologie für die Luft- und Raumfahrt | Semester 1 | - Struktur-Eigenschafts-Beziehungen metallischer, polymerer und keramischer Werkstoffe. - Konzepte im Zusammenhang mit Diffusion, Phasenübergängen, Gleichgewichtsdiagrammen und Behandlungsverfahren. - Mechanische, optische, elektrische und magnetische Eigenschaften. - Grundlagen des Werkstoffverhaltens. - Legierungen für die Luft- und Raumfahrt. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970048 | Avionik- und Navigationshilfesysteme | Semester 1 | Elektronische Systeme in Flugzeugen. Flugsteuerungsrechner. Navigations- und Landeassistenzsysteme. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920040 | Werkstofftechnik | Semester 2 | BLOCK I: EINFÜHRUNG IN DIE WERKSTOFFTECHNIK Thema 1: Metallische Werkstoffe Thema 2: Keramische Werkstoffe Thema 3: Polymere Werkstoffe Thema 4: Verbundwerkstoffe BLOCK II: MECHANISCHE CHARAKTERISIERUNG VON WERKSTOFFEN Thema 5: Einführung in die Werkstoffcharakterisierung Thema 6: Charakterisierung metallischer Werkstoffe Thema 7: Charakterisierung faserverstärkter Verbundwerkstoffe Thema 8: Charakterisierung von Klebstoffen BLOCK III: PULVERMETALLURGIE Thema 9: Einführung und Pulverherstellung Thema 10: Pulvermetallurgische Verfahren Thema 11: Produkte und Anwendungen BLOCK IV: MAGNETISCHE WERKSTOFFE Thema 12: Arten magnetischer Werkstoffe Thema 13: Hysteresekurve Thema 14: Hartmagnetische Werkstoffe Thema 15: Weichmagnetische Werkstoffe Thema 16: Markt und potenzielle Anwendungen BLOCK V: UMWELTBELASTUNG UND UMWELTSCHUTZ Thema 17: Oxidation und Korrosion Thema 18: Korrosion Präventionsmethoden Thema 19. Verschleiß Thema 20. Beschichtungen Thema 21: Umweltbedingter Abbau von Keramik und Polymeren BLOCK VI: MATERIALAUSWAHL Thema 22. Industriedesign Thema 23. Auswahl nach der Ashby-Methode (I) Thema 24. Auswahl nach der Ashby-Methode (II) |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280036 | Automatisierung von Produktionssystemen | Semester 1 | INHALT: Leitsysteme. Modellierung und Automatisierung von Produktionssystemen. Computergestützte Fertigung. Automatisierungsprojekte. THEMATISCHE BÖGEN: Enthält die folgenden thematischen Blöcke: - Verteilte Leit- und Steuerungssysteme - Modellierung und Simulation von Produktionssystemen - Flexible Fertigungssysteme |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990012 | Grundlagen der Elektronik | Semester 1 | Analoge elektronische Schaltungen: Verstärker, Rückkopplungsschaltungen. Logikfamilien. Simulationswerkzeuge |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990021 | Kommunikationsschaltungen | Semester 1 | Hochfrequenzschaltungen. Elektronische Geräte und Schaltungen für Übertragung, Weiterleitung und Endgeräte, sowohl fest installiert als auch mobil |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030085 | Industrielles Rechnen | Semester 1 | INHALT: Echtzeit-Computersysteme. Industrielle Kommunikationssysteme. THEMATISCHE BÖGEN: THEORIE: Thema 1. Einführung in Echtzeitsysteme Thema 2. Computer, Betriebssysteme und Programmiersprachen Ergänzungen Thema 3. Parallelverarbeitung und Timing-Dienste Thema 4: Synchronisationsdienste und Kommunikation im gemeinsamen Speicher Thema 6: Nachrichtenübermittlung und Kommunikationsnetzwerke PRAKTISCHE ÜBUNGEN: 1) Übungen im Unterricht 2) Laborübungen zum Kursinhalt |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970018 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | Fähigkeit, Kenntnisse in Statistik und Optimierung anzuwenden. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210068 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210094 | Transport- und Verteilungsnetze (OGCS) | Semester 1 | BLOCK I: Netzwerkfluss – Das Konzept eines Graphen – Das Netzwerkflussmodell – Das Problem des kürzesten Weges – Das Problem des maximalen Flusses – Das Transportproblem – Weitere Netzwerkflussmodelle BLOCK II: Transport- und Logistiknetzwerke – Standortwahl – Gestaltung von Transport- und Vertriebsrouten |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990019 | Wellenausbreitung | Semester 2 | Grundlagen der Ausbreitungs- und Übertragungsmechanismen elektromagnetischer und akustischer Wellen. Grundlagen der Antennentechnik. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900013 | Hydraulische Infrastruktur | Semester 1 | Hydraulische Regulierungsanlagen: Schleusentore, Überläufe, Wehre und Entwässerungsanlagen; Druckleitungen; Kanäle; Pumpstationen ; |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990013 | Grundlagen des Internets | Semester 1 | Schichtenmodell. Sicherungsschicht (HDLC), Netzwerkschicht und Transportschicht. Routing- und Client/Server-Architektur |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280007 | Orbitaldynamik | Semester 1 | Astrodynamik; Umlaufbahnen; Bahnelemente; Ausbreitung; grundlegende Missionsanalysewerkzeuge (Bodenbahnen, Abdeckung, Sichtbarkeit, Berechnung von Verfinsterungen) |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990076 | Design mobiler Anwendungen | Semester 2 | TEIL I: Kenntnisse über Werkzeuge und Verfahren Thema 1: EINFÜHRUNG IN BETRIEBSSYSTEME UND MOBILE GERÄTE Thema 2: MOBILE ENTWICKLUNG AUF ANDROID Thema 3: MOBILE ENTWICKLUNG AUF IOS TEIL II. Entwurf und Implementierung einer mobilen Anwendung. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080022 | Wärmeübertragung | Semester 2 | Lektion 1. Allgemeine Konzepte der Wärmeübertragung 1. Einführung. 2. Allgemeines zu den Mechanismen der Wärmeübertragung. 3. Thermodynamik und Wärmeübertragung. 4. Anwendungsgebiete. 5. Grundlegende Mechanismen der Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. 6. Oberflächen- und Volumenbilanzen. Lektion 2. Mechanismen der Wärmeübertragung 1. Konvektionsmechanismus: Definition. Fouriersches Gesetz. 2. Konvektionsmechanismus: Definition. Newtonsches Abkühlungsgesetz. 3. Wärmestrahlungsmechanismus: Definition. Stefan-Boltzmann-Gesetz. 4. Kombinierte Mechanismen. Identifizierung von Mechanismen. Steuerung von Mechanismen. 5. Allgemeine Problemlösungsmethodik. Lektion 3. Grundlagen der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung. 1. Definition des Mechanismus. 2. Temperaturfeld: Fouriersches Gesetz. 3. Vektorielle Natur der Wärmestromdichte. 4. Wärmeleitfähigkeit. 5. Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit. 6. Energiegleichung. Lektion 4. Eindimensionale Wärmeleitung im stationären Zustand I 1. Allgemeine Wärmeleitungsgleichung. 2. Spezialfälle der allgemeinen Wärmeleitungsgleichung. 3. Randbedingungen und Eindeutigkeit. 4. Randbedingungen für vorgegebene Temperatur, vorgegebenen Wärmestrom und konvektive Strömung. 5. Gleichzeitige Mehrfachkonvektion. 6. Randbedingungen in zusammengesetzten Systemen. Kontaktwiderstand. Lektion 5. Eindimensionale Wärmeleitung im stationären Zustand II 1. Allgemeine Wärmeleitungsgleichung im stationären Zustand. Anwendungsbedingungen. 2. Elementare Systeme ohne Wärmeerzeugung: ebene Platte, unendlich langer Zylinder, Kugel. 3. Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit. 4. Zusammengesetzte Systeme ohne Wärmeerzeugung. Elektrische Analogie. Lektion 6. Eindimensionale Wärmeleitung im stationären Zustand III 1. Gesamtwärmeübergangskoeffizient. 2. Behandlung variabler Wärmeleitfähigkeit. 3. Systeme mit Wärmeerzeugung. 4. Grundlegende Methodik zur Lösung von Wärmeleitungsproblemen. Lektion 7. Wärmeübertragung in ausgedehnten Oberflächen 1. Einführung. Arten von ausgedehnten Oberflächen und Anwendungen. 2. Allgemeine Rippengleichung. 3. Gerade Längsrippe konstanter Dicke: Näherungslösung. 4. Rippenwirkungsgrad. Wärmestromdichte an einer Rippenoberfläche. 5. Rippenkonstruktion. Lektion 8. Grundlagen der konvektiven Wärmeübertragung 1. Einführung. Grundlegende Konzepte. 2. Grundgleichungen: Kontinuität, Impuls und Energie. 3. Grundgleichungen: Kontinuität, Impuls und Energie. 4. Eindeutigkeitsbedingungen. 5. Spezielle Gleichung des Mechanismus: Newtonsches Abkühlungsgesetz. 6. Berechnung des konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten: Analytische, numerische, experimentelle und analoge Methoden. Lektion 9. Dimensionslose Kennzahlen und empirische Korrelationen in der Konvektion I 1. Dimensionslosigkeit der Grundgleichungen. 2. Dimensionslose Kennzahlen. 3. Physikalische Bedeutung dimensionsloser Kennzahlen. Lektion 10. Dimensionslose Kennzahlen und empirische Korrelationen in der Konvektion II 1. Experimentelle Analyse von Konvektionsproblemen. Gültig ab: 2009/2010 2 von 4 2. Referenzgrößen. 3. Referenztemperaturdifferenz. 4. Gewinnung empirischer Korrelationen. Lektion 11. Dimensionslose Kennzahlen und empirische Korrelationen in der Konvektion III 1. Verallgemeinerung der Ergebnisse. 2. Anwendungsgrenzen. 3. Funktionale Abhängigkeit der Nusselt-Zahl von der Art des Fluids und den Strömungsbedingungen. Lektion 12. Viskose und thermische Grenzschicht 1. Konzept der viskosen und thermischen Grenzschicht. 2. Betrachtungen der Grenzschicht in der Wärmeübertragung. 3. Analogien der Grenzschicht in laminarer Strömung. 4. Grundlagen der turbulenten Strömung. Lektion 13. Erzwungene Konvektion in Außenströmung I 1. Dimensionslose Kennzahlen und Referenzgrößen. 2. Lokale Filmkoeffizienten und Mittelwerte. 3. Korrelationen für ebene Platten in laminarer und turbulenter Strömung . 4. Korrelationen für Zylinder und Kugeln in laminarer und turbulenter Strömung. 5. Korrelationen für Rohrbündel. Lektion 14. Erzwungene Konvektion in internen Strömungen I 1. Dimensionslose Kennzahlen und Referenzgrößen . 2. Einlaufbereich und ausgebildeter Strömungsbereich. 3. Korrelationen für kreisförmige Kanäle in laminarer und turbulenter Strömung. 4. Korrelationen für nicht-kreisförmige Kanäle. 5. Korrelationen für ringförmige Kanäle. Lektion 15. Natürliche Konvektion I 1. Dimensionslose Kennzahlen und Referenzgrößen. 2. Korrelationen für ebene Platten und vertikale Zylinder. 3. Korrelationen für horizontale und vertikale ebene Platten. 4. Korrelationen für horizontale Zylinder und Kugeln. 5. Korrelationen für den internen Wärmestrom. Lektion 16. Strahlung. Definitionen und Gesetze. 1. Art der Strahlung. Eindringtiefe. 2. Das elektromagnetische Spektrum und die Wärmestrahlung. 3. Spektrale und richtungsabhängige Eigenschaften der Strahlung. 4. Oberflächen- und Volumenaustausch. 5. Ziele der Strahlungslehre. Lektion 17. Definitionen, Gesetze und Oberflächenstrahlungseigenschaften I. 1. Intensität und Leuchtdichte. 2. Berechnung des Strahlungsflusses auf einer Oberfläche. 3. Emissionsgrad, Bestrahlungsstärke und Radiosität. Lektion 18. Definitionen, Gesetze und Oberflächenstrahlungseigenschaften II . 1. Der schwarze Körper. 2. Plancksches und Wiensches Gesetz. 3. Stefan-Boltzmann-Gesetz. Anteil des Emissionsgrades innerhalb eines Spektralbandes. 4. Verhalten realer Körper in Bezug auf Strahlung. Lektion 19. Definitionen, Gesetze und Oberflächenstrahlungseigenschaften III. 1. Emissionsgrad: spektrale und richtungsabhängige Eigenschaften. 2. Absorptionsvermögen, Reflexionsvermögen und Transmissionsvermögen. 3. Grauer Körper. 4. Graue Körper in Spektralbändern. 5. Kirchhoffsches Gesetz. Lektion 20. Strahlungsaustausch zwischen zwei Oberflächen und Formfaktoren. 1. Strahlung, die von einer Oberfläche ausgeht und eine andere erreicht. 2. Spezialfall diffuser Bestrahlung. Formfaktor. 3. Reziprozitätssatz. 4. Algebra des Formfaktors in geschlossenen Räumen. 5. Auswertung mithilfe von Nomogrammen. 6. Hottel-Methode Lektion 21. Strahlungsaustausch in grauen und diffusen Räumen ohne partizipierendes Medium. 1. Allgemeine Gleichungen des Strahlungsaustauschs in Räumen mit grauen und diffusen Oberflächen. 2. Berechnung der Nettowärmeströme. Matrixformulierung. 3. Elektrische Analogie. 4. Spezialfälle: schwarze Oberflächen und rückstrahlende Oberflächen. 5. Methodik zur Lösung entkoppelter Probleme in Bezug auf Gesamteigenschaften: Vorgegebene Temperatur, vorgegebener Wärmestrom und gemischter Fall. Lektion 22: Lösung gekoppelter Wärmetransportprobleme. 1. Allgemeine Formulierung des Problems kombinierter Mechanismen. 2. Identifizierung von Kopplungsvariablen. 3. Behandlung von Nichtlinearitäten. 4. Verwendung äquivalenter Temperaturen. 5. Iterative Verfahren. 6. Abgrenzungskriterien. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320001 | Aeroelastizität | Semester 2 | 1. Einführung in die Aeroelastizität 2. Statische Aeroelastizität 3. Instationäre Potentialaerodynamik 4. Dynamische Aeroelastizität: Flattern bei kleinen Anstellwinkeln 5. Böen 6. Flattern und Schlagen bei Strömungsablösung 7. Experimentelle und zivile Aeroelastizität |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080042 | Industrielle Prozessautomatisierung | Semester 1 | Einführung in die Automatisierung. Entwurf und Implementierung von Logikautomatisierungssystemen. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040013 | 5G und Funktechnologien der nächsten Generation | Semester 2 | Hardwarekomponenten und Funkarchitektur (Senden und Empfangen). Funkplanung. Frequenzmanagement. Mobilkommunikationssysteme. Satellitenkommunikation. Radar. Funknavigations- und Positionierungssysteme. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320015 | Orbitaldynamik | Semester 1 | Astrodynamik; Umlaufbahnen; Bahnelemente; Ausbreitung; grundlegende Missionsanalysewerkzeuge (Bodenbahnen, Abdeckung, Sichtbarkeit, Berechnung von Verfinsterungen) |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210042 | Kraft-Wärme-Kopplung | Semester 1 | Inhalt des Prüfberichts: Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf Basis von Dampfturbinen, Gasturbinen und Hubkolbenmotoren. Thermoeconomische Analyse. Inhaltsstruktur: L1 Energiekontext L2 Einführung in die Kraft-Wärme-Kopplung L3 Regulatorischer Rahmen L4 Kraft-Wärme-Kopplung mit Dampfturbinen L5 Kraft-Wärme-Kopplung mit Gasturbinen und Kombikraftwerken L6 Kraft-Wärme-Kopplung mit Hubkolbenmotoren L7 Auswahlkriterien und Dimensionierung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage L8 Wirtschaftliche Aspekte und Umweltmanagement |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210051 | Dampfkraftwerke | Semester 1 | I. Einleitung. II. Der grundlegende Dampfturbinenkreislauf: Einfluss der wichtigsten Kreislaufparameter auf die Kreislaufleistung. III. Modifikationen des grundlegenden Dampfturbinenkreislaufs: Kreislauf mit Zwischenüberhitzung und regenerativer Kreislauf. IV. Verbrennungsprinzipien. V. Dampferzeuger. VI. Dampfturbinen. VII. Kondensatoren. VIII. Überwachung und Prüfung. IX. Dampfturbinenregelung. X. Emissionen von Dampfturbinenanlagen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250040 | Sanitäranlagen | Semester 2 | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Wasserversorgungs-, Sanitär- und Abwassersystemen. Die behandelten Themenbereiche sind: CSA-1: Wasserversorgungssysteme; CSA-2: Sanitär- und Abwassersysteme; CSA-3: Rohre und Behälter |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270026 | Fertigungstechnologien | Semester 1 | Block 1: Einführung in die Messtechnik Block 2: Gießverfahren Block 3: Partikelverfahren Block 4: Polymer- und Verbundwerkstoffverfahren Block 5: Kunststoffumformverfahren Block 6: Spanentfernungsverfahren Block 7: Verbindungen |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270029 | Der menschliche Faktor in Organisationen | Semester 2 | Organisationstheorie. Arbeitsorganisationsmodelle. Methoden- und Zeitstudien. Anreizsysteme. Teammanagement. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560042 | Logistik | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Einführung in die Logistik. - Lagerverwaltung. - Lieferkette. - Distributionswege. Modul 0: Einführung in die Logistik: Dieses Modul, dessen Details im Kursprogramm aufgeführt sind, führt die Studierenden in das Gebiet der Logistik ein. Es stellt den Kurs, seine Ziele und Inhalte, das Prüfungssystem usw. vor. Modul 1: Lieferkette: Dieses Modul behandelt die allgemeinen Konzepte der Lieferkette und ihren Bezug zur Logistik. Definitionen und grundlegende Konzepte werden vorgestellt, wobei relevante Aspekte hervorgehoben werden. Prozessansätze innerhalb einer Lieferkette werden präsentiert. Ziel ist es, dass die Studierenden verstehen, wie Logistikkosten entstehen, klassifiziert und verwaltet werden, sowie die verfügbaren Methoden für deren Analyse und Zuordnung. Themen von allgemeinem Interesse, wie z. B. internationale Handelsbegriffe, werden neben anderen Aspekten der Lieferkette behandelt. Modul 2: Lagerverwaltung: Dieses Modul behandelt die allgemeinen Konzepte und Funktionen des Lagers. Typische Lageraktivitäten werden beschrieben, darunter Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung, Sortierung und Versand sowie weitere damit verbundene Aktivitäten. Lagerprinzipien, Lagerraumgestaltung und -nutzung, Produktflussdiagramme und Lagerraumtypen werden untersucht. Darüber hinaus werden Ladeeinheit und Bestandsprofil sowie Lagerzonen, Warenbewegungen und -typen behandelt. Entscheidungen und Technologien im Zusammenhang mit der taktischen Organisation der Kommissionierung und betrieblichen Richtlinien oder Entscheidungselemente basierend auf Lagersystemkomponenten werden erörtert. Aspekte der Anbindung an Distributionsrouten, wie z. B. Werks- und Außenflächengestaltung, Cross-Docking und andere Netzwerkflussaspekte, werden vorgestellt. Block 3: Transport- und Distributionsrouten: Dieser Block konzentriert sich auf Transportaspekte im Zusammenhang mit Ladeeinheiten und den damit verbundenen Prozessen. Konzepte im Zusammenhang mit den Komponenten logistischer Transportsysteme, einschließlich Retourenlogistik, werden vorgestellt und Transportstandort und -kosten analysiert. Die Wahl des Transportmodells und der intermodale Transport werden untersucht. Arten von Routenplanungsproblemen und spezifische Überlegungen werden unter anderem ebenfalls behandelt. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560005 | Physik I | Semester 1 | Mechanik, Schwingungen und Wellen. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460082 | Elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien | Semester 2 | Kapitel I. Einführung in elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien Kapitel II. Windenergie Kapitel III. Photovoltaik-Energie Kapitel IV. FACTS-Systeme, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970050 | Flughafenstrukturen II | Semester 1 | Berechnung, Entwurf und Typologie von Flughafengebäuden und -ausrüstung. Vorgefertigte und vorgespannte Bauteile. Besondere Merkmale von Flughafengebäuden. Entwicklung von Tragwerksplanungen. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550007 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650002 | Verbrennung in Wärmekraftmaschinen | Semester 2 | Teil 1: Grundlagen der Verbrennung; Teil 2: Grundlagen der Verbrennung; Teil 3: Verbrennung im Verbrennungsmotor; Teil 4: Verbrennung im Turbomotor; Teil 5: Verbrennung im Turbomotor; Teil 6: Emissionen; Teil 7: Numerische Methoden in der Verbrennung |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040004 | Elektronische Systementwicklung für die Kommunikation | Semester 2 | 1. Elektronische Simulation mit Cadence. 2. Hardwarebeschreibungssprachen für analoge Schaltungen. 3. Blockschaltbild. 4. Entwurf elektronischer Systeme für Kommunikation und Signalaufbereitung. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280023 | Thermische Verfahrenstechnik | Semester 1 | - Grundlagen der Thermodynamik und Zustandsgleichungen. - Wärmeübertragungsmechanismen. - Wärmeerzeugung. - Kältetechnik. - Kraftwerksprozesse. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040029 | Cyber-physische Systeme und Hardware-Sicherheit | Semester 1 | Block 1: Einführung und praktische Anwendungsfälle von cyber-physischen Systemen Block 2: Echtzeitbetriebssysteme Block 3: Sensoren und Aktoren Block 4: Kommunikation, Datenerfassung und -verarbeitung |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810030 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080062 | Numerische Mathematik | Semester 2 | Fortgeschrittene Konzepte im Umgang mit numerischen Softwarepaketen. Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280039 | Robotersteuerung und -programmierung | Semester 1 | INHALT: Robotersteuerungsarchitektur. Robotersteuerungsmethoden. Fortgeschrittene Roboterprogrammierung. THEMENBlöcke: Block 1: Einführung. Block 2: Manipulatorarme. Block 3: Mobile Robotik. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560023 | Organisation und Management von Unternehmen | Semester 1 | 1. Betriebswirtschaftliche Analyse. 2. Investitionsanalyse. 3. Wirtschaftliches Kontrollsystem. 4. Finanzanalyse. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990020 | Kommunikationstheorie | Semester 2 | Mathematische, physikalische und statistische Grundlagen von Kommunikationssystemen. Informationstheorie. Analoge und digitale Modulation. Rauschen und Rauschzahl. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940040 | Wahrnehmung in Automatisierung und Robotik | Semester 2 | 1 Inspektion: Texturanalyse 2 Erkennung und Überwachung: Bewegung, Kalman-Filter 3 Qualitätskontrolle: K-Means, k-Distanz-Klassifikator, RN 4 Lokalisierung, Kartierung: Positionsschätzung, Umgebungsdarstellung, Kartenerstellung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210029 | Energieeinsparung und Effizienz | Semester 2 | 1. Einleitung 2. Energieeinsparung und -effizienz in Gebäuden: Bedarf. 3. Energieeinsparung und -effizienz in Gebäuden: Anlagen. 4. Energieeinsparung und -effizienz in industriellen Wärmeanlagen. 5. Energieaudits und Energiemanagementsysteme. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430016 | Mechanik von Verbundwerkstoffen | Semester 2 | Themenblöcke: Morphologie und Fertigung. Blechverhalten. Allgemeine Laminattheorie. Balken und Platten. Verbindungen. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. Lehrplan: 1. Einführung in Verbundwerkstoffe. 2. Blechverhalten. 3. Mechanisches Verhalten von Blechen. 4. Mechanisches Verhalten von Laminaten. 5. Analyse von Verbundbauteilen. 6. Verbindungen in Verbundwerkstoffen. 7. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. Praktische Übungen: 1. Laminatherstellung. 2. Probenvorbereitung. 3. Charakterisierungsprüfungen. 4. Abnahme- und Nachqualifizierungsprüfungen. 5. Bestimmung der Laminatfestigkeit. 6. Finite-Elemente-Modellierung. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630006 | Integriertes Betriebsmanagement in Produktions- und Dienstleistungssystemen | Semester 1 | I) Fortschrittliche Produktionsplanungs- und -gestaltungstechniken. II) Fortschrittliche Produktionssteuerungs- und -regelungstechniken. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080024 | Allgemeine Elektronik | Semester 1 | Bauelemente. Polarisation. Verstärker. Der Operationsverstärker und seine Anwendungen. Logikfamilien. Einführung in die digitale Elektronik. Einführung in die Kommunikationstechnik. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430048 | Zubehör für die Elektrotechnik | Semester 2 | Schaltungselemente, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210004 | Mathematik II | Semester 1 | Funktionen und Ableitungen. Integration. Taylor-Polynome und -Reihen. Gewöhnliche Differentialgleichungen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040017 | Biosensoren und Bioelektronik | Semester 1 | Theoretischer Teil: 1. Einführung. – Vorstellung des Themas. Biologie, Medizin und Elektronik. Beispielgeräte. 2. Biosensoren. – Typen, Schnittstellen, Integration und Anwendungen. 3. Bioelektronik. – Biomedizinische/bioelektronische Geräte, Qualitätsmanagement und Zertifizierung, batterielose Geräte und Energiegewinnung. Praktischer Teil: 1. Funktionale und Sicherheitsanforderungen. 2. Entwicklung eines realen bioelektronischen Systems. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250042 | Metallkonstruktionen II | Semester 2 | I. Blechbeulen. II. Stützen und Verankerungen von Stahlkonstruktionen. III. Technologie von Verbundkonstruktionen. IV. Vorschriften und Berechnungsgrundlagen für Verbundkonstruktionen. V. Tragfähigkeits- und Stabilitätsgrenzzustände von Verbundträgern und -stützen. VI. Verbinder. VII. Gebrauchstauglichkeit. VIII. Verbunddecken. IX. Behälter und Silos. X. Kontrolle, Schutz und Instandhaltung von Stahl- und Verbundkonstruktionen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210043 | Umspannwerke und Hochspannungsleitungen (EL) | Semester 1 | Berechnungen für elektrische Leitungen, Modellierung elektrischer Leitungen, Kapazitätsgrenzen elektrischer Leitungen, Schaltanlagen und Installationen für Hochspannungsumspannwerke Erdung , Isolationskoordination |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280032 | Integrierte Projekte | Semester 2 | INHALT: Methodik, Organisation und Projektmanagement. THEMATISCHE BÖGEN: Block I. EINFÜHRUNG IN INTEGRIERTE PROJEKTE. Block II. PROJEKTORGANISATION. Block III. PROJEKTMANAGEMENT UND -UMSETZUNG. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640010 | Metaheuristische Optimierung und Vorhersage in elektrischen Systemen | Semester 1 | 1. Klassifizierungstechniken : Kohonen-Netze , Wettbewerbsnetze , C-Clustering . 2. Vorhersagemethoden: AR- und ARx-Modelle , MA-, ARMA- und ARMAX-Modelle , ARIMA-Modelle , Neuronale Netze, Nachbarschaftsanalyse 3. Optimierungstechniken: Genetische Algorithmen, Partikelschwarmoptimierung, Tabusuche , Simulated Annealing. 4. Einführung in die stochastische Programmierung. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830016 | Umweltsysteme | Semester 2 | Deskriptoren: Ökosysteme und natürliche Ressourcen. Ökologische Systeme: Störungen und Verschmutzung. Veränderung ökologischer Faktoren. Block I. Ökosysteme und natürliche Ressourcen. Block II. Ökologische Systeme: Störungen und Verschmutzung. Block III. Die Veränderung ökologischer Faktoren. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930027 | Energietechnologie (MIAM) | Semester 1 | BLOCK 1 – KÄLTETECHNOLOGIE 1.01 Einleitung 1.02 Physikalische und thermodynamische Grundlagen 1.03 Einfacher mechanischer Kompressionszyklus 1.04 Mehrfacher Kompressionszyklus 1.05 Kompressortechnik 1.06 Verdampfer- und Kondensatortechnik 1.07 Zubehör und Kältemittel BLOCK 2 – INDUSTRIELLE WÄRMEANLAGEN 2.01 Wärmeträgerflüssigkeiten 2.02 Wasserdampf 2.03 Kondensatableiter 2.04 Rückgewinnung durch Verdampfung 2.05 Verteilungsnetze 2.06 Hilfseinrichtungen |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080056 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930038 | Umweltqualitätsbewertung | Semester 1 | - Probenahme und Analyse von Umweltverschmutzungen. - Automatisierte Verfahren zur Analyse von Umweltverschmutzungen. - Charakterisierung und Analyse von festen Abfällen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210012 | Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit (DIS) | Semester 1 | Nachhaltigkeit und Umweltmanagement. Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Wirtschaft und Umwelt. Nachhaltigkeit quantifizieren. Recycling. Ökodesign. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920032 | Anwendung von computergestützten Methoden im Maschinenbau | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in vier Blöcke gegliedert: A. DYNAMIK: umfasst die Ziele 5) und 6). B. PLASTIK: umfasst Ziel 3). C. BRUCH- UND ERWÄRMUNGSMECHANIK: umfasst die Ziele 1), 2) und 4). D. KONTAKT: behandelt Ziel 7). |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210060 | Steuerung in Energiesystemen | Semester 2 | Einführung in die Automatisierung. Entwurf und Implementierung von Logikautomatisierungssystemen. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). Steuerung von Energieerzeugungssystemen. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810018 | Raffinerien und Petrochemikalien | Semester 1 | Block I: Erdölindustrie Rohölgewinnung (konventionelle und unkonventionelle Verfahren) Entsalzung und Vorbehandlungen Rohölbewertung Destillation (Topping), LPG-Produktion und Vakuumdestillation Hydrotreating (HDS, Hydrocracking) Katalytisches Reformieren und FCC Alkylierung und Isomerisierung Weitere Behandlungen Wasserstoff in Raffinerien Block II: Petrochemie Benzol- und Derivateproduktion Olefin- und Derivateproduktion Methanol- und Derivateproduktion Block III: Expertenseminare |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950015 | Betrieb und Steuerung von Chemieanlagen | Semester 2 | Betrieb einer Chemieanlage : Anlagenweite Steuerung |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210053 | Thermische Turbomaschinen (EN) | Semester 2 | I. Grundlagen der thermischen Turbomaschinen II. Schaufelgitter III. Axialturbomaschinen IV. Radialturbomaschinen V. Ähnlichkeitsanalyse VI. Betrieb von Turbomaschinen außerhalb der Auslegungsgrenzen VII. Installationen |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940036 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280009 | Physik II | Semester 2 | Elektromagnetismus, Grundlagen der Thermodynamik |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210010 | Mathematik III | Semester 2 | 1. Funktionen mehrerer Variablen. Differenzierbarkeit. 2. Optimierung von Skalarfeldern. 3. Differentialgeometrie. 4. Mehrfachintegrale. 5. Kurvenintegrale. 6. Oberflächenintegrale. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080008 | Physik II | Semester 2 | Elektromagnetismus, Struktur der Materie und Thermodynamik. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210054 | Elektrische Systeme in Kraftwerken | Semester 1 | Elektrische Energieerzeugungssysteme, Generatoren, spezifische Schutzvorrichtungen für Kraftwerke. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040019 | Cloud-Anwendungsbereitstellung | Semester 1 | Einführung in Cloud Computing Rechenzentren Paradigmen verteilter Systeme Cloud-Datenspeicherung Virtualisierung und Orchestrierung von Containern und Infrastrukturen Anbieterübersicht |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250046 | Verkehrstechnik | Semester 1 | Das Verkehrssystem. Mobilität und Verkehrsströme. Nachfrageanalyse. Verkehrsträger und Verkehrsaufteilung. Netze und Verkehrsverteilung. Modellierung und Simulation. Nachfrage- und Verkehrsstromschätzung und -prognose. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250045 | Eisenbahninfrastruktur | Semester 2 | Block 1: Inspektion, Überwachung und Instandhaltung Thema 1. Allgemeines Thema 2. Geometrische Gleisinspektion Thema 3. Entwurfsparameter für Thema 4. Gleismaschinen und -bau Thema 5. Charakterisierung der Gleisgeometrie Thema 6. Inspektionsfahrzeuge Thema 7. Messsysteme Thema 8. Geometrische Qualitätsstufen Thema 9. Gleiserneuerungsarbeiten Thema 10. Eisenbahninstandhaltung Thema 11. Schienenfehler Block 2: Infrastrukturelemente Thema 12. Gleisbett: Planung und Bau Thema 13. Eisenbahnbrücken Thema 14. Eisenbahntunnel Thema 15. Entwässerung Thema 16. Bauwerke Thema 17. Streckensysteme und -ausrüstung Thema 18. Eisenbahnelektrifizierung Thema 19. Induzierte Schwingungen und Lärm Block 3: Betrieb Thema 20. Signaltechnik Thema 22. Streckenkapazität 23. Betriebsplanung 24. Wegerechte 25. Sicherheit GRUNDLITERATURVERZEICHNIS Alias, J. Le Rail. Eyrolles, 1987. Arqués, JL. Engineering and Maintenance Management in the Railway Sector. Diaz de Santos, 2009. Esveld, C. Modern Railway Track. MRT Productions, 1989. Hay, WW. Railroad Engineering. John Wiley & Sons, 1982. Oliveros, F.; Rodriguez, M.; Megia, M. Treatise on Railways II. Civil Engineering and Installations. Hrsg. Rueda, 1980. Pachl, J. Railway Operation and Control. VTD Rail Publishing, 2009. Profillidis, VA. Railway Management and Engineering. 3. Aufl. Ashgate, 2006. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210022 | Regelungstechnik (AR, EIDTE) | Semester 1 | Analyse und Synthese von zeitdiskreten Rückkopplungssystemen. Zustandsregelung. Computersteuerung. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280024 | Elektrische Anlagen und Maschinen | Semester 1 | Elektrische Mittel- und Niederspannungsanlagen, Transformatoren, Elektromotoren. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640004 | AC/DC-Geräte und -Systeme | Semester 1 | Thema 1. Probleme in Übertragungsnetzen und konventionelle Lösungen. Thema 2. FACTS für Übertragung I: Parallelschaltung. Thema 3. FACTS für Übertragung II: Reihen- und Hybridschaltung. Thema 4. Probleme in Verteilungsnetzen und konventionelle Lösungen. Thema 5. FACTS für Verteilung I: Spannungswandler als Quelle. Thema 6. FACTS für Verteilung II: Anwendungen. Thema 7. Weitere in der Verteilung eingesetzte FACTS-Geräte. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630015 | Fortschrittliche Produktionssysteme | Semester 1 | Zellbasierte und nachhaltige Fertigung. Intelligente Systeme für Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810021 | Management-, Kontroll- und Logistiktechniken | Semester 1 | Dashboards. Strategische und funktionale Indikatoren. Techniken zur strategischen, taktischen und operativen Analyse des Business Managements. Logistik |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900022 | Projekt- und Baumanagement | Semester 2 | Methodik, Organisation und Management von Tiefbauprojekten; Vorschriften. Bauprojekte für Landverkehr, Wasserbau und maritime Infrastruktur. Management von Tiefbauprojekten. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990033 | Audio-, Video- und Fernsehgeräte und -systeme | Semester 1 | Systeme, Geräte, Kopfstellen und Installationen für Fernsehen, Audio und Video, sowohl in stationären als auch in mobilen Umgebungen. Empfänger und Übersetzer. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980038 | Hochenergieeffiziente Gebäude | Semester 1 | Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung. Steigerung der Energieeffizienz von Anlagen. Theoretische Grundlagen für die Entwicklung hocheffizienter Gebäudeprojekte (Energieeffizienzklasse, Vorschriften). Natürliche Kühltechniken. Lastmanagement (DSM). |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210063 | Fortschrittliches Design in PLM-Umgebungen (Product Lifecycle Management) | Semester 2 | Modul 1: Einführung in die PLM-Methodik Modul 2: Produktlebenszyklus-Engineering Modul 3: PLM-Technologie-Werkzeuge Modul 4: Produktdesign und -entwicklung in PLM Modul 5: Innovation und Nachhaltigkeit Modul 6: Angewandtes Projekt Die oben genannten Blöcke konkretisieren die Inhalte des Faches, die zur Entwicklung des HD-CCTT-5-Abschlusses beitragen und folgendem entsprechen: „Die Fähigkeit, fortgeschrittene Techniken und Werkzeuge für Design, Modellierung, Simulation und Management des Lebenszyklus komplexer Industrieprodukte in kollaborativen digitalen Umgebungen anzuwenden.“ |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960049 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950009 | Reaktortechnik | Semester 2 | Mehrphasenreaktoren. Katalytische Festbettreaktoren. Wirbelschichtreaktoren. Dreiphasenreaktoren |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650006 | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Dampfkraftwerken | Semester 1 | I. Einleitung. II. Verbrennungsprinzipien. III. Dampferzeuger. IV. Dampfturbinen. V. Verluste in Dampfturbinen. VI. Überwachung und Prüfung. VII. Regelung von Dampfturbinen. VIII. Schäden an Dampfturbinen IX. Emissionen von Dampfturbinenanlagen. X. Betrieb und Wartung. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430017 | Luftfahrtfertigungsprozesse | Semester 1 | Modul I: Grundlagen der Umformprozessanalyse . Plastische Umformung. Zerspanung. Modul II: Fertigungs- und montagegerechte Konstruktion (DFM). DFM für Konsolidierungs-, plastische Verformungs- und Zerspanungsprozesse. Montagegerechte Konstruktion (DFA). Modul III: Unkonventionelle Umformprozesse . Fortschrittliche Zerspanungsverfahren. Additive Fertigung. Prozesse und Anwendungen |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080009 | Mathematik III | Semester 2 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen: Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080048 | Projekte | Semester 1 | Methodik, Organisation und Projektmanagement. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980044 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970068 | Unterhaltungselektronik | Semester 2 | Laptops, Audio- und Videowiedergabegeräte, Digitalkameras, Videospielkonsolen, digitale Fernseh- und Audiogeräte, Mobiltelefone, PDAs. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270018 | Elektronische Technologie | Semester 2 | Elektronische Bauelemente und Schaltungen. Mikroprozessoren. Anwendungen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210007 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | Statistik und Optimierung. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630018 | Datenanalyse und -verarbeitung | Semester 1 | I) Beschreibung univariater und multivariater Daten II) Multivariate Datenanalyse III) Versuchsplanungsmodelle IV) Allgemeines lineares Modell V) Zeitreihenanalyse VI) Diagnose und Kritik des Modells |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080057 | Biotechnik | Semester 2 | - Grundlagen und Anwendungen der Bioingenieurwissenschaften. - Zukunftsperspektiven. - Kenntnisse der relevanten Technologiebereiche. - Medizinische Anwendungen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030109 | Chemische Technologie | Semester 1 | Rohstoffe für chemische Prozesse. Energiequellen. Organische und anorganische Chemietechnologie. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270002 | Computer | Semester 1 | Grundlagen der Informatik. Algorithmen. Programmierung. Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit Anwendungen im Ingenieurwesen |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250041 | Betonkonstruktionen II | Semester 2 | Konzept der Vorspannungstechnik und -materialien, Entwicklung und verzögerte Verformungen, Untersuchung von Verlusten , axiales Verhalten, Biegung, Schub, Layout, Verbundquerschnitte, evolutionärer Bau. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270023 | Quantitative Managementmethoden | Semester 1 | Ganzzahlige und gemischte lineare Programmierung. Anwendung auf die Modellierung mittels stetiger, ganzzahliger und gemischter linearer Programmierung und die Lösung von Problemen im Bereich Organisationsentwicklung. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280022 | Hydraulik | Semester 1 | Grundlagen der Strömungsmechanik. Hydraulische Anlagen. Teil I: Einführung . Teil II: Statik und Dynamik von Fluiden. Teil III: Allgemeine Gleichungen und Dimensionsanalyse. Teil IV: Turbulente, inkompressible Strömung in Rohren. Teil V: Turbomaschinen und hydraulische Anlagen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280025 | Digitale Signalverarbeitung | Semester 1 | Lineare digitale Systeme und zugehörige Funktionen und Transformationen sowie deren Anwendung in der Ingenieurwissenschaft. Informationsverarbeitung mit digitalen Signalverarbeitungstechniken. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970071 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970052 | Qualitätsmanagement | Semester 2 | BLOCK I. EINLEITUNG THEMA I. QUALITÄT: GRUNDLAGEN UND VOKABULAR – Begriffe und Definitionen gemäß UNE EN ISO 9000 – Die Kosten von Konformität und Nichtkonformität. Optimale Gesamtkostenumgebung. – Leitlinien zur Erzielung finanzieller und wirtschaftlicher Vorteile gemäß UNE ISO 10014. – Einführung in die Qualitätsinfrastruktur – Qualitätsmanagementprinzipien gemäß UNE EN ISO 9000 – Ansatz für Qualitätsmanagementsysteme, prozessbasiertes Qualitätsmanagementsystemmodell, Ziel der kontinuierlichen Verbesserung und Beziehung zu Exzellenzmodellen. BLOCK II. QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM LUFT- UND RAUMFAHRT 9100 THEMA II. QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM 9100 – Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme gemäß UNE EN ISO 9100, UNE EN ISO 9120 Luft- und Raumfahrtausrüstung – Händler und Lagerhalter sowie UNE EN ISO 9110 Luft- und Raumfahrtausrüstung – Instandhaltungsorganisationen. - Leitfaden für die Dokumentation von Qualitätsmanagementsystemen UNE 66925. - Leitfaden für Qualitätspläne UNE ISO 10005. THEMA III. RICHTLINIEN UND LEITFADEN ZUR ENTWICKLUNG DES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS. - Leitfaden für die Implementierung von Indikatorensystemen UNE 66175. - Leitfaden für die Auditierung von Managementsystemen UNE EN ISO 19011. - Leitfaden für die Messung, Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit UNE 66176. - Leitfaden für den Umgang mit Beschwerden in Organisationen UNE ISO 10002. - Leitfaden zur Anwendung statistischer Verfahren im Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 - UNE ISO 10017. BLOCK III. UMWELT UND INTEGRATION VON MANAGEMENTSYSTEMEN THEMA IV. UMWELTMANAGEMENTSYSTEM. - Umweltmanagementsystem UNE EN ISO 14001. Aufbau des Umweltmanagementsystems. Identifizierung und Bewertung von Umweltaspekten. THEMA V. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMINTEGRATION - Management für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation gemäß UNE EN ISO 9004. - Einführung in Modelle für Business Excellence: Japanisches Modell (Deming), Amerikanisches Modell (Malcolm Baldrige) und Europäisches Modell (European Foundation for Quality Management). |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970017 | Elektrotechnik | Semester 2 | Schaltungselemente, Gleichstromkreise, Wechselstromkreise, Drehstromkreise, Grundlagen elektrischer Maschinen. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810004 | Fortschrittliche Steuerung chemischer Prozesse | Semester 1 | Modul 1: Klassische Methoden der fortgeschrittenen Regelung chemischer Prozesse: Vorsteuerung, Kaskadenregelung, Regelung von Systemen mit Totzeit und weitere Regelungsstrukturen wie Split-Range-Regelung und Maximalregelung. Modul 2: Einführung in die Computersteuerung. Methoden zur Analyse und Entwicklung von Computersteuerungssystemen für chemische Prozesse. Modul 3: Einführung in die modellprädiktive Regelung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990039 | Softwareentwicklung | Semester 2 | Objektorientierte Programmierung. UML. Java |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030154 | Integrierte Produktionssysteme | Semester 2 | BLOCK I: EINFÜHRUNG IN INTEGRIERTE PRODUKTIONSSYSTEME BLOCK II: ANALYSE DER AKTUELLEN SITUATION BLOCK III: VERBESSERUNGEN MIT FOKUS AUF PROZESSSYNCHRONISATION BLOCK IV: VERBESSERUNGEN MIT FOKUS AUF PROZESSLEISTUNG BLOCK V: NEUE TECHNOLOGIEN, DIE AUF INTEGRIERTE PRODUKTIONSSYSTEME ANGEWENDET WERDEN. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940047 | Elektronische Systeme für intelligente Stromnetze | Semester 1 | Kapitel I: Topologien fortschrittlicher Leistungswandler (intelligente Wechselrichter) Kapitel II: Modulationstechniken für intelligente Wechselrichter Kapitel III: Steuerungsstrategien für intelligente Wandler Kapitel IV: Technologien im Zusammenhang mit der Entwicklung intelligenter Stromnetze |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960032 | Datenanalyse und -verarbeitung | Semester 1 | I) Beschreibung univariater und multivariater Daten II) Multivariate Datenanalyse III) Versuchsplanungsmodelle IV) Allgemeines lineares Modell V) Zeitreihenanalyse VI) Diagnose und Kritik des Modells |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270065 | Industrielles Rechnen | Semester 1 | INHALT: Echtzeit-Computersysteme. Industrielle Kommunikationssysteme. THEMATISCHE BÖGEN: THEORIE: Thema 1. Einführung in Echtzeitsysteme Thema 2. Computer, Betriebssysteme und Programmiersprachen Ergänzungen Thema 3. Parallelverarbeitung und Timing-Dienste Thema 4: Synchronisationsdienste und Kommunikation im gemeinsamen Speicher Thema 6: Nachrichtenübermittlung und Kommunikationsnetzwerke PRAKTISCHE ÜBUNGEN: 1) Übungen im Unterricht 2) Laborübungen zum Kursinhalt |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210046 | Windenergie | Semester 1 | Allgemeine Merkmale verschiedener Windkraftanlagen. Standortwahl für Windparks: Onshore- und Offshore-Windparks; Inselanlagen. Hauptkomponenten: Rotoren, Tragkonstruktionen, Regelungs- und Steuerungssysteme, Generatoren. Wirtschaftliche und ökologische Aspekte. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270025 | Informationssysteme | Semester 1 | Studium von Unternehmensinformationssystemen. Arten von Informationssystemen. Informationsintegration. Design von Informationssystemen: Methoden und Werkzeuge. Benutzerfreundlichkeit und Qualität von Informationssystemen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560020 | Industrielle Automatisierung | Semester 2 | Lernen und beherrschen Sie die Techniken zur Modellierung sequenzieller Steuerungssysteme. SPS-Architektur, Programmierung von Industriesteuerungen, Lösung realer Produktionsanlagen-Szenarien. Entwicklung und Dokumentation von Automatisierungsprojekten. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080032 | Verfahrenstechnik | Semester 2 | Thema 1. Die chemische Industrie. Thema 2. Verfahrenstechnik. Thema 3. Anlagen und Prozesse. Thema 4. Prozessdiagramme. Thema 5. Prozessanalyse. Thema 6. Stoff- und Energiebilanzen in komplexen Prozessen. Thema 7. Vorentwurf von Prozessanlagen. Datenblätter. Thema 8. Wirtschaftlichkeitsanalyse in der Verfahrenstechnik. Thema 9. Technische Dokumente in der Verfahrenstechnik. Thema 10. Hilfsstoffe in chemischen Prozessen. Thema 11. Brennstoffe, Öfen und Kessel. Thema 12. Dampfsysteme . Thema 13. Druckluftsysteme. Thema 14. Vorschriften. Industrielle Vorschriften. Praktische Übungen: Analyse eines Prozesses in der anorganischen oder organischen Chemie. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630008 | Managementinformationssysteme | Semester 1 | Der Inhalt des Faches wird an die folgenden Deskriptoren angepasst: - Suche, Verwaltung und Analyse relevanter Informationen für die Entscheidungsfindung sowie Verständnis und Nutzung von betrieblichen Informationssystemen als Unterstützung für die Entscheidungsfindung im Bereich der Industrieorganisation. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280017 | Digitalelektronik | Semester 2 | Digitale Elektronik, einschließlich SLS-, MMS-, LLS- und VLLS-Bausteine. Mixed-Signal-Elektronik, einschließlich der Prinzipien der Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung und -Anpassung. Programmierbare Bausteine, einschließlich FPGAs. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900015 | Mechanik kontinuierlicher Medien | Semester 2 | Teil 1. Erweiterung der Elastizitätstheorie. Thermoelastizität. Kriterien für die Plastifizierung. Teil 2. Plastizitätstheorie. Das ideale elastoplastische Modell (1D-Fall, Grundpostulate, 3D-Fall, äquivalente plastische Verformung, plastischer Kollaps, Grenzzustandsanalyse). Elastoplastische Berechnung von Stabkonstruktionen. Plastisches Verhalten eines Stabes unter Biegemoment, Schubspannung und Normalkraft. Elastoplastische Gleichungen für einen Stab und eine Konstruktion. Kollaps einer Stabkonstruktion. Grenzzustandsanalyse. Berechnung der Kollapslast sowie der maximalen Verschiebungen und Verformungen beim Kollaps. Anwendung eines FEM-Codes auf ein elastoplastisches Problem. Teil 3. Bruchmechanik. Einführung und historische Bruchmechanik. Zugang zur linear-elastischen Bruchmechanik (LEFM) mittels Elastizitätstheorie. Plastizität an der Risskante. Zugang zur LEFM mittels Energiebilanz. Berechnung des Spannungsintensitätsfaktors. Bestimmung von Materialeigenschaften (Bruchzähigkeit, R-Kurve). Teil 4. VISKOSITÄTSTHEORIE. Das linear-viskoelastische Modell (Kriech- und Relaxationsversuche, Grundmodelle, Integralformulierung, der 3D-Fall). Das nichtlinear-viskoelastische Modell, Kriechen (Kriechen unter konstanter und variabler Spannung, der 3D-Fall, Abschätzung der Bruchzeit). Das viskoplastische Modell. Anwendung eines FEM-Codes auf ein viskoelastisches Problem. Seminare/Vorlesungen, die in die Bewertung der Studierenden einfließen. Grundlegende Bibliographie: Elastizitätstheorie. Autor: Federico París. Auflage: 3. Auflage, 2000. Verlag: Elasticity and Strength of Materials Group ETSI, Universität Sevilla. ISBN: 84-88783-32-9 . Mechanik der Festkörper. Theorie der Plastizität. 3. Studienjahr. Luft- und Raumfahrttechnik. Autoren: Rafael Picón, Ausgabe: 2012, Verlag: Elasticity and Strength of Materials Group, ETSI, Universität Sevilla, ISBN: 978-84-88783-92-9, Bruchmechanik. Autoren: Federico París, Vladislav Mantic, Ausgabe: 2017, Verlag: Elasticity and Strength of Materials Group, ETSI, Universität Sevilla, ISBN: 978-84-88783-92-9, Technische Plastizität. Autor: Calladine, CR, Ausgabe: 1969 , Verlag: Pergamon, ISBN: 978-84-88783-92-9, Theorie der Plastizität. Autor: Chakrabarty, J., Ausgabe: 1987 Verlag: McGraw Hill, ISBN: 978-84-88783-92-9, Bruchmechanik. Autoren: Janssen, M., Zuidema, J., Wanhill, RJH. Ausgabe: 2002 Verlag: Delft University Press ISBN: 978-84-88783-92-9 Bruchmechanik: Eine Einführung Autoren: Gdoutos, EE Ausgabe: 2. Auflage, 2005 Verlag: Springer ISBN: 978-84-88783-92-9 Bruchmechanik: Grundlagen und Anwendungen Autoren: Anderson, TL Ausgabe: 4. Auflage, 2017 Verlag: Taylor & Francis ISBN: 978-84-88783-92-9 Ergänzende Bibliographie: Fragen der Elastizität Autoren: Federico París, José Cañas Ausgabe: 2012 Verlag: Elasticity and Strength of Materials Group ETSI, Universität Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Prüfungsaufgaben zur Elastizität Autoren: Antonio M. Blázquez, José Cañas, Federico Paris Ausgabe: 2. Ausgabe 2010, Verlag: Arbeitsgruppe Elastizität und Festigkeitslehre, ETSI, Universität Sevilla, ISBN: 978-84-88783-92-9: Gelöste Prüfungsaufgaben zur Festkörpermechanik (Plastizität), Autor: Rafael Picón. Ausgabe 2012, Verlag: Arbeitsgruppe Elastizität und Festigkeitslehre, ETSI, Universität Sevilla, ISBN: 978-84-88783-92-9: Prüfungsaufgaben zur Bruchmechanik, Autoren: Vladislav Mantic, Federico París. Ausgabe 2014, Verlag: Arbeitsgruppe Elastizität und Festigkeitslehre, ETSI, Universität Sevilla, ISBN: 978-84-88783-92-9 |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430052 | Ergänzungen zur rationalen Mechanik | Semester 1 | Erweiterung der Kinematik und Vektordynamik starrer Körper. Analytische Formulierung der Mechanik. Erweiterung der Impulsdynamik. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210005 | Chemie | Semester 1 | Thema 1. Stöchiometrie. Thema 2. Thermochemie. Thema 3. Aggregatzustände. Thema 4. Gase. Thema 5. Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewicht. Thema 6. Chemische Kinetik. Thema 7. Freie Energie, Spontaneität und Entropie. Thema 8. Chemisches Gleichgewicht. Thema 9. Redoxgleichgewicht. Elektrochemie. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080033 | Elektrische Anlagen und Maschinen | ZU | I. Beschreibung elektrischer Systeme. II. Der Transformator. III. Der Induktionsmotor. IV. Kurzschlussberechnung . V. Niederspannungsanlagen. VI. Mittelspannungsverteilung. VII. Hochspannungsübertragung. VIII. Elektrische Energieerzeugung. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210022 | Elektrische Anlagen und Maschinen | Semester 1 | Elektrische Mittel- und Niederspannungsanlagen, Transformatoren, Elektromotoren. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270028 | Produktdesign und Innovation | Semester 2 | Produktlebenszyklusanalyse. Produktdesign. Simultane Produktentwicklung. Fertigungsorientiertes Design. Innovationsmanagement. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250007 | Mathematik I | Semester 1 | Kegelschnitte und Quadriken. Reduzierte Gleichungen. Komplexe Zahlen. Starre Bewegungen. Matrizen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme. Vektorräume. Orthogonalität und beste Approximation. Eigenwerte und Eigenvektoren. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920049 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960046 | Intelligente Wartungssysteme | Semester 2 | Fortschrittliche Systeme und Techniken zur Unterstützung (und Optimierung) des Instandhaltungsmanagements und der Verwaltung der für dessen Durchführung benötigten Ressourcen |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830017 | Energietechnologie | Semester 1 | BLOCK 1 – KÄLTETECHNOLOGIE 1.01 Einleitung 1.02 Physikalische und thermodynamische Grundlagen 1.03 Einfacher mechanischer Kompressionszyklus 1.04 Mehrfacher Kompressionszyklus 1.05 Kompressortechnik 1.06 Verdampfer- und Kondensatortechnik 1.07 Zubehör und Kältemittel BLOCK 2 – INDUSTRIELLE WÄRMEANLAGEN 2.01 Wärmeträgerflüssigkeiten 2.02 Wasserdampf 2.03 Kondensatableiter 2.04 Rückgewinnung durch Verdampfung 2.05 Verteilungsnetze 2.06 Hilfseinrichtungen |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280018 | Allgemeine Elektronik | Semester 2 | 1. Elektronische und photonische Bauelemente und Komponenten. 2. Analyse und Synthese elektronischer Schaltungen. 3. Analoge Elektronik, einschließlich Verstärker, Operationsverstärker, Rückkopplung, Oszillatoren und Filter. 4. Mixed-Signal-Elektronik, einschließlich der Prinzipien der Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung und -Anpassung. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030171 | Industrieelektronik | Semester 1 | Programmierbare Logiksysteme. Mikroprozessoren und Peripheriegeräte, Mikrocontroller. Digitale Signalprozessoren. Eingebettete Systeme. Hardware/Software-Codesign. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210127 | Fortgeschrittene Bruch- und Ermüdungsmechanik | Semester 2 | Modul 1: Erweiterte Bruchmechanik . Elastoplastischer Bruch. Bruch in quasi-spröden Werkstoffen. Modul 2: Ermüdung I. Verhalten und Modellierung des Ermüdungswachstums kleiner Risse. Ermüdung unter Spannungsgradienten im Bereich kleiner Risse. Modul 3: Ermüdung II . Mehrachsige Ermüdung. Reibermüdung. Ermüdung unter zufälliger Belastung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900034 | Raum- und Infrastrukturplanung | Semester 1 | BLOCK 1. RAUMPLANUNG. 1. Wissensstand zur Raumplanung: Relevante Beispiele regionaler und subregionaler Planung. 2. Der Rechtsrahmen: Raumplanungsgesetze auf territorialer Ebene und die Besonderheiten der andalusischen Gesetzgebung als Integration städtischer und territorialer Ebenen. 3. Raumplanung und ihre Handlungsfelder (Stadtsysteme, Schutzzonen und Struktursysteme des Territoriums); ihre Umsetzung auf regionaler und subregionaler/kommunaler Ebene und ihre Auswirkungen auf die Planung auf niedrigerer Ebene. 4. Stadtplanung strategischer Gebiete: Detailplanung im territorialen Maßstab. BLOCK 2. RAUMDATENINFRASTRUKTUR FÜR DIE PLANUNG. 1. Grundlagen von Geographischen Informationssystemen (GIS). 2. Geodaten: Infrastruktur und Organisation. 3. Anwendungen im Bereich der Raumplanung: Analysewerkzeuge und Ergebnisse. 4. Integration von GIS und Building Information Modeling (BIM). BLOCK 3: PLANUNG DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR. 1. Grundlagen der Infrastrukturplanung. 2. Analyse und Auswahl von Investitionen in die zivile Infrastrukturplanung. Öffentliche und private Finanzierung ziviler Infrastruktur. 3. Stadtverkehr. Erreichbarkeit in Verkehrsinfrastrukturnetzen. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270068 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030060 | Trennverfahren | ZU | Prozesse, die durch Stofftransport, Impulstransport und Wärmeübertragung gesteuert werden |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270052 | Prozessreengineering | Semester 1 | Prozessmodellierung. Prozessneugestaltung. Prozessmapping. Leistungskennzahlen. Systeme zur kontinuierlichen Verbesserung |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270001 | Physik I | Semester 1 | Mechanik, Schwingungen und Wellen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030152 | Fortschrittliche elektronische Systeme | Semester 2 | Architektur mikroprozessorbasierter Systeme. Werkzeuge für Entwurf und Programmierung. Entwurf von Bausteinen. Fehlersuche und Optimierung von Hardware und Software. Eingebettete Systeme für die industrielle Steuerung. Signal- und Systemanalyseverfahren. Entwurf digitaler Filter. Elektronische Systeme für die digitale Signalverarbeitung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560022 | Thermische Verfahrenstechnik | ZU | * Block 1. Wärmeübertragung (41 Stunden Typ B + 2 Stunden Typ E + 2 Stunden Typ G): Allgemeine Konzepte der Wärmeübertragung. Grundlagen und Charakterisierung der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung: Modellierung, stationärer Zustand und ausgedehnte Oberflächen. Grundlagen und Charakterisierung der Wärmeübertragung durch Strahlung: Gesetze, Modellierung, Formfaktoren und Strahlungswärmeaustausch in nicht-teilnehmenden Umgebungen. Grundlagen und Charakterisierung der Wärmeübertragung durch Konvektion: Modellierung und Quantifizierung. Untersuchung von Anwendungen durch Kombination von Mechanismen und Problemlösung. * Block 2. Energietechnik (20,5 Stunden Typ B + 1 Stunde Typ E + 1 Stunde Typ G). Grundlagen, Auslegung und Bewertung von Wärmetauschern. Grundlagen, Auslegung und Bewertung von Wärmeerzeugungssystemen. Block 3. Grundlagen von Wärmekraftmaschinen (20,5 Stunden Typ B + 1 Stunde Typ E + 1 Stunde Typ G). Wärmekraftmaschinen und ihre Anwendungen . Grundlagen von Dampfturbinensystemen. Grundlagen von Gasturbinensystemen. Grundlagen von Hubkolben-Verbrennungsmotoren . |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940045 | Elektronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt | Semester 2 | Es umfasst vier thematische Blöcke: Block I. Prüfung und Qualifizierung elektronischer Bauteile; Block II. Prüfung und Qualifizierung komplexer elektronischer Systeme; Block III. Entwurf zur Qualifizierung programmierbarer elektronischer Geräte für die Luft- und Raumfahrt; Block IV. Entwurf von Luft- und Raumfahrtsystemen |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430051 | Orbitalmechanik-Zubehör | Semester 1 | Orbitalmechanik. Raumfahrzeugdynamik. Raumfahrzeugsysteme. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080023 | Chemische Analyse | Semester 1 | - Verfahrenstechnische Grundlagen der chemischen Analytik. - Chemometrie. - Klassische Analysemethoden. - Spektroskopische Methoden. - Elektrochemische Methoden. - Trennverfahren. - Massenspektrometrie. - Thermogravimetrische Methoden. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550004 | Dynamik von Festkörpern | Semester 1 | Block 1. Schwingungen linearer Systeme mit n Freiheitsgraden. Zufallsschwingungen linearer Schwingungssysteme. Block 2. Experimentelle Modalanalyse. Schwingungen in Rotoren. Block 3. Schadenserkennung in Maschinen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210048 | Elektronische Technologie | Semester 1 | Synchrone und asynchrone digitale Schaltungen. Digitale Subsysteme. Höhere Programmiersprachen. Einführung in Mikroprozessoren. Elektronischer Entwurf digitaler Systeme. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210113 | Anwendung von computergestützten Methoden im Maschinenbau | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in vier Blöcke gegliedert: A. DYNAMIK: umfasst die Ziele 5) und 6). B. PLASTIK: umfasst Ziel 3). C. BRUCH- UND ERWÄRMUNGSMECHANIK: umfasst die Ziele 1), 2) und 4). D. KONTAKT: behandelt Ziel 7). |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210117 | Dynamik von Mehrkörpersystemen | Semester 2 | Der Kurs besteht aus zwei thematischen Blöcken: Numerische Kinematik und Numerische Dynamik. Der erste Block, Numerische Kinematik, behandelt Modellierungstechniken für Maschinen zur Simulation, einschließlich der Auswahl von Koordinaten und Bezugssystemen sowie der zugehörigen kinematischen Zwangsbedingungen. Basierend auf dem Modell werden Rechenverfahren zur Analyse von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung vorgestellt, die eine kinematische Simulation ermöglichen. Der zweite Block, Numerische Dynamik, behandelt die Formulierung und automatische Berechnung der Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme in ihrer Form als gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) und Differentialgleichungen (DAE). Anschließend werden die numerischen Methoden zur Lösung dieser Gleichungen im Zeitbereich vorgestellt, die die dynamische Simulation von Maschinen ermöglichen. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650007 | Hochenergieeffiziente Gebäude | Semester 1 | Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung. Steigerung der Energieeffizienz von Anlagen. Theoretische Grundlagen für die Entwicklung hocheffizienter Gebäudeprojekte (Energieeffizienzklasse, Vorschriften). Natürliche Kühltechniken. Lastmanagement (DSM). |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250039 | Fertigbauten | Semester 1 | Der Kurs ist in drei thematische Blöcke gegliedert: Themenblock I – EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE GRUNDLAGEN (2 Wochen): Thema 1: Einführung in das Fachgebiet. Unterrichtsorganisation. Allgemeine Grundlagen. Thema 2: Dimensionale und modulare Koordination. Themenblock II – TRAGWERKE (5 Wochen): Thema 3: Tragwerke mit linearen Elementen I. Fundamente. Thema 4: Tragwerke mit linearen Elementen II. Thema 5: Großflächige Paneelsysteme und dreidimensionale Module . Thema 6: Fertigungsprozess. Gruppenbesuch im Fertigteilwerk PRECON in Dos Hermanas an einem noch festzulegenden Vormittag (wird mit den erforderlichen Leistungspunkten angerechnet). Thema 7: Horizontale ebene Tragwerkselemente. Decken. Thema 08: Fertigteile für Bauprojekte I. Thema 09: Fertigteile für Bauprojekte II. Themenblock III: Nichttragende Systeme (8 Wochen) Thema 10: Leichtbaufassaden. Thema 11: Leichtbau-Fertigdachkonstruktionen. Thema 12: Fassadenpaneele aus Zementmörtel (GRC). Thema 13: Fassadenpaneele aus Stahlbeton. Thema 14: Baukonfiguration von Fertigbauten. Thema 15: Vorschriften, Dokumentation und Planung für die Entwicklung eines Projekts mit Fertigteilen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560014 | Elektronik | Semester 2 | Halbleiterbauelemente. Der Operationsverstärker. Analoge Schaltungen. Einführung in die Leistungselektronik. Einführung in die Digitalelektronik. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900001 | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallmanagement | Semester 2 | Wasserversorgung und -verteilung. Verteilungsnetze. Wasseraufbereitung für die Trinkwasserversorgung. Planung von Sammel- und Abwassernetzen. Städtische Abwasserbehandlung. Planung von Wasseraufbereitungsanlagen und Kläranlagen. Städtisches Wasserkreislaufmanagement. Planung und Betrieb städtischer Abfallsammelsysteme. Berechnung, Planung und Betrieb von Anlagen zur städtischen Abfallentsorgung. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600017 | Elektronische Systeme für intelligente Stromnetze | Semester 1 | Kapitel I: Topologien fortschrittlicher Leistungswandler (intelligente Wechselrichter) Kapitel II: Modulationstechniken für intelligente Wechselrichter Kapitel III: Steuerungsstrategien für intelligente Wandler Kapitel IV: Technologien im Zusammenhang mit der Entwicklung intelligenter Stromnetze |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970023 | Computergestütztes Design und Fertigung | Semester 1 | Verfahren zur Konstruktion und virtuellen Generierung dreidimensionaler Körper und deren Montage zur Herstellung von Luft- und Raumfahrtkomponenten. Automatische und standardisierte Erstellung von Luftfahrtprojektplänen. Computergestützte Fertigung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970029 | Flughafenbetrieb und Luftverkehr | Semester 1 | - Internationale Normen und Organisationen. - Gesetzgebung und Verwaltung der Zivilluftfahrt. - Flughafenbetrieb. - Betrieb von Transportflugzeugen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990065 | Neue Kommunikationssysteme | Semester 1 | Elemente, Spezifikationen, Architektur und Organisation neuartiger Kommunikationssysteme. Neue Technologien. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990030 | Fortschrittliche digitale Kommunikation | Semester 2 | Kanalcodierung. Block- und Faltungscodes. Digitale Übertragung über bandbegrenzte Kanäle. Mehrträgersysteme. Spreizspektrumsignale für die digitale Kommunikation. MIMO-Systeme. Mehrbenutzerkommunikation. Fading-Kanäle: Charakterisierung und Signalisierung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210005 | Kinematik und Dynamik von Maschinen (IMF) | Semester 1 | Kinematische Analyse von Mechanismen. Dynamische Analyse von Mechanismen. Synthese von Mechanismen. Numerische Methoden in der kinematischen und dynamischen Analyse. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250020 | Baustofftechnologie | Semester 2 | - Mechanische und technologische Eigenschaften von Baustoffen. - Technologie der im Bauwesen verwendeten Materialien und ihrer Grundprodukte: Stein, Keramik, hydraulische Bindemittel, Beton, Holz, Metalle, Polymere, Bitumen, Glas und Verbundwerkstoffe. - Charakterisierung und Qualitätskontrolle. - Lebenszyklus von Baustoffen. - Baustofflabor. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990016 | Automatische Steuerung | Semester 1 | Systemmodellierung und -identifizierung. Zeitverhaltensanalyse. Stabilitätsanalyse. Grundlagen und Techniken der System- und Prozesssteuerung. Entwurf und Implementierung von Steuerungssystemen. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920039 | Grundlagen und Simulation von Fertigungsprozessen | Semester 2 | Grundlagen der Umformprozessanalyse: Kunststoffumformung, Zerspanung, unkonventionelle Verfahren. – Fertigungsgerechte Konstruktion und Montage (DFMA). – Simulation von Fertigungsprozessen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560035 | Hausautomation | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in drei thematische Blöcke unterteilt: – Block I: Einführung in die Grundlagen von Hausautomatisierungsnetzwerken in Gebäuden. Die grundlegenden Eigenschaften von Hausautomatisierungssystemen werden erläutert und detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Basiselemente und deren Zusammenhänge. Struktur und Organisation von Basisinstallationen in Smart Homes und Gebäuden im Allgemeinen werden ausführlich beschrieben. – Block II: Beschreibung der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Hausautomatisierungstechnologien und der verwendeten Protokolle. – Block III: Einführung in die Servicerobotik und das Konzept der Smart City. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990047 | Televerkehr | Semester 2 | Warteschlangentheorie: Grundlagen des Telekommunikationsverkehrs und der Dienstqualität; Warteschlangenmodelle; Dimensionierung von Telekommunikationsnetzen |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600016 | Elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien | Semester 2 | Kapitel I. Einführung in elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien Kapitel II. Windenergie Kapitel III. Photovoltaik-Energie Kapitel IV. FACTS-Systeme, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930045 | Arbeitssicherheit | Semester 1 | Nach einer allgemeinen Einführungsveranstaltung gliedert sich der Kurs in folgende Module: 1. Überblick über die Arbeitssicherheit. 2. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Risikoidentifizierungstechniken. Die verschiedenen Phasen einer Notfallbewertung: Folgenabschätzung. 4. Quantitative Risikoanalyse (QRA). 5. Risikominderungstechniken für die Planung von Chemieanlagen. 6. Notfallplan: Intern und extern. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920046 | Fortgeschrittene mathematische Methoden im Ingenieurwesen | Semester 1 | Numerische Methoden zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Stabilitätstheorie dynamischer Systeme. Langzeit- und globales Verhalten. Fortsetzungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080007 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | und Optimierung anzuwenden |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830012 | Technik und Kontrolle der Lärmbelastung | Semester 2 | Thema 1: Grundlagen der Akustik: Definitionen, Bewertungsgrößen, Hörvorgang, Frequenzanalyse usw. Thema 2: Akustische Kennzahlen: Lärmbewertungseinheiten, akustische Bewertungskennzahlen. Thema 3: Grenzwerte und Vorschriften für die Lärmbekämpfung in der Umgebung. Internationale und nationale Analysen (nationale, regionale und lokale Anforderungen). Thema 4: Lärmminderung durch Absorption. Schallabsorption und Nachhallzeit. Thema 5: Luftschallabstrahlung. Ingenieurtechnische Methoden zur Vorhersage von Schallpegeln in offenen und geschlossenen Räumen. Thema 6: Lärmminderung durch Lärmschutzwände. Entwurf und Berechnung von Schallschutzwänden. Thema 7: Schalldämmung gegen Luft- und Bauschall: Schalldämmung und akustische Kapselung. Thema 8: Lärmminderung durch Schalldämpfer. Schalldämpfer für Gehäuse, Schalldämpfer für Ventilatoren und andere HLK-Anlagen, Schalldämpfer für Motoren und Kompressoren, Schalldämpfer für Ventile und Ejektoren. Thema 9: Strategische Lärmkarten und Aktionspläne. Lärmkarten für Straßen, Schienenwege, Flughäfen, Häfen und städtische Gebiete. Internationale Normen zur Bewertung von Emissionen aus mobilen Lärmquellen (Straßen-, Schienen- und Flugverkehr). Anforderungen der Europäischen Union und Trends in anderen Ländern zur Bewertung der Umweltlärmbelastung sowie Aktionspläne zu deren Reduzierung. Thema 10: Messmethoden für Umweltlärm. Lärmmessgeräte und -geräte. Internationale Referenznormen. Bedeutung der Methode für die Bewertung der Einhaltung von Grenzwerten. Thema 11: Akustische Untersuchung von Lärmquellen und -aktivitäten. Methodik zur Begründung der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte mithilfe von Lärmprognosemethoden. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970007 | Physik II | Semester 2 | Elektromagnetismus. Grundlagen der Thermodynamik. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600007 | Mikrosysteme und Nanotechnologien | Semester 2 | THEMATISCHE BÖGEN 1. EINFÜHRUNG IN DIE MIKROSYSTEME. 2. ANWENDUNGEN VON MIKROSYSTEMEN. 3. ENTWURF UND HERSTELLUNG EINES MIKROSYSTEMS. 4. EINFÜHRUNG IN DIE NANOTECHNOLOGIE. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040022 | Berufspraxis des Ingenieurs | Semester 2 | 1. EINFÜHRUNG IN DAS INGENIEURWESEN. ANWENDUNG AUF DEN FALL DES INDUSTRIETECHNIKS a. GESCHICHTE b. PROFIL c. WERKE d. ANERKENNUNGEN 2. DIE INGENIEURWESEN-KARTE. ANWENDUNG AUF DEN INDUSTRIETECHNIK a. SPANISCHE INGENIEURDISZIPLINIEN b. INGENIEURDISZIPLINIEN WELTWEIT c. INGENIEURORGANISATIONEN d. BERUFSVERBÄNDE e. BERUFSZERTIFIZIERUNGEN IM INGENIEURWESEN f. INGENIEURABSCHLÜSSE g. DIE INGENIEURPRAXIS WELTWEIT h. STUDIEN IM INDUSTRIETECHNIK i. SOFT SKILLS FÜR DIE ARBEIT ALS INGENIEUR j. ERFOLG IM INGENIEURBERUF 3. DER RECHTLICHE RAHMEN FÜR INGENIEURE a. Kompetenzen, Aufgaben und qualifizierte Techniker b. Berufsaufgaben von Ingenieuren. Aufgaben von Industrieingenieuren c. Projektplanung d. Honorare e. Industriegesetzgebung, Normen und Vorschriften f. Einreichung von Dokumenten bei der Verwaltung g. Berufsregulierung in verschiedenen Ländern h. Zivil- und strafrechtliche Haftung von Ingenieuren i. Urteile zu Aufgaben j. Urteile zur zivilrechtlichen Haftung k. Berufsethik l. Empfehlung durch Berufsverbände 4. Tätigkeitsfelder des Ingenieurwesens. Anwendung im Industrieingenieurwesen a. DER INGENIEUR IM INDUSTRIEUNTERNEHMEN b. DER INGENIEUR ALS GESCHÄFTSENTWICKLER c. DER INGENIEUR IM ÖFFENTLICHEN DIENST d. DER INGENIEUR IM INGENIEURUNTERNEHMEN e. f. DER INGENIEUR IM INSTANDHALTUNGSUNTERNEHMEN g. BERUFSBAROMETER FÜR INDUSTRIEINGENIEURE 5. DER UNABHÄNGIGE a. TYPOLOGIEN VON SELBSTSTÄNDIGEN INGENIEUREN b. DIE ALTERNATIVE ZUM SONDERREGIMENT FÜR SELBSTSTÄNDIGE ARBEITNEHMER (RETA) 6. VOM GRUNDLAGEN- ZUM DETAILINGENIEURWESEN a. PHASEN DER INDUSTRIEPROJEKTENTWICKLUNG b. GRUNDLAGENINFORMATIONEN ZUM PROJEKT c. GENEHMIGUNGEN UND LIZENZEN d. Grundlagen der Projektplanung e. Detailplanung f. Beschaffungsmanagement g . Bauleitung h. Inbetriebnahme 7. Ingenieurverträge a. Vertragsarten b. Verträge nach FIDIC 8. Öffentliche Ausschreibungen a. Konzepte b. Anforderungen c. Ausschreibungen Vertragsinhalt e. Spezifikationen Angebotsinhalt 9. Das Unternehmen aus der Sicht eines Ingenieurs betrachten a. Das Ökosystem des Unternehmens b. Kenntnisse der Unternehmensführung c. Vom Manager zum Unternehmer d. Erfolgsfaktoren e. Was zu tun und was zu vermeiden ist f. Was andere bereits gesagt haben |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030146 | Fortgeschrittene Robotik | Semester 1 | Steuerungstechniken für Roboter. Autonome Robotersysteme. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210065 | Industrieprozessdesign II | Semester 2 | Planung elektrischer Systeme in der Industrie; Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550015 | Experimentelle Methoden im Maschinenbau | Semester 1 | 1. DATENERFASSUNG Zusammenfassung. Messgeräte. Messkette. Unsicherheit. Kalibrierung. Datenerfassung (Kabelverbindung, digitale Wandlung, Abtastfrequenz, Aliasing, Leckage, Filterung, Fensterung). LabVIEW-Programmierung. Kalibrierung von MEMS-Beschleunigungsmessern und weitere Anwendungen. 2. INSTRUMENTIERUNG UND EXTENSOMETRIE Komponenten eines Messaufbaus, experimentelle Techniken und Sensoren im Maschinenbau. Extensometrie. Anwendung der Wavelet-Transformation zur Schadenserkennung in Strukturen. Maschinenprüfung und Kalibrierung. Wegaufnehmer. Extensometrie-Aufbauten in verschiedenen Geräten. Strukturprüfung. 3. MASCHINENPRÜFUNG Programmierung einer servohydraulischen Maschine. Beschreibung ihrer Komponenten: Hydraulikzentrale und -kreislauf, Aktor, Servoventil, Steuerung, Software usw. Prüfmodi und Parametereinstellung. Messgeräte: LVDT, Extensometer, Kraftmessdose. Konstruktion von Prüfhilfsgeräten. Datenerfassung und -verarbeitung. Relaxationsprüfung in einem viskoelastischen Material. Kriechdruckversuch in einem viskoelastischen Material. Zyklische dynamische Prüfung einer Zellstruktur eines viskoelastischen Materials (Verlustfaktor und dissipierte Energie). 4. BETONPRÜFUNG Bruchmechanik angewendet auf Konstruktionsbeton. Normierte Prüfungen an Beton. Experimentelle Bestimmung des Bruchverhaltens von Konstruktionsbeton (Brucheigenschaften, Größeneffekt, Anwendungen). Einfluss von Größe und Form der Proben auf die Druckfestigkeit von Beton. Dreipunkt-Biegeversuch mit CMOD-Steuerung. Bestimmung der Spannungs-Dehnungs-Kurve von Beton in zylindrischen Proben. Bruchversuch an einer gekerbten Betonprobe nach dem RILEM-Verfahren. Auswertung der Ergebnisse. Bestimmung der Betoneigenschaften. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210122 | Grundlagen und Simulation von Fertigungsprozessen | Semester 2 | Grundlagen der Umformprozessanalyse: Kunststoffumformung, Zerspanung, unkonventionelle Verfahren. – Fertigungsgerechte Konstruktion und Montage (DFMA). – Simulation von Fertigungsprozessen. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550012 | Mechanik fortgeschrittener Werkstoffe | Semester 2 | TEIL 1: MECHANIK VON VERBUNDWERKSTOFFEN (24 Std.) BLOCK 1: ANISOTROPE ELASTIZITÄT (9 Std.) Thema 1.1. Einführung. Thema 1.2. Formulierung des Elastizitätsproblems in anisotropen Materialien. Thema 1.3. Grundlegende Elastizitätsprobleme für einen zylindrischen Körper. Thema 1.4. Die Finite-Elemente-Methode angewendet auf anisotrope Materialien. Thema 1.5. Ebene Elastizität und ihre Anwendungen. BLOCK 2: VERBUNDWERKSTOFFE (9 Std.) Thema 2.1. Einführung. Thema 2.2. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.3. Mechanische Charakterisierung eines Laminats . Thema 2.4. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.5. Zwischenlagenspannungen. Thema 2.6. Analyse von Strukturelementen aus Verbundwerkstoffen. BLOCK 3: VERSCHLECHT VON VERBUNDWERKSTOFFEN (6 Std.) Thema 3.1. Einführung. Versagensmechanismen in Verbundwerkstoffen. Thema 3.2. Versagenskriterien auf Blechebene. Thema 3.3. Laminatversagen. Degradationsmodelle. Thema 3.4. Mikromechanische Aspekte des Versagens von Verbundwerkstoffen. TEIL 2: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) BLOCK 4: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) Thema 4.1. Einführung in Kristallgitter und deren Defekte. Thema 4.2. Multiskalenmodellierung von Materialien. Computergestützte Methoden. Thema 4.3. Interatomare Potentiale. Thema 4.4. In einem Kristall mit Defekten gespeicherte Energie. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970009 | Mathematik III | Semester 2 | Mehrdimensionale Analysis. Gewöhnliche Differentialgleichungen. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920042 | Fortgeschrittene Bruch- und Ermüdungsmechanik | Semester 2 | Modul 1: Erweiterte Bruchmechanik . Elastoplastischer Bruch. Bruch in quasi-spröden Werkstoffen. Modul 2: Ermüdung I. Verhalten und Modellierung des Ermüdungswachstums kleiner Risse. Ermüdung unter Spannungsgradienten im Bereich kleiner Risse. Modul 3: Ermüdung II . Mehrachsige Ermüdung. Reibermüdung. Ermüdung unter zufälliger Belastung. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940035 | Fahrzeugkontrolle | Semester 2 | 1. Einführung in die Fahrzeugsteuerung 2. Modellierung für die Fahrzeugsteuerung 3. Antriebssystemsteuerung. Steuerung von Elektro- und Hybridfahrzeugen 4. Dynamische Steuerung: Traktion, Stabilität und Bremsen 5. Weitere Steuerungsarten 6. Einführung in intelligente Transportsysteme |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280060 | Elektronik und Steuerung von Stromversorgungssystemen | Semester 2 | Kapitel I. Einführung in elektrische Netze. Verteilungs- und Übertragungsnetze. Kapitel II. Spannungs- und Frequenzregelung in elektrischen Energiesystemen. Kapitel III. Schutz elektrischer Netze und elektrischer Generatoren. Kapitel IV. Einführung in Leistungswandler für Energieanwendungen. Kapitel V. Elektronische Systeme zur Steuerung netzgekoppelter Umrichter. Kapitel VI. Elektronische Systeme zur Integration nicht steuerbarer erneuerbarer Energiequellen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280008 | Grafischer Ausdruck | ZU | Themenblöcke Block I: Standardisierung Block II: Computergestütztes Konstruieren Block III: Darstellungssysteme Blöcke I + II (50 % Gewichtung) Block III (50 % Gewichtung) Themenblock I: STANDARDISIERUNG Thema 1. Allgemeine Darstellungsprinzipien. Thema 2. Schnitte und Schnitte. Thema 3. Bemaßungsprinzipien. Thema 4. Maß-, Geometrie- und Oberflächenspezifikationen. Thema 5. Standardisierte Maschinenelemente. Thema 6. Feste und lösbare Verbindungen. Thema 7. Analyse und Interpretation von mechanischen Baugruppen. Montage und Demontage. Thema 8. Standardisierte Symbole. Themenblock II: COMPUTERGESTÜTZTES KONSTRUKTIONSPROGRAMM Thema 1. Einführung in CAD-Systeme. Thema 2. Erstellung und Darstellung von Planardarstellungen. Thema 3. 3D-Teilemodellierung. Themenblock III: DARSTELLUNGSSYSTEME Thema 1. Einführung in Darstellungssysteme. Thema 2. Grundlagen des Diederwinkelsystems. Direkte Methode. Thema 3. Technische Kurven und Flächen. Thema 4. Grundlagen der axonometrischen Perspektiven. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990022 | Umweltqualitätsbewertung | Semester 1 | - Probenahme und Analyse von Umweltverschmutzungen. - Automatisierte Verfahren zur Analyse von Umweltverschmutzungen. - Charakterisierung und Analyse von festen Abfällen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030133 | Thermische Anlagen in der Industrie | Semester 2 | 1. Brennstoffaufbereitung und -transport: Beschreibung der verschiedenen Empfangs- und Lagereinrichtungen, Transportnetze und Hilfselemente einer Brennstoffanlage. 2. Wärmeträgerflüssigkeiten: Definition und grundlegende Eigenschaften von Wärmeträgerflüssigkeiten. Beschreibung der wichtigsten Wärmeträgerflüssigkeiten und zugehöriger Wärmeanlagen. 3. Wasserdampf: Beschreibung und Eigenschaften von Wasserdampf als Wärmeträgerflüssigkeit. Vorteile seiner Verwendung. Anwendungen bei der Auslegung und Sensitivitätsanalyse von Dampfbetriebsparametern. 4. Kondensatableiter: Begründung für den Einsatz von Kondensatableitern. Beschreibung der wichtigsten Arten von Kondensatableitern und ihrer Funktionsprinzipien. Auswahl- und Dimensionierungskriterien für Kondensatableiter. Zubehör für Kondensatableiterleitungen. Installationsdiagramme für Kondensatableiter. 5. Verteilungsnetze: Grundlegende Eigenschaften von Dampf- und Kondensatleitungen. Dimensionierungskriterien. Kompensatoren. Leitungshalterungen. 6. Rückgewinnung. Wiederverdampfung: Begründung und Anwendungen der Wiederverdampfung. Berechnung des Wiederverdampfungsvolumenstroms. Funktionsweise eines Entspannungsbehälters. Begründung, Berechnung und Rückgewinnung des Abschlammwassers im Dampferzeuger. 7. HILFSAUSRÜSTUNG Beschreibung der Hilfsausrüstung in einer Dampfanlage, wie z. B.: Speisetanks, Druckentgaser und Dampfspeicher. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430024 | Erweiterter Flugverkehr | Semester 1 | Luftfahrttechnische Nutzungsrechte. 2. Gestaltung von Flugverfahren. 3. SES und SESAR. 4. Validierung von Betriebskonzepten im Flugverkehrsmanagement. 5. Komplexität im Flugverkehrsmanagement. 6. Automatisierung im Flugverkehrsmanagement. 7. Integration von RPAS in das Flugverkehrsmanagementsystem . |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560055 | Projekte | Semester 1 | Methodik, Organisation und Projektmanagement. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600011 | Robotikprojekte | Semester 1 | Entwurfs- und Entwicklungsmethodik für V-förmige Robotersystemarchitekturen. Techniken für Robotikprojekte. Auswahl von Hardware- und Softwarekomponenten. |
| M195 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen | 51950008 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990018 | Grundlagen von Telematikanwendungen und -diensten | Semester 2 | Dynamische Webanwendungsentwicklung. Dynamische Webanwendungen. Datenbanknutzung. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280011 | Weltraummissionsdesign und -betrieb | Semester 2 | Missionsdesign, Missionsplanung, Konfigurationen von Raumfahrzeugen, Projektmanagement im Raumfahrtbereich, Risikomanagement |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210115 | Steuerung von Verteilungssystemen | Semester 2 | BLOCK I Modellierung und Maschinelles Lernen. I.1 Modellierung und Simulation von Verteilnetzen. I.2 Verfahren des Maschinellen Lernens. I.3 Schätzung. Kalman-Filter. I.4 Datenabgleich und Fehlererkennung. BLOCK II Planung und Steuerung von Verteilnetzen . II.1 Wirtschaftliche Planung. II.2 Regelungstechnik. BLOCK III Numerische Optimierungsverfahren. III.1 Quadratische Probleme. III.2 Graduierte Optimierungsverfahren. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990005 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280075 | Biotechnik | Semester 2 | - Grundlagen und Anwendungen der Bioingenieurwissenschaften. - Zukunftsperspektiven. - Kenntnisse der relevanten Technologiebereiche. - Medizinische Anwendungen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560057 | Informationssysteme | Semester 2 | Informationssysteme in der Wirtschaft. Informationstechnologien in der Wirtschaft. Analyse und Design von Informationssystemen. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990011 | Anlagenbau und Anlagenüberwachung | Semester 2 | Modul I: Ingenieurprojekt in einer Chemieanlage Einführung in die Konstruktion. Strategien Projektorganisation und -planung Projektplanungs- und Konstruktionssoftware Dokumentation und Zeichnungen Genehmigungen Industrielle Legalisierung Einkaufsmanagement Modul II: Normen und Vorschriften Lagerung chemischer Produkte - Brennstoffe Druckgeräte - Kessel Industrielle Isolierung Legionellenbekämpfung und Wartung von Kühltürmen Flüssigkeitspumpen und Feststoffförderanlagen Arbeitssicherheit und Hygiene Modul III: Anlagen- und Instrumentierungsdesign Kessel. Kesselwasseraufbereitung. Pumpenanlagen Wärmetauscher Kühltürme Absorptionskolonnen Lagertanks Instrumentierung Ventile Verbindungen. Flansche. Fittings Modul IV: Layout einer Chemieanlage Anlagenimplementierung Rohrleitungsunterstützung Anlagenmontage Modul V: Überwachung und Analyse chemischer Prozesse Schätzung von Investitions- und Betriebskosten Datenerfassungssysteme Industrielle Prozessleitsysteme Inbetriebnahme-, Betriebs- und Abschalthandbücher Sicherheitspläne Notfallmaßnahmen |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210028 | Energietechnologie | Semester 1 | I. Allgemeines zur Energietechnik. II. Wärmeübertragungstechnik: Wärmetauscher. III. Wärmeträgerflüssigkeiten. IV. Kältetechnik. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250034 | Projekt- und Baumanagement | Semester 2 | Methodik, Organisation und Management von Tiefbauprojekten; Vorschriften. Bauprojekte für Landverkehr, Wasserbau und maritime Infrastruktur. Management von Tiefbauprojekten. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280052 | Elektronische Systeme für die Automatisierung | Semester 1 | Elektronische Systeme für Automatisierung und Steuerung. Eingebettete Systeme. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830005 | Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit | Semester 1 | Kursinhalte Thema 1: Konzepte der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft Thema 2: Nachhaltigkeit und Umweltmanagement FALLSTUDIE 1: Technische Grundlagen für die Umsetzung eines integrierten städtischen Nachhaltigkeitsprozesses: Lokale Agenda 21. Nachhaltigkeitsdiagnose, Indikatorensystem und Aktionsplan. Thema 3: Umweltmanagementsysteme Thema 4: Wirtschaft und Umwelt FALLSTUDIE 2: Strategie für Kunststoffe in einer Kreislaufwirtschaft Thema 5: Kreislaufwirtschaft und feste Abfälle FALLSTUDIE 3: Optimiertes Deponiebergbau STUDENTENSEMINAR 1 Thema 6: Ökodesign und Umweltzeichen Thema 7: Quantifizierung von Nachhaltigkeit STUDENTENSEMINAR 2 FALLSTUDIE 4: Die Kreislaufwirtschaft in der Düngemittelproduktion. Verordnungen der Europäischen Kommission FALLSTUDIE 5: Kritische Rohstoffe und die Kreislaufwirtschaft (EU) FALLSTUDIE 6: Umsetzung des Pfand-, Rückerstattungs- und Rückgabesystems (DRS) in der Stadt Sevilla/Andalusien/Spanien. Ein kombiniertes Beispiel für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. STUDENTENSEMINAR Nr. 3 STUDENTENSEMINAR Nr. 4 STUDENTENSEMINAR Nr. 5 STUDENTENSEMINAR Nr. 6 HINWEIS: Im Laufe des Kurses können zusätzliche Vorlesungen von Gastdozenten angeboten werden. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250024 | Straßen | Semester 2 | Teil I: Grundlegende Merkmale des Straßennetzes Thema 1. Straßennetze Thema 2. Tätigkeiten im Straßenbau Thema 3. Straßenverwaltung Thema 4. Fahrzeuge Thema 5. Fahrer und Fußgänger Teil II: Straßenplanung. Verkehrsuntersuchungen Thema 6. Charakteristische Variablen des Straßenverkehrs Thema 7. Verkehrsuntersuchungen Thema 8. Kapazität und Leistungsniveau im kontinuierlichen Verkehrsfluss Thema 9. Kapazität und Leistungsniveau an Knotenpunkten Thema 10. Straßenplanung und -gestaltung Thema 11. Bewertung von Alternativen Teil III: Geometrische Gestaltung Thema 12. Grundlegende Trassenparameter Thema 13. Die Fahrspur von Fahrzeugen Thema 14. Elemente der horizontalen Trassenführung Thema 15. Elemente der vertikalen Trassenführung Thema 16. Abstimmung zwischen horizontaler und vertikaler Trassenführung Thema 17. Integration in die Umgebung Thema 18. Der Querschnitt Thema 19. Knotenpunkte, Kreuzungen und Autobahnknotenpunkte Teil IV Straßenuntersuchungen Thema 20. Bestandsaufnahmen Thema 21. Umfang von Straßenuntersuchungen Thema 22. Messung und Entschädigung von Erdarbeiten Thema 23. Vorbereitende Erdarbeiten Teil V Verkehrsmanagement, -regelung und -steuerung Thema 24. Ziele und Funktionen des Straßennetzbetriebs Thema 25. Elemente der betrieblichen Unterstützung Thema 26. Pannenhilfe. Vorfallmanagement Thema 27. Verkehrsmanagement auf stark befahrenen Straßen Thema 28. Verkehrsmanagement in städtischen Gebieten Teil VI Verkehrssicherheit Thema 29. Das Problem der Verkehrssicherheit Thema 30. Erhebung und Analyse von Unfalldaten Thema 31. Verbesserung der Sicherheit auf Parallelstraßen Thema 32. Verkehrssicherheit in Straßenuntersuchungen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210070 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960042 | Modellierung dynamischer Systeme | Semester 1 | I) Kontinuierliche Simulation. II) Ereignisdiskrete Simulation. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560029 | Theorie der Maschinen und Mechanismen | Semester 1 | 1. Mobilitäts- und Topologieanalyse von Mechanismen. 2. Einführung in die kinematische und dynamische Analyse von Mechanismen. 3. Anwendung auf Mechanismen und Maschinen. Synthese von Mechanismen. Maschinenelemente. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210068 | Berufliche Praxis des Ingenieurwesens | Semester 2 | Gesetzgebung, Berufspraxis, Computerwerkzeuge, internationales Projektmanagement. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560031 | Analyse und Prävention von arbeitsbedingten Risiken | Semester 2 | Gesetzgebung zur Risikoprävention. Sicherheit als Präventionsmaßnahme. Hygienerisiken. Ergonomische Risikobewertung. Präventionsmanagement. Arbeitssicherheit. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210142 | Elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien | Semester 2 | Kapitel I. Einführung in elektronische Systeme für das Management erneuerbarer Energien Kapitel II. Windenergie Kapitel III. Photovoltaik-Energie Kapitel IV. FACTS-Systeme, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560013 | Elastizität und Festigkeit von Werkstoffen | Semester 1 | THEMA I GRUNDLAGEN DER VERFORMBAREN KÖRPER Einführung. Rand- und Volumenkräfte. Spannungsbegriff. Lemma von Cauchy. Gleichgewichtsbedingungen. Koordinatentransformation. Hauptspannungen. Verzerrungstensor. Kompatibilitätsgleichungen. Zugversuch. Verallgemeinertes Hookesches Gesetz. Randbedingungen. Elastisches Problem. Prinzip von Saint-Venant. Fließkriterium. THEMA II GRUNDLAGEN DER ANALYSE VON STABTRAGTEN Definition eines Stabes. Kräfte auf Stäbe. Definition von inneren Spannungen. Gleichgewichtsbedingungen. THEMA III ZUG UND BIEGUNG IN VOLUMENQUERSCHNITTEN Annahmen in Stabmodellen. Kompatibilitäts- und Verhaltensgleichungen. Berechnung von Normal- und Schubspannungen. Neuberechnung von Schubspannungen. Untersuchung von Sonderfällen (axiale, einfache und kombinierte Biegung). THEMA IV ZUG UND BIEGUNG IN DÜNNWANDIGEN QUERSCHNITTEN Definition dünnwandiger Profile. Annahmen. Spannungsberechnung in offenen und geschlossenen Profilen. Schubmittelpunkt. Einige Überlegungen zur Symmetrie. THEMA V: INTEGRATION DER GRUNDGLEICHUNGEN. Einführung. Spannungsgesetze. Integration der Kompatibilitätsgleichungen. Mohrsche Sätze. Freie Knoten und Lager. Freiheitsgradbegriff. THEMA VI: STRUKTURELLE BERECHNUNGSMETHODEN. DIE KRAFTMETHODE. Nutzung der Symmetrie in Strukturen. Hyperstatizität und Isostatizität. Die Kraftmethode. THEMA VII: Knicken prismatischer Bauteile. Einführung. Eulersches Problem. Allgemeine Balken-Stützen-Gleichung. Knicken von Bauteilen mit Imperfektionen. THEMA VIII: FREIE TORSION. Einführung. Kinematische Hypothesen. Torsion in Vollquerschnitten. Torsion in dünnwandigen Profilen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990017 | Struktur und Protokolle öffentlicher Netzwerke | Semester 2 | Einführung in die Telekommunikation und Telematik. Standardisierung und Organisationen. Schichtenmodelle. Das Telefonnetz. Struktur und Signalisierung. IP-Telefonie. Mobilfunknetze. Entwicklung öffentlicher Netze. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210064 | Industrieprozessdesign I | Semester 1 | Analyse und Auslegung chemischer Prozesse. Chemische Anlagen. Auslegung hydraulischer Anlagen in der Industrie |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280031 | Unternehmensorganisation | Semester 2 | BLOCK I: Allgemeine Buchhaltung BLOCK II: Investitionen und Finanzierung BLOCK III: Kostenrechnung |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250029 | Betonkonstruktionen I | Semester 2 | |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040006 | Unternehmertum | Semester 1 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560056 | Industrielle Systemsimulation | Semester 2 | Einführung in die Simulation. Techniken zum Erstellen von Simulationsmodellen. Spezifische Inhalte: Simulationssoftware. Erstellung und Untersuchung von Simulationsmodellen. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600012 | Drahtlose Sensornetzwerke | Semester 1 | A) Theoretische Themenblöcke : 1. Einführung in drahtlose Sensornetzwerke (WSNs) 2. Standards (mit Schwerpunkt auf 802.15.4) 3. Hardware für den Knotenentwurf 4. Betriebssysteme 5. Weitere Themen B) Praktische : 1. Netzwerkinstallation 2. Netzwerkprogrammierung 3. Netzwerksicherheit |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970042 | Flughafenplanung und -design | Semester 2 | - Vorschriften. - Standortwahl und Zugang. - Entwurfsparameter. - Masterplan. - Dienstbarkeiten und Flugsicherungssysteme. - Externe Effekte. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210021 | Produktionssystemmanagement (OGSP, OGCS) | Semester 2 | Produktionsplanung, Materialbedarfsplanung (MRP), Engpassidentifizierung und -management (OPT), Just-in-Time: die Kanban-Methode (JIT) |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990052 | Regelungstechnik | Semester 1 | Analyse und Synthese von diskreten Rückkopplungssystemen. Interne Beschreibung in diskreter Zeit. Rechnergestützte Prozesssteuerung. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640002 | Qualität und Effizienz der Stromversorgung | Semester 2 | Thema 1. Netzqualität. Thema 2. Stromausfälle. Thema 3. Langandauernde Spannungsschwankungen. Thema 4. Spannungsunsymmetrie. Thema 5. Oberschwingungen. Thema 6. Spannungsschwankungen. Thema 7. Spannungseinbrüche. Thema 8. Transiente Überspannungen. Thema 9. Messung der Netzqualität. Thema 10. Internationale Netzqualitätsstandards. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210009 | Produktdesign in der Industrie | ZU | Umfassende Konstruktion von Industrieprodukten. Konstruktion für Fertigung und Montage. Konstruktion und Prüfung von Maschinen. Konstruktion von elektrischen, elektronischen und Steuerungssystemen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030088 | Thermische Anlagen in Gebäuden | Semester 1 | 1. Grundlagen der HLK-Technik 2. Luftaufbereitung 3. Raumluftqualität 4. Wärmelasten im Raum 7. Systemlasten 8. Freie Kühlung und Energierückgewinnung 9. Luftdiffusion 10. Auslegung von Transportnetzen 11. Pumpen und Ventilatoren 12. Wärmeerzeuger 13. Lüftungsanlagen 14. HLK-Planung 15. Warmwassersysteme |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990001 | Physik | Semester 1 | Mechanik, Thermodynamik, Wellen, Elektrizität und Magnetismus. |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990001 | Lebenszyklusanalyse | Semester 1 | Block 0: PROJEKT Block 1. EINLEITUNG UND ANWENDBARE VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN Block 2. LEBENSMITTELKANALYSE-METHODEN. PHASEN EINER LEBENSMITTELKANALYSE Block 3. WERKZEUGE ZUR LEBENSMITTELKANALYSE-VORBEREITUNG: DATENBANKEN UND PROGRAMME Block 4. FALLSTUDIEN UND BEISPIELE FÜR LEBENSMITTELKANALYSEN |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560012 | Differentialgleichungen | Semester 1 | Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Laplace-Transformation. Systeme linearer Differentialgleichungen. Stabilitäts- und Phasenebenen. Fourierreihen und Randwertprobleme bei gewöhnlichen Differentialgleichungen. Methode der Trennung der Variablen zur Lösung partieller Differentialgleichungen. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280004 | Mathematik II | Semester 1 | Block 1. Funktionen und Ableitungen. Block 2. Integration. Block 3. Taylor-Polynome und -Reihen. Block 4. Gewöhnliche Differentialgleichungen. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550005 | Die Methode der Randelemente | Semester 1 | BLOCK 1: EINFÜHRUNG IN DIE RANDELEMENTMETHODE (BEM) (9 Std.) Thema 1.1. Einführung in die Grundlagen der Methode. Thema 1.2. Formulierung der BEM für Potentialprobleme und ihre Implementierung in einem Computerprogramm. Thema 1.3. Anwendungen. BLOCK 2: ANWENDUNG DER BEM AUF POTENZIAL- UND ELASTISCHE PROBLEME (15,5 Std.) Thema 2.1. Berechnung singulärer Integrale. Thema 2.2. Die symmetrische Galerkin-BEM. Thema 2.3. Formulierung der BEM für statisch-elastische Probleme und ihre Implementierung in einem Computerprogramm. Thema 2.4. Anwendungen. BLOCK 3: ANWENDUNG DER BEM AUF PROBLEME DER ELASTISCHEN WELLENAUSBREITUNG (15,5 Std.) Thema 3.1. Wellenausbreitung. Thema 3.2. 2D-Formulierung der ECM im Frequenzbereich. Thema 3.3. 3D-Formulierung der ECM im Frequenzbereich. Thema 3.4. 3D-Formulierung der ECM im Zeitbereich. Thema 3.5. Anwendungen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560011 | Automatische Steuerung | Semester 1 | - Modellierung und Identifizierung von Systemen. - Analyse des Zeitverhaltens und Stabilitätsanalyse linearer Systeme. - Grundlagen und Techniken der System- und Prozesssteuerung. - Entwurf und Implementierung grundlegender Steuerungssysteme. - Einführung in die Logikautomatisierung. |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320006 | Dynamik von Raumfahrzeugen | Semester 1 | Kinematik und Dynamik der Raumfahrzeuglage. Steuerung und Schätzung der Raumfahrzeuglage. Fortgeschrittene Orbitalmechanik. Verfahren zur Bahnoptimierung, -steuerung und -schätzung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900007 | Ergänzungen für Transport und städtische Dienstleistungen | Semester 1 | BLOCK 1: VERKEHRSERGÄNZUNG Das städtische, überregionale und regionale Verkehrssystem. Mobilität und Verkehrsströme. Nachfrageanalyse. Modalitäten und Modal Split. Netze und Allokation. Modellierung und Simulation. Nachfrage- und Verkehrsstromschätzung und -prognose. Kosten, Nutzen, Finanzierung und Preisgestaltung. Externe Effekte. Projekt- und Investitionsbewertung. BLOCK 2: STÄDTISCHE DIENSTLEISTUNGEN Ergänzung Wasserversorgung und -verteilung. Verteilungsnetze. Wasseraufbereitung für die Trinkwasserversorgung. Abwasser- und Sanitärnetzprojekte. Städtische Abwasserbehandlung. Städtisches Wasserkreislaufmanagement. Planung und Management städtischer Abfallsammelsysteme. Berechnung. Planung und Betrieb von Anlagen zur städtischen Abfallbewirtschaftung. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250075 | Geographische Informationssysteme | Semester 2 | Theoretisches Programm: Thema 1: GIS-Konzept Thema 2: Datenbanken Thema 3: Geographische Daten und SDI-Dienste Thema 4: Vektorbasierte Geoinformationssysteme Thema 5: Geoverarbeitung und Topologie Thema 6: Netzwerkmodelle Thema 7: Rasterbasierte Geoinformationssysteme Thema 8: Digitale Geländemodelle und LiDAR Thema 9: Inspire-Modelle für den Einsatz im Bauingenieurwesen Praktisches Programm: Übung 1.1 Erfassung, Import und Verwaltung von Felddaten in QGIS Übung 1.2 Terrestrische Referenzsysteme und Kartenprojektionen Übung 2 Erstellung und Verwaltung von Datenbanken Übung 3 Abfrage von SDI-Diensten Übung 4.1 Abgeleitete Geometrie Übung 4.2 Karten Übung 5.1 Geoverarbeitung Übung 5.2 Topologie Übung 6 Erstellung und Verwaltung eines Netzwerkmodells Übung 7 Rasteroperationen Übung 8.1 Digitale Höhenmodelle Übung 8.2 LiDAR-Datenmanagement Übung 9 Sonstige Hilfsprogramme |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080037 | Chemische Reaktoren | Semester 2 | Prozesse, die durch Reaktionskinetik und -geschwindigkeit, Thermodynamik und chemische Reaktion gesteuert werden. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280008 | Satellitenelektroniksysteme | Semester 1 | Instrumententypen; Instrumentenmodelle; Erdbeobachtungssensoren; wissenschaftliche Missionen und Instrumentierung; Nutzlastanforderungen – Analyse und Design; Betriebskonzept |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990074 | Satellitenkommunikation | Semester 2 | Orbits und Trägerraketen. Raumfahrt- und Kontrollsegment. Bodenstationen und mobile Endgeräte. Verbindungsanalyse. Modulations-, Multiplex- und Mehrfachzugriffsverfahren. Satellitennetzwerke. Betriebs- und kommerzielle Systeme. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560016 | Strömungsmechanik | Semester 2 | Strömungslehre mit Bezug zur Ingenieurwissenschaft. Allgemeine Differentialgleichungen (Navier-Stokes), Integrale und Dimensionsanalyse. Fluidstatik. Inkompressible Strömung viskoser und idealer Fluide. Fluiddynamik um feste Körper. Grundlagen der Grenzschichtströmung und Turbulenz. Kompressible und inkompressible unidirektionale Strömungen. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210047 | Wasserkraft und Meeresenergie | Semester 1 | Block Hydraulische Energie I. Allgemeines zur Wasserkrafterzeugung und ihren Elementen. II. Energieanalyse der Wasserkrafterzeugung. III. Turbinenanalyse. Block Marine Energie IV. Allgemeines zur Nutzung mariner Energieressourcen. V. Energieanalyse mariner Ressourcen. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810012 | Abfalltechnik | Semester 1 | Haushaltsabfälle: Sammlung und Management. Charakterisierung und Behandlung von gefährlichen Abfällen. Biologische Behandlungsverfahren. Thermische Behandlung. Abfallentsorgung. Radioaktive Abfälle. Bodensanierung. Thema 1. Einführung. Abfall. Allgemeine Aspekte. Thema 2. Gesetzgebung. Charakterisierung von Haushalts- und Gewerbeabfällen. Management und Charakterisierung von gefährlichen Abfällen. Thema 3. Systeme der kommunalen Abfallsammlung und -bewirtschaftung. Recycling. Thema 4. Technologien zur Verarbeitung und Trennung von kommunalen Abfällen . Thema 5. Biologische Abfallbehandlung. Kompostierung. Anaerobe Vergärung. Thema 6. Thermische Abfallbehandlung. Thema 7. Physikalisch-chemische Behandlung von gefährlichen Abfällen. Thema 8. Stabilisierungs- und Verfestigungsverfahren für gefährliche Abfälle. Thema 9. Abfallentsorgung. Thema 10. Management radioaktiver Abfälle. Thema 11. Management von Konsumgüterabfällen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990079 | Holographie und 3D-Visualisierung | Semester 2 | Grundlagen und Charakterisierung optischer Technologien. Stereoskopie und 3D-Bildverarbeitungssysteme. 3D-Bildaufnahme- und -aufzeichnungssysteme. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550011 | Fortgeschrittene Bruch- und Ermüdungsmechanik | Semester 2 | Modul 1: Erweiterte Bruchmechanik . Elastoplastischer Bruch. Bruch in quasi-spröden Werkstoffen. Modul 2: Ermüdung I. Verhalten und Modellierung des Ermüdungswachstums kleiner Risse. Ermüdung unter Spannungsgradienten im Bereich kleiner Risse. Modul 3: Ermüdung II . Mehrachsige Ermüdung. Reibermüdung. Ermüdung unter zufälliger Belastung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970003 | Unternehmen | Semester 1 | Fundierte Kenntnisse des Unternehmensbegriffs, seines institutionellen und rechtlichen Rahmens. Organisation und Management von Unternehmen. Ökonomie des Luftverkehrs. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250006 | Computer | Semester 2 | Grundlagen der Informatik. Algorithmen. Programmierung. Einführung in Betriebssysteme, Datenbanken und Computerprogramme mit Anwendungen im Ingenieurwesen. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970048 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250037 | Hydraulische Ressourcen | Semester 1 | Thema 1. Grundlagen der Wasserkraftnutzung: Allgemeine Konzepte. Hauptkomponenten eines Wasserkraftwerks. Klassifizierung von Wasserkraftwerken. Grundlegende Stromerzeugungskonzepte. Allgemeine Überlegungen. Leistung eines Wasserkraftwerks. Produktivität eines Wasserkraftwerks. Strommarkt. Thema 2. Definition und Dimensionierung von Elementen : Einläufe. Schornsteine und Druckstoß. Mechanische Berechnung von Leitungen. Allgemeine Auslegung des Kraftwerkssystems. Thema 3. Turbinen: Allgemeines. Leistung und allgemeine Gleichung. Ähnlichkeit. Auswahl. Thema 4. Grundlagen der Bewässerung: Physikalische Eigenschaften des Bodens. Einflussfaktoren auf die Bewässerung. Wasserspeicherung im Boden. Wasserbedarf von Nutzpflanzen. Entwässerungstechniken. Thema 5. Schwerkraftbewässerung : Oberflächenbewässerung. Flutbewässerung. Infiltrationsbewässerung. Thema 6. Beregnungsanlagen: Sprinkler. Konventionelle Systeme. Nicht-konventionelle Systeme. Hydraulische Eigenschaften von Sprinklern. Sprinklerverteilung in konventionellen Systemen. Gleichmäßigkeit und Effizienz der Bewässerung. Verteilung von Seitenleitungen und Rohren. Thema 7. Tropfbewässerungssysteme . Systemkomponenten. Gleichmäßigkeit und Effizienz der Bewässerung. Wasserbedarf. Installationsplan und Dimensionierungskriterien. Mikrosprinklerbewässerung. Thema 8. Sammelbewässerungsnetze . Richtlinien für die Planung. Durchflussberechnungen. Betriebssysteme zur Netzdimensionierung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210034 | Systemmodellierung und -optimierung (OGSP, OGCS) | Semester 2 | Entscheidungstechniken. Nichtlineare Optimierung. Ganzzahlige Programmierung. Konstruktion von Optimierungsmodellen. Approximative Optimierungsverfahren. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560003 | Unternehmen | Semester 2 | Unternehmenskonzept, institutioneller und rechtlicher Rahmen des Unternehmens. Wirtschaftliches Umfeld des Unternehmens. Organisation und Management von Unternehmen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210079 | Forensische Ingenieurwissenschaft: Auswahl und Charakterisierung von Materialien | Semester 2 | Schadensanalyse. Postmortale Untersuchungen. Fortgeschrittene Untersuchungsmethoden: Elektronenmikroskopie, Röntgenbeugung, chemische Analyse usw. Zerstörungsfreie Prüfung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210107 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650003 | Diagnose, Prüfung und Zertifizierung von Stromerzeugungssystemen | Semester 1 | BLOCK I: ENERGIE-RAHMEN VON KRAFTWERKEN KRAFTWERKSKOMPONENTEN LEISTUNGSBEWERTUNG VON KRAFTWERKEN: REFERENZÄNDERUNG UND DEGRADATION ANWENDBARE BLOCK II: GASTURBINEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN GASTURBINEN: AUSFALLTYPOLOGIE DAMPFTURBINEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN DAMPFTURBINEN: AUSFALLTYPOLOGIE HUBSCHRAUBENDEMÖRSEN: MOTORMODELL MIT REALEN FLÜSSIGKEITEN UND WÄRMEMASCHINEN HUBSCHRAUBENDEMÖRSEN: AUSFALLTYPOLOGIE BLOCK III: WERKZEUGE ZUR IDENTIFIZIERUNG/QUANTIFIZIERUNG VON DEGRADATIONEN IN ARBEITSZYKLEN |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550016 | Fortgeschrittene mathematische Methoden im Ingenieurwesen | Semester 1 | Numerische Methoden zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Stabilitätstheorie dynamischer Systeme. Langzeit- und globales Verhalten. Fortsetzungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080052 | Werkstofftechnologie | Semester 2 | Block I. Einleitung. Kriterien für die Werkstoffauswahl. Zusammenhang zwischen Verarbeitung, Struktur und Eigenschaften. Allgemeine Betrachtungen: Werkstofffamilien, Verarbeitungsarten und Einsatzbedingungen. Anwendungsbeispiele aus der Praxis (es gibt keinen idealen Werkstoff). Block II. Metallische Legierungen und ihre Verarbeitung. Kohlenstoffstähle und ihre Wärmebehandlung (Massen- und Oberflächenwärmebehandlung). Niedriglegierte, hochlegierte, rostfreie und Werkzeugstähle. Metalle für Tieftemperaturanwendungen und solche für Hochtemperaturanwendungen. Eisenguss. Fe-Gr- vs. Fe-Fe₃C-Gleichgewichtsdiagramm. Einfluss der Matrixart und/oder von Graphit auf die Eigenschaften von Eisenguss. Nichteisenmetalle, Eigenschaften und Anwendungen: Kupfer und seine Legierungen; Aluminium und seine Legierungen; Magnesium und seine Legierungen. Beispiel für metallische Superlegierungen. Gießen und Stranggießen. Gießbarkeit. Physikalische und chemische Heterogenitäten. Plastische Verformung (Kalt-, Warm- und Heißumformung). Metallschweißen. Schmelz- und Festkörperschweißen. Hartlöten und Weichlöten. Metallurgische Aspekte und inhärente Fehler des Schweißprozesses und der Wärmeeinflusszone. Konventionelle pulvermetallurgische Verfahren (mechanisches Mahlen, Mischen, Pressen und Sintern). Moderne Trends in der Pulvermetallurgie: MIM, gerichtetes Gefrieren, elektrisches Sintern, Lasersintern oder -schmelzen usw. Block III. Keramische Werkstoffe, Verarbeitung und Anwendungen. Gläser, Rohstoffe und Herstellungsverfahren. Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Anwendungen. Traditionelle Keramiken und Zemente, Rohstoffe, Herstellungsverfahren, Eigenschaften und Anwendungen. Hochleistungs-, Funktions- und Strukturkeramiken. Anwendungen und Eigenschaften. Block IV. Polymere und ihre Verarbeitung. Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere und Fasern. Einfluss von Temperatur und mechanischer Spannung. Anwendungen. Unterschied zwischen Polymer und handelsüblichem Kunststoff, Zusammenhang zwischen Additiven und Materialeigenschaften. Konventionelle Polymerformung (Extrusion, Spritzgießen, Thermoformen usw.). Komplexere oder fortschrittlichere Verfahren: Coextrusion, Co-Injektion und additive Fertigung (3D-Druck: FDM, FFF usw.). Verbinden von Kunststoffteilen durch Kleben oder Schweißen. Recycling und/oder Wiederverwendung von Kunststoffen. Block V. Verbundwerkstoffe und ihre Verarbeitung. Arten von Verbundwerkstoffen basierend auf ihrer Matrix (metallisch, keramisch oder polymer). Arten von Verstärkungsmaterialien (Partikel oder Fasern). Herstellungsverfahren, typische Herstellungsfehler, Einfluss der Verstärkungseigenschaften und der Matrixverträglichkeit auf das Verhalten des Verbundwerkstoffs im Betrieb. Beispiele für Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen. Abschnitt VI. Verhalten von Teilen, Komponenten oder Strukturen im Betrieb. Mechanisches Verhalten (Zug, Druck, Torsion, Biegung und Ermüdung), Konzept der Schadensverträglichkeit. Bruchzähigkeit spröder Werkstoffe, Anwendung der Weibull-Statistik, Konzepte der Ausfallwahrscheinlichkeit. Auslegungskriterien: kleine elastische Verformungen, Streckgrenze, plastisches Versagen, Bruchzähigkeit und Versagensanalysediagramm. Mechanismen der Verfestigung und Erhöhung der Bruchzähigkeit (R-Kurve). SN-Kurven und Goodman-Diagramm. Dauerfestigkeit, Festigkeit und Empfindlichkeit. Schadensverträglichkeit (Kinetik der Ausbreitung großer Risse aufgrund von Ermüdung – Paris-Erdogan-Gesetz). Einfluss der Kerbempfindlichkeit, der Oberflächenbeschaffenheit, der Temperatur und der Umgebungsbedingungen. Thermomechanisches Verhalten: Viskoelastizität, Kriechen und Spannungsrelaxation. Mechanismen des Kriechens, Einfluss der Korngröße. Schädigung von Bauteilen unter Kontaktbeanspruchung (Reibung und Verschleiß). Mechanismen und Arten von Verschleiß. Verschleißvermeidung: Schmierung und Oberflächenbehandlung. Schädigung von Polymeren und Keramiken sowie Korrosion metallischer Werkstoffe in aggressiven Medien. Mechanismen, Arten und Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosionserscheinungen. Praktische Übungen P1: Gebrauchsverhalten (2,5 Std.) Metallographie von Metallen. Einfluss der Temperatur auf das Gebrauchsverhalten: Wärmebehandlungen, Thermoschock. Bestimmung mechanischer Eigenschaften: Mikrohärte, Bruchzähigkeit. P2: Forensische Pulvermetallurgie (2,5 Std.) Grundlagen der Metallpulverherstellung: Pulvercharakterisierung, Mischen, Verdichten und Untersuchung gefertigter Teile (Porosität, Bildanalyse). Vergleich mit anderen Fertigungstechniken. P3: Forensische Ingenieurwissenschaft (2,5 Std.) Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP): Physikalische Grundlagen, experimentelle Verfahren sowie Vor- und Nachteile der gängigsten Verfahren zur Beurteilung von Oberflächen- und/oder inneren Defekten. Schadensanalyse: Grundlagen und Methodik der forensischen Ingenieurwissenschaft; Schadensdiagnose. Analyse realer Schadensfälle im Betrieb. Hinweis: Zusätzlich zu den vorgestellten allgemeinen Fallbeispielen aus der Praxis kann jeder Dozent weitere Fälle aus seiner wissenschaftlichen, technischen und/oder industriellen Erfahrung vorstellen. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960035 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030172 | Messung und Kontrolle der Umweltverschmutzung (QU) | Semester 1 | - Umweltverschmutzungen: Arten und Auswirkungen. - Probenahme und Analyse von Schadstoffen. - Automatisierte Geräte zur Schadstoffanalyse. - Abfallcharakterisierung. - Umweltgesetzgebung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970016 | Automatische Steuerung | Semester 2 | Grundlagen der automatischen Regelungstechnik. Analyse dynamischer Systeme im Zeitbereich. Analyse linearer Modelle dynamischer Systeme im Frequenzbereich. Stabilität. Regelungsverfahren. Computergesteuerte Regelungstechnik. Grundlagen der Flugsteuerung und -automatisierung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970044 | Elektronische Kommunikationssysteme | Semester 2 | Analoge und digitale Kommunikationssysteme. Elektronische Funk- und Satellitenkommunikationssysteme. Optische Bordkommunikation. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560024 | Fertigungstechnologie | Semester 2 | 1. Einführung in die Fertigung 2. Mess-, Prüf- und Qualitätskontrollverfahren 3. Metallgussverfahren 4. Metall- und Kunststoffumformung 5. Zerspanungsverfahren 6. Polymere und Verbundwerkstoffe 7. Fügeverfahren 8. Fertigungs- und Produktionssysteme 9. Unkonventionelle Fertigungsverfahren 10. Einführung in die additive Fertigung |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920043 | Mechanik fortgeschrittener Werkstoffe | Semester 2 | TEIL 1: MECHANIK VON VERBUNDWERKSTOFFEN (24 Std.) BLOCK 1: ANISOTROPE ELASTIZITÄT (9 Std.) Thema 1.1. Einführung. Thema 1.2. Formulierung des Elastizitätsproblems in anisotropen Materialien. Thema 1.3. Grundlegende Elastizitätsprobleme für einen zylindrischen Körper. Thema 1.4. Die Finite-Elemente-Methode angewendet auf anisotrope Materialien. Thema 1.5. Ebene Elastizität und ihre Anwendungen. BLOCK 2: VERBUNDWERKSTOFFE (9 Std.) Thema 2.1. Einführung. Thema 2.2. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.3. Mechanische Charakterisierung eines Laminats . Thema 2.4. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.5. Zwischenlagenspannungen. Thema 2.6. Analyse von Strukturelementen aus Verbundwerkstoffen. BLOCK 3: VERSCHLECHT VON VERBUNDWERKSTOFFEN (6 Std.) Thema 3.1. Einführung. Versagensmechanismen in Verbundwerkstoffen. Thema 3.2. Versagenskriterien auf Blechebene. Thema 3.3. Laminatversagen. Degradationsmodelle. Thema 3.4. Mikromechanische Aspekte des Versagens von Verbundwerkstoffen. TEIL 2: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) BLOCK 4: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) Thema 4.1. Einführung in Kristallgitter und deren Defekte. Thema 4.2. Multiskalenmodellierung von Materialien. Computergestützte Methoden. Thema 4.3. Interatomare Potentiale. Thema 4.4. In einem Kristall mit Defekten gespeicherte Energie. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250004 | Physik I | Semester 1 | Grundbegriffe der Metrologie. Vektoralgebra. Mechanik. Schwingungen. Wellen. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940044 | Mobile und Servicerobotik | Semester 1 | EINFÜHRUNG IN DIE MOBILE ROBOTIK: PLANUNG, POSITIONSBESCHÄTZUNG UND SERVICEANWENDUNGEN |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250026 | Hydraulische Infrastruktur | Semester 1 | Hydraulische Regulierungsanlagen: Schleusentore, Überläufe, Wehre und Entwässerungsanlagen; Druckleitungen; Kanäle; Pumpstationen ; |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980036 | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Gaskraftwerken | Semester 1 | I. Gasturbinentechnik 1. Gasturbinenprozesse. 2. Hauptkomponenten: Turbolader, Brennkammer, Turbine. 3. Technologische Entwicklung von Gasturbinen. Einfluss der Kühlung auf die Motorleistung. 4. Anpassung (Turbinen-Verdichter-Kopplung). 5. Teillastbetrieb. 6. Leistungsabfall. II. Kombikraftwerke 1. Thermodynamische Grundlagen von Kombikraftwerken 2. Energierückgewinnung aus Abgasen 3. Kreisläufe mit Ein-Druck-Dampferzeugung. 4. Kreisläufe mit Mehr-Druck-Dampferzeugung. 5. Weitere Komponenten von Kombikraftwerken. 6. Teillastbetrieb. 7. Stand der Technik und Entwicklungsrichtungen. III. Emissionen IV. Betrieb und Wartung |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650005 | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Gaskraftwerken | Semester 1 | I. Gasturbinentechnik 1. Gasturbinenprozesse. 2. Hauptkomponenten: Turbolader, Brennkammer, Turbine. 3. Technologische Entwicklung von Gasturbinen. Einfluss der Kühlung auf die Motorleistung. 4. Anpassung (Turbinen-Verdichter-Kopplung). 5. Teillastbetrieb. 6. Leistungsabfall. II. Kombikraftwerke 1. Thermodynamische Grundlagen von Kombikraftwerken 2. Energierückgewinnung aus Abgasen 3. Kreisläufe mit Ein-Druck-Dampferzeugung. 4. Kreisläufe mit Mehr-Druck-Dampferzeugung. 5. Weitere Komponenten von Kombikraftwerken. 6. Teillastbetrieb. 7. Stand der Technik und Entwicklungsrichtungen. III. Emissionen IV. Betrieb und Wartung |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080017 | Grundlagen der Materialwissenschaft | Semester 2 | 1. Einführung in die Materialwissenschaft 2. Atomare Ebene der Werkstoffe: Ordnung und Unordnung 2.1 Innerer Aufbau von Werkstoffen 2.2 Atomare Ebene metallischer Werkstoffe 2.3 Atomare Ebene keramischer Werkstoffe 2.4 Atomare Ebene molekularer Werkstoffe 2.5 Atomare Ebene polymerer Werkstoffe 2.6 Kristalline Defekte 3. Mikroskopische Ebene der Werkstoffe: Phasenübergänge und Mikrostruktur 3.1 Phasenübergänge 3.2 Gleichgewichtsphasendiagramme 3.3 Ungleichgewichtsaspekte 4. Makroskopische Ebene der Werkstoffe: Makroskopische Eigenschaften 4.1 Mechanische Eigenschaften und Gebrauchsverhalten von Werkstoffen 4.2 Elektrische Eigenschaften von Werkstoffen 4.3 Thermische Eigenschaften von Werkstoffen 5. Laborpraktika 5.1. Kristalline Strukturen (1,5 Stunden). 5.2. Metallographische Präparation (1,5 Stunden) 5.3. Grundlagen der Stählemetallographie (1,5 Stunden) 5.4. Metallographie von Nichteisenmetallen (1,5 Stunden) 5.5. Härtemessung (1,5 Stunden) |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080013 | Höhere Mathematik | Semester 1 | Kenntnisse fortgeschrittener Aspekte der mathematischen Analysis und ihrer Anwendungen: Differentialgleichungen, Laplace-Transformation, Systeme von Differentialgleichungen, Fourier-Reihen und partielle Differentialgleichungen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970066 | Flugzeugberechnung | Semester 2 | Flugzeugkonfiguration. Flugzeugkonstruktion. Lufttüchtigkeitsstandards. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940043 | Drahtlose Sensornetzwerke | Semester 1 | A) Theoretische Themenblöcke : 1. Einführung in drahtlose Sensornetzwerke (WSNs) 2. Standards (mit Schwerpunkt auf 802.15.4) 3. Hardware für den Knotenentwurf 4. Betriebssysteme 5. Weitere Themen B) Praktische : 1. Netzwerkinstallation 2. Netzwerkprogrammierung 3. Netzwerksicherheit |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990078 | Unterhaltungselektronik | Semester 2 | Laptops, Audio- und Videowiedergabegeräte, Digitalkameras, Videospielkonsolen, digitale Fernseh- und Audiogeräte, Mobiltelefone, PDAs. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040016 | Sanitärservicearchitekturen | Semester 1 | Charakterisierung von Diensten im Gesundheitswesen. Integration und Interoperabilität von Diensten im Gesundheitswesen. Softwareentwicklungsprojekte im Gesundheitswesen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250002 | Statistik und Operationsforschung | Semester 2 | Statistik und Optimierung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900014 | Sanitärtechnik | Semester 1 | Wassermanagementkreislauf. Trinkwasseraufbereitungsanlagen und kommunale Kläranlagen: Dimensionierung und Betrieb. Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssysteme. |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920041 | Fortgeschrittene Strömungsmechanik | Semester 2 | I. Überblick über die Navier-Stokes-Gleichungen. II. Numerische Strömungsmechanik (CFD). III. Anwendung der CFD auf technische Strömungen. LITERATUR: A. BARRERO und M. PEREZ-SABORID, Introduction to Fluid Mechanics and its Applications, McGraw-Hill, 2005. FM WHITE, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2004. GK BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 1967. LANDAU und LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, McGraw-Hill. (Eine spanische Version, „Teoría de la Capa Límite“, ist in der ETSI-Bibliothek verfügbar.) |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990011 | Physik-Erweiterung | Semester 1 | 1. Felder und Wellen. 2. Numerische Methoden im Elektromagnetismus. 3. Elektromagnetische Wellen und Grundlagen der Optik. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960038 | Managementinformationssysteme | Semester 1 | Der Inhalt des Faches wird an die folgenden Deskriptoren angepasst: - Suche, Verwaltung und Analyse relevanter Informationen für die Entscheidungsfindung sowie Verständnis und Nutzung von betrieblichen Informationssystemen als Unterstützung für die Entscheidungsfindung im Bereich der Industrieorganisation. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030105 | Elektrische Umspannwerke | Semester 1 | Hochspannungsschaltanlagen und -installationen, Umspannwerke, Schutz von Hochspannungsanlagen und -leitungen, Isolationskoordination, Erdungsnetze. |
| M196 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51960036 | Integriertes Betriebsmanagement in Produktions- und Dienstleistungssystemen | Semester 1 | I) Fortschrittliche Produktionsplanungs- und -gestaltungstechniken. II) Fortschrittliche Produktionssteuerungs- und -regelungstechniken. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210017 | Geotechnik und Gründungen (DECI) | Semester 2 | Standortanalyse. Bodenmechanik. Fundamentplanung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560041 | Labor für Automatisierung und Robotik | Semester 2 | Automatisierung flexibler Fertigungszellen. Roboterprogrammierung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990035 | Grundlagen der Bildverarbeitung | Semester 2 | Zweidimensionale Transformationen. Farbräume. Farbanwendung. Bildverbesserungs- und Segmentierungstechniken. Bildkomprimierung. Bildformate. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250003 | Grafischer Ausdruck | ZU | Teil 1: STANDARDISIERUNG 1.1 Standardisierte Systeme zur Darstellung von Diederwinkeln 1.2 Schnitte und Schnitte 1.3 Allgemeine Bemaßungsgrundsätze 1.4 Interpretation von Plänen, insbesondere solcher, die sich auf das Bauwesen im Allgemeinen und den Tiefbau im Besonderen beziehen. Teil 2: BESCHREIBENDE GEOMETRIE 2.1 Diederwinkelsystem 2.1.1 Kurze Wiederholung der Inhalte, die der Schüler in der Oberstufe gelernt haben sollte: Zugehörigkeitsverhältnisse Parallelität und Rechtwinkligkeit Faltung Ebenenänderungen Abstände und Winkel 2.2 Bemaßungssystem 2.2.1 Punkt, Gerade und Ebene. Steigung der Geraden, Modul oder Intervall. 2.2.2 Schnittpunkte 2.2.3 Parallelität, Rechtwinkligkeit und Abstände 2.2.4 Anwendung des Systems bemaßter Pläne zur Berechnung von Gebäudedächern, Rohren und Entwässerungsanlagen. Teil 3: TOPOGRAFISCHE ZEICHNUNG 3.1 Darstellung der Erdoberfläche. Höhenlinien. Geländeformen. Bestimmung der Linie mit dem steilsten Gefälle in einem Gelände. Bestimmung der Linie mit konstantem Gefälle im Gelände. Profile. Planarschnitt eines Geländes. 3.2 Erdbauwerke und Teiche 3.3 Geometrische Planung linearer Bauwerke. Geometrische Grundlagen: Abtrag und Aufschüttung. Natürliches Gefälle eines Bodens. Böschungskegel. Flächen mit gleichem Gefälle: Böschungsebenen; Kegelbögen; Spiralbögen. Grafische Lösung von Straßen und Erdbauwerken mit dem Böschungsflächenverfahren. Horizontale Straßen mit geradem Verlauf. Horizontale Straßen mit kreisförmigem Verlauf. Straßen mit geradem Verlauf und konstantem Gefälle. Straßen mit gemischtem Verlauf und konstantem Gefälle: Böschungskegelverfahren; Spiralflächenverfahren. 3.4 Längs- und Querprofile 3.5 Erdbauberechnungen Teil 4: ANWENDUNG UND ERKUNDUNG SPEZIELLER COMPUTERSOFTWARE FÜR DIE PLANUNG UND DOKUMENTATION VON TIEFBAUPROJEKTEN 4.1 Erstellung und Generierung von Erdbauplänen mithilfe von Computeranwendungen. 4.2 Erstellung und Generierung von Plänen linearer Bauwerke mithilfe von Computeranwendungen: Profile. 4.3 Erstellung und Aufbereitung von Plänen für lineare Bauwerke mithilfe von Computeranwendungen: Plan, Querprofile und Erdarbeiten. 4.4 Erstellung und Aufbereitung von Plänen für Bewässerungsteiche mithilfe von Computeranwendungen |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460030 | Integriertes Projekt- und Baumanagement im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen | Semester 2 | TEIL 1: Planung von Industriegebäuden und -anlagen. 1. Einführung in das Konzept eines Ingenieurprojekts. 2. Definition des Projektumfangs. Inhalt eines Industrieprojekts. 3. Grundlagen der Planung von Industriegebäuden. 4. Grundlagen der Planung von Industrieanlagen (Wasserversorgung, Entwässerung und Sanitäranlagen, Brandschutz, Druckluft, Beleuchtung, Stromversorgung usw.). TEIL 2: Stadtplanung im Bereich Industrie- und Gewerbebau sowie Urbanisierungs- und Dienstleistungsprojekte in Industrie- und Gewerbegebieten. 1. Einführung in die Stadtplanung. 2. Gesetzgebung . 3. Industriestandortwahl. 4. Aufteilung von Industriegebieten. 5. Industriegebiete. Dienstleistungen. 6. Evakuierungs- und Notfallpläne . TEIL 3: Integriertes Baumanagement. 1. Bauorganisation. 2. Verträge. 3. Bauplanung und -steuerung. 4. Beschaffung und Subunternehmermanagement. 5. Bauausführung. 6. Baustellensicherheit. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990067 | Digitale Signalverarbeitung in der Kommunikation | Semester 1 | Synchronisation. Encoder und Decoder. Entzerrung. Lineare Prädiktion. Wiener-Filter. Softwaredefiniertes Radio. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630011 | Fortgeschrittene quantitative Managementmethoden | Semester 1 | Das Fach besteht aus zwei separaten Modulen: 1) Analyse von Netzwerken und komplexen Systemen 2) Kooperative Spiele |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210131 | Mikrosysteme und Nanotechnologien | Semester 2 | THEMATISCHE BÖGEN 1. EINFÜHRUNG IN DIE MIKROSYSTEME. 2. ANWENDUNGEN VON MIKROSYSTEMEN. 3. ENTWURF UND HERSTELLUNG EINES MIKROSYSTEMS. 4. EINFÜHRUNG IN DIE NANOTECHNOLOGIE. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990058 | Telekommunikationssystemprojekte | Semester 1 | Projektentwicklungsmethodik. Gesetzgebung. Die Hochschule. Visa. Frequenzreservierung. CNAF-Zertifizierung. Berechnung des Referenzvolumens in Strahlungssystemen. Standortplanung. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560001 | Lineare Algebra | Semester 1 | Kegelschnitte und Quadriken. Komplexe Zahlen. Lineare Gleichungssysteme und Matrizen. Gaußsches Eliminationsverfahren. Der Vektorraum ℝⁿ. Orthogonalität. Methode der kleinsten Quadrate. Eigenwerte und Eigenvektoren. Quadratische Formen |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970058 | Orbitalmechanik und Raumfahrzeuge | Semester 1 | Orbitalmechanik. Raumfahrzeugdynamik. Raumfahrzeugsysteme. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560026 | Elektrotechnik | ZU | I. Beschreibung elektrischer Systeme. II. Der Transformator. III. Der Induktionsmotor. IV. Kurzschlussberechnung . V. Niederspannungsanlagen. VI. Mittelspannungsverteilung. VII. Hochspannungsübertragung. VIII. Elektrische Energieerzeugung. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280010 | Weltraumumgebung | Semester 1 | Sonnensysteme; Magnetosphäre; erdnahe Umlaufbahn; Plasmen; Auswirkungen auf Materialien; Auswirkungen auf den Menschen |
| M199 | Doppelmasterabschluss in Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51990004 | Integriertes Prozess- und Produktdesign | Semester 1 | Der Kurs gliedert sich in zwei thematische Blöcke: 1. Prozesssynthese: Dieser Block konzentriert sich primär auf die hierarchische Synthesemethode für kontinuierliche chemische Prozesse. Er umfasst die Analyse und den Entwurf von Reaktions- und Trennsystemen sowie des Rezirkulationssystems zwischen diesen. 2. Prozessintegration: Dieser Block beinhaltet Methoden und Techniken auf Basis der Pinch-Analyse zur energieeffizienten Auslegung chemischer Prozesse. Er behandelt die Auslegung von Wärmetauschernetzwerken unter Berücksichtigung von Kriterien für maximale Energierückgewinnung und Wirtschaftlichkeit. |
| M183 | Masterabschluss in Umwelttechnik (2018) | 51830008 | Umweltqualitätsbewertung | Semester 1 | - Probenahme und Analyse von Umweltverschmutzungen. - Automatisierte Verfahren zur Analyse von Umweltverschmutzungen. - Charakterisierung und Analyse von festen Abfällen. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810023 | Energietechnologie | Semester 1 | BLOCK 1 – KÄLTETECHNOLOGIE 1.01 Einleitung 1.02 Physikalische und thermodynamische Grundlagen 1.03 Einfacher mechanischer Kompressionszyklus 1.04 Mehrfacher Kompressionszyklus 1.05 Kompressortechnik 1.06 Verdampfer- und Kondensatortechnik 1.07 Zubehör und Kältemittel BLOCK 2 – INDUSTRIELLE WÄRMEANLAGEN 2.01 Wärmeträgerflüssigkeiten 2.02 Wasserdampf 2.03 Kondensatableiter 2.04 Rückgewinnung durch Verdampfung 2.05 Verteilungsnetze 2.06 Hilfseinrichtungen |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270050 | Produktionsplanung und -steuerung | Semester 1 | Produktionssteuerungssysteme. Engpässe. Arbeitsablaufplanung. Sequenzierung. Arbeitsablaufumplanung. Schlanke Produktion. Just-in-Time-Produktionssysteme. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270055 | Integrierte Produktionssysteme | Semester 1 | Computergestützte Produktion. Flexible Fertigungssysteme. Computerintegrierte Produktion. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900042 | Kommunikationstechniken und berufliche Kompetenzen | Semester 2 | Effektive Kommunikationsstrategien im technischen Kontext, Entwicklung von Querschnittskompetenzen (Soft Skills) |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270011 | Unternehmensführung | Semester 1 | BESCHREIBUNG: - Betriebswirtschaftslehre. - Allgemeine Buchhaltung. - Jahresabschlüsse. - Management-Controlling-Techniken. - Investitionsanalyse. THEMATISCHE BÖDEN: BLOCK 1: GRUNDLAGEN DES BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN KONZEPTS BLOCK 2: WIRTSCHAFTLICHE ANALYSE DES UNTERNEHMENS BLOCK 3: KOSTEN- UND MANAGEMENTRECHNUNG BLOCK 4: ANALYSE VON INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSVORGÄNGEN |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080046 | Organisation und Management von Unternehmen | Semester 1 | Block 1. Analyse der Unternehmenslage anhand der Finanzberichte. Block 2. Investitions- und Finanzierungsanalyse. Block 3. Kostenrechnung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210132 | Modellierung und Optimierung von Managementproblemen | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Operations Research. - Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. - Optimierung im Projektmanagement. Themenblöcke: BLOCK 1: Modellierung von Managementproblemen. BLOCK 2: Optimierung von Managementproblemen und Projektmanagement. BLOCK 3: Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. BLOCK 4: Projektentwicklung und -management. Programmierung von Modellen und Lösungsverfahren. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810006 | Integriertes Prozess- und Produktdesign | Semester 1 | Der Kurs gliedert sich in zwei thematische Blöcke: 1. Prozesssynthese: Dieser Block konzentriert sich primär auf die hierarchische Synthesemethode für kontinuierliche chemische Prozesse. Er umfasst die Analyse und den Entwurf von Reaktions- und Trennsystemen sowie des Rezirkulationssystems zwischen diesen. 2. Prozessintegration: Dieser Block beinhaltet Methoden und Techniken auf Basis der Pinch-Analyse zur energieeffizienten Auslegung chemischer Prozesse. Er behandelt die Auslegung von Wärmetauschernetzwerken unter Berücksichtigung von Kriterien für maximale Energierückgewinnung und Wirtschaftlichkeit. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900026 | Tunnel und Tiefbauarbeiten | Semester 1 | Thema 1: Einführung und Geschichte des Tunnelbaus – Geschichte des Tunnelbaus. Chronologie – Tunnel in Spanien – Tunnelelemente – Planung und Baustellenerkundung – Beispiele. Thema 2: Geologische und geotechnische Grundlagen für Tunnelplanung und -bau – Einfluss geologischer Bedingungen. Strukturelle Instabilität – Ausgangsgestein und Felsmasse. Versuche. Mohr-Coulomb- und Hoek-Brown-Kriterien. – Diskontinuitäten. Allgemeine Aspekte. Patton- und Barton-Choubey-Bruchkriterien – Geomechanische Klassifizierungen und ihre Anwendung in der Tunnelplanung. Thema 3: Spannungen und In-situ-Verfahren – In-situ-Spannungszustand – Bedeutung. Spannungszustände um Tunnel und Baugruben. Elastische Lösungen – In-situ-Spannungsmessung. In-situ-Spannungsabbau. Spannungswiederherstellung. Hydraulisches Fracking. Spannungsänderungen in Einschlüssen. Thema 4: Interaktion zwischen Tunnel und Ausbau – Definition und Hypothesen. Charakteristische Kurven und Einschluss – Ebener Dehnungszustand (Kreistunnel). Mohr-Coulomb-Modell der Elastoplastizität. Undrainierter Fall. Hoek-Brown-Elastoplastizitätsmodell – Kugelhohlraum. Mohr-Coulomb-Elastoplastizitätsmodell. Undrainierter Fall. Hoek-Brown-Elastoplastizitätsmodell – Stützkurven – Interaktion der Auskleidung mit Beton, Stahlbögen und Felsankern – Verformung vor dem Einbau der Stützen. Anwendung der Konvergenz-Einschluss-Methode. Thema 5: Tunnelentwässerung und -abdichtung – Allgemeine Aspekte. Wassereinstrom in den Tunnel. Transiente und stationäre Zustände – Einfluss der Strömung auf die mechanischen Eigenschaften. Kennlinien – Wasserschutz während der Bauphase – Wasserschutz während des Betriebs – Auskleidung mit Spritzbeton, Stahlbögen, Felsankern, Schirmen, Verpressung usw. Thema 6: Tunnelbau im Fels – Aushubkriterien. – Vortriebsverfahren. Tunnelbohrmaschinen (TBMs), Tunnelvortriebsköpfe und Hydraulikhämmer. – Schneidwerkzeuge – Neue Österreichische Tunnelbaumethode (NÖT). – Portalstabilität. -Beispiele Thema 7: Tunnelortbruststabilität -Einleitung -Lösungen basierend auf plastischen Kollapstheoremen. -Analyse unter undrainierten (2D) und drainierten (3D) Bedingungen -Stützmaßnahmen. -Fallbeispiel: Tunnelortbrustversagen Thema 8: Tunnelbau im Boden -Ausbruchverfahren -Traditionelle Bauverfahren. Belgisch. Deutsch. Beispiel: U-Bahn-Bau -Integrierte Maschinen. EPB-Schilde. Universalmaschinen - Ausgehobene Böschungen im Boden. Durchbruch - Durch Tunnelbohrmaschinen verursachte Bewegungen. - Auskleidungsplanung. Thema 9: Tunnelbedingte Bewegungen - Oberflächensetzungen. Empirische Methoden. Bodenverlust - Verschiebungen um Tunnel. Theoretische und semi-empirische Methoden. - Methoden zur Abschätzung von Bewegungen infolge des Tunnelbaus mit Schilden -Praktische Fälle oder Beispiele |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210027 | Umwelttechnologie | Semester 1 | Eigenschaften von festen Abfällen, Abwassereinleitungen und atmosphärischen Emissionen sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt. Umweltgesetzgebung. Vermeidung von Umweltverschmutzung. Behandlungstechnologien und Eigenschaften von Schadstoffentfernungsverfahren. |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640009 | Betrieb und Steuerung elektrischer Systeme | Semester 1 | A. Architektur von Leitstellen B. Zustandsschätzung in elektrischen Netzen C. Frequenz- und Spannungsregelung D. Kurz- und langfristige Betriebsplanung E. Instandhaltung elektrischer Anlagen F. Projektmanagement elektrischer Anlagen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210044 | Automatische Technologie | Semester 2 | Einführung in die Automatisierung / Entwurf und Implementierung logischer Automatisierungen / Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) / Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen |
| M164 | Master-Abschluss in elektrischen Energiesystemen | 51640016 | Transienten in elektrischen Maschinen und Antrieben | Semester 2 | 1. Elektromechanische Energieumwandlung 2. Variablentransformationen 3. Induktionsmaschinen 4. Synchronmaschinen 5. Linearisierung und verkleinerte Modelle von Wechselstrommaschinen 6. Elektrische Antriebe 7. Regelungstechnik |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650009 | Solarenergie in thermischen Prozessen | Semester 1 | 1. Einführung in solarthermische Energiesysteme 2. Solarkollektoren: Typen, Komponenten und Kenngrößen 3. Solarkollektoren: Stationäre und transiente Modelle 4. Wärmespeicherung 5. Solarenergiesysteme in thermischen Prozessen 6. Auslegungsmethoden 7. Vorschriften und Normen |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560021 | Bauingenieurwesen | Semester 1 | 1. Grundlagen der Konstruktion von Industrieanlagen: Definitionen, Werkstoffe, Spannungen, Tragwerksicherheit, statisches und dynamisches Verhalten. 2. Grundlegende Tragwerkstypen: Tragwerke mit Gelenkverbindungen. 3. Matrixanalyse von Tragwerken. Einführung in die Finite-Elemente-Methode: Anwendung auf Stabtragwerke. 4. Dimensionierung einfacher Stahlkonstruktionen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990041 | Sicherheit | Semester 2 | Modul 1: Grundlagen Modul 2: Netzwerksicherheit Modul 3: Anwendungssicherheit Modul 4: Sicherheitsmanagement |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080049 | Heterogene Reaktoren | Semester 1 | Katalyse, Gas-Feststoff, Gas-Flüssigkeit, Design, Simulation und Optimierung |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030095 | Funktionsmaterialien | Semester 1 | Thema 0. Einleitung Thema 1. Elektrische Eigenschaften von Materialien: Bandmodell und Leiter Thema 2. Elektrische Eigenschaften von Materialien: Halbleiter Thema 3. Elektrische Eigenschaften von Materialien: Isolatoren Thema 4. Magnetische Eigenschaften von Materialien Thema 5. Optische Eigenschaften von Materialien Thema 6. Thermische Eigenschaften von Materialien Thema 7. Chemische Eigenschaften von Materialien |
| M232 | Doppelter Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und in Raumfahrtsystembetrieb | 52320003 | Kartografie angewendet auf Drohnen | Semester 2 | Theoretische Inhalte: - Thema 1: Terrestrisches Referenzsystem und Koordinatentypen - Thema 2: Projektionen und kartografische Produkte - Thema 3: Geografische Informationssysteme und SDI-Dienste - Thema 4: Das LiDAR-System und digitale Geländemodelle - Thema 5: Grundlagen der Photogrammetrie - Thema 6: Kartografische Vermessung - Thema 7: Präzise Positionierung mit GPS Praktische Inhalte : - Übung 1: Das GPS-Navigations- und topografische System. SRT-Änderungen. - Übung 2: Anwendungen kartografischer Projektionen - Übung 3.1: Geodatenmanagement - Übung 3.2: Luftfahrtkarten und -karten - Übung 4: LiDAR - Übung 5: Flugplanung - Übung 6: Kartografische Vermessung |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430020 | Turbomaschinenkonstruktion und Wärmeübertragung | Semester 1 | - Stationäre Wärmeleitung. - Kühlrippen. - Instationäre Wärmeleitung. - Strahlung. Bandstrahlung. - Konvektion. - Wärmetauscher. - Gekühlte Gasturbinen. Kühllösungen für Gasturbinen. - 3D-Strömungsapproximation in thermischen Turbomaschinen. - Gasturbinenkupplung: Betrieb außerhalb des Auslegungspunktes. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970059 | Meteorologie | Semester 2 | Physikalische Phänomene in der Atmosphäre. Wettervorhersage. Luftfahrtmeteorologische Instrumente. Luftfahrtklimatologie. Ungünstige Wetterbedingungen für die Schifffahrt. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080055 | Wasseraufbereitung | Semester 2 | Planung und Analyse von Abwasserbehandlungsverfahren. Wasseraufbereitung für industrielle Zwecke. Trinkwasserreinigung |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970053 | Flugverkehrsmanagement | Semester 1 | Luftraumregulierung. Flugverfahren. Flugverkehr. |
| M228 | Master-Abschluss in Raumfahrtsystembetrieb | 52280002 | Künstliche Intelligenz für Weltraumanwendungen und Erdbeobachtungsmissionen | Semester 2 | KI-Werkzeuge und -Methoden: Deep Learning, Reinforcement Learning; Lineare und quadratische Programmierung; Gemischt-ganzzahlige Programmierung (MIP); Heuristische Algorithmen einschließlich genetischer Algorithmen und Partikelschwarmoptimierung (PSO); Implementierung von KI-Werkzeugen und Optimierungsalgorithmen; Computergeometrie; Anwendungen für Erdbeobachtungsmissionen; Probleme der Planung und Terminierung von Weltraummissionen. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970028 | Strömungsmechanik II | Semester 1 | Grenzschichttheorie und Einführung in die Turbulenz, Turbulente Gasbewegung in Kanälen, Akustik. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280045 | Labor für elektronische Instrumente | Semester 1 | Funktionsprinzipien von Sensoren und Aktoren. Elektronische Messtechniken. Grundlagen der Signalaufbereitung. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900023 | Computergestützte Verfahren im Bauingenieurwesen | Semester 1 | Teil I – Grundlagen. 1 – Strukturierte Programmierung. 2 – Vorläufige Konzepte der Kontinuumsmechanik. 3 – Diskretisierung und grafische Darstellung von Ergebnissen. Teil II – Implementierung von Algorithmen der numerischen Mechanik. 3 – Lineare Probleme. 4 – Nichtlineare Probleme, konstitutive Nichtlinearität. 5 – Nichtlineare Probleme, geometrische Nichtlinearität. Teil III – Strukturoptimierung . 6 – Topologische Optimierung. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970026 | Elektronikentwicklung | Semester 1 | Geräte. Polarisation. Verstärkung. Einführung in die digitale Elektronik. Einführung in die Kommunikationstechnik. |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430042 | Berufspraxis des Ingenieurs | Semester 2 | 1. EINFÜHRUNG IN DAS INGENIEURWESEN. ANWENDUNG AUF DEN FALL DES INDUSTRIETECHNIKS a. GESCHICHTE b. PROFIL c. WERKE d. ANERKENNUNGEN 2. DIE INGENIEURWESEN-KARTE. ANWENDUNG AUF DEN INDUSTRIETECHNIK a. SPANISCHE INGENIEURDISZIPLINIEN b. INGENIEURDISZIPLINIEN WELTWEIT c. INGENIEURORGANISATIONEN d. BERUFSVERBÄNDE e. BERUFSZERTIFIZIERUNGEN IM INGENIEURWESEN f. INGENIEURABSCHLÜSSE g. DIE INGENIEURPRAXIS WELTWEIT h. STUDIEN IM INDUSTRIETECHNIK i. SOFT SKILLS FÜR DIE ARBEIT ALS INGENIEUR j. ERFOLG IM INGENIEURBERUF 3. DER RECHTLICHE RAHMEN FÜR INGENIEURE a. Kompetenzen, Aufgaben und qualifizierte Techniker b. Berufsaufgaben von Ingenieuren. Aufgaben von Industrieingenieuren c. Projektplanung d. Honorare e. Industriegesetzgebung, Normen und Vorschriften f. Einreichung von Dokumenten bei der Verwaltung g. Berufsregulierung in verschiedenen Ländern h. Zivil- und strafrechtliche Haftung von Ingenieuren i. Urteile zu Aufgaben j. Urteile zur zivilrechtlichen Haftung k. Berufsethik l. Empfehlung durch Berufsverbände 4. Tätigkeitsfelder des Ingenieurwesens. Anwendung im Industrieingenieurwesen a. DER INGENIEUR IM INDUSTRIEUNTERNEHMEN b. DER INGENIEUR ALS GESCHÄFTSENTWICKLER c. DER INGENIEUR IM ÖFFENTLICHEN DIENST d. DER INGENIEUR IM INGENIEURUNTERNEHMEN e. f. DER INGENIEUR IM INSTANDHALTUNGSUNTERNEHMEN g. BERUFSBAROMETER FÜR INDUSTRIEINGENIEURE 5. DER UNABHÄNGIGE a. TYPOLOGIEN VON SELBSTSTÄNDIGEN INGENIEUREN b. DIE ALTERNATIVE ZUM SONDERREGIMENT FÜR SELBSTSTÄNDIGE ARBEITNEHMER (RETA) 6. VOM GRUNDLAGEN- ZUM DETAILINGENIEURWESEN a. PHASEN DER INDUSTRIEPROJEKTENTWICKLUNG b. GRUNDLAGENINFORMATIONEN ZUM PROJEKT c. GENEHMIGUNGEN UND LIZENZEN d. Grundlagen der Projektplanung e. Detailplanung f. Beschaffungsmanagement g . Bauleitung h. Inbetriebnahme 7. Ingenieurverträge a. Vertragsarten b. Verträge nach FIDIC 8. Öffentliche Ausschreibungen a. Konzepte b. Anforderungen c. Ausschreibungen Vertragsinhalt e. Spezifikationen Angebotsinhalt 9. Das Unternehmen aus der Sicht eines Ingenieurs betrachten a. Das Ökosystem des Unternehmens b. Kenntnisse der Unternehmensführung c. Vom Manager zum Unternehmer d. Erfolgsfaktoren e. Was zu tun und was zu vermeiden ist f. Was andere bereits gesagt haben |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900011 | Elastizität | Semester 1 | Spannungen. Dehnungen. Verhaltensgesetze. Das Elastizitätsproblem. Thermische Effekte. Kriterien für das Fließen. Prinzipien und Theoreme der Elastizität. Ebene Zustände. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210020 | Industrieprojektmanagement | Semester 2 | BLOCK I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN BLOCK II: PROJEKTUMFANG BLOCK III: PLANUNG UND TERMINIERUNG BLOCK IV: EARNED-VALUE-ANALYSE BLOCK V: PROJEKTMANAGEMENT MIT RISIKEN BLOCK VI: KRITISCHE KETTE BLOCK VII: SONSTIGES PROJEKTMANAGEMENT BLOCK VIII: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN |
| M192 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und fortgeschrittener Konstruktion im Maschinenbau | 51920035 | Dynamik von Festkörpern | Semester 1 | Block 1. Schwingungen linearer Systeme mit n Freiheitsgraden. Zufallsschwingungen linearer Schwingungssysteme. Block 2. Experimentelle Modalanalyse. Schwingungen in Rotoren. Block 3. Schadenserkennung in Maschinen. |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040014 | Datenaggregation und -präsentation im IoT | Semester 1 | Inhalte in thematischen Blöcken: Datenerfassung. Datenspeicherung. Analyse. Datenpräsentation. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080043 | Computergestütztes Design | Semester 1 | Themenblock I: Volumenkörpererzeugung. Themenblock II: Zeichnungserstellung. Themenblock III: Blechteilmodellierung. Themenblock IV: Baugruppenkonstruktion. Themenblock IV: Linien- und Flächenerzeugung. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030093 | Kontrolllabor | Semester 1 | - Einführung in Softwarewerkzeuge zur Controller-Implementierung - Identifizierung realer Systeme |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280037 | Industrielle Prozesssteuerung | Semester 1 | Fähigkeit zur Entwicklung von Instrumentierungssystemen für die Steuerung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210128 | Mechanik fortgeschrittener Werkstoffe | Semester 2 | TEIL 1: MECHANIK VON VERBUNDWERKSTOFFEN (24 Std.) BLOCK 1: ANISOTROPE ELASTIZITÄT (9 Std.) Thema 1.1. Einführung. Thema 1.2. Formulierung des Elastizitätsproblems in anisotropen Materialien. Thema 1.3. Grundlegende Elastizitätsprobleme für einen zylindrischen Körper. Thema 1.4. Die Finite-Elemente-Methode angewendet auf anisotrope Materialien. Thema 1.5. Ebene Elastizität und ihre Anwendungen. BLOCK 2: VERBUNDWERKSTOFFE (9 Std.) Thema 2.1. Einführung. Thema 2.2. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.3. Mechanische Charakterisierung eines Laminats . Thema 2.4. Mechanisches Verhalten eines Laminats. Thema 2.5. Zwischenlagenspannungen. Thema 2.6. Analyse von Strukturelementen aus Verbundwerkstoffen. BLOCK 3: VERSCHLECHT VON VERBUNDWERKSTOFFEN (6 Std.) Thema 3.1. Einführung. Versagensmechanismen in Verbundwerkstoffen. Thema 3.2. Versagenskriterien auf Blechebene. Thema 3.3. Laminatversagen. Degradationsmodelle. Thema 3.4. Mikromechanische Aspekte des Versagens von Verbundwerkstoffen. TEIL 2: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) BLOCK 4: NANOMECHANIK VON FESTKÖRPERN (16 Std.) Thema 4.1. Einführung in Kristallgitter und deren Defekte. Thema 4.2. Multiskalenmodellierung von Materialien. Computergestützte Methoden. Thema 4.3. Interatomare Potentiale. Thema 4.4. In einem Kristall mit Defekten gespeicherte Energie. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550003 | Dynamik von Mehrkörpersystemen | Semester 2 | Der Kurs besteht aus zwei thematischen Blöcken: Numerische Kinematik und Numerische Dynamik. Der erste Block, Numerische Kinematik, behandelt Modellierungstechniken für Maschinen zur Simulation, einschließlich der Auswahl von Koordinaten und Bezugssystemen sowie der zugehörigen kinematischen Zwangsbedingungen. Basierend auf dem Modell werden Rechenverfahren zur Analyse von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung vorgestellt, die eine kinematische Simulation ermöglichen. Der zweite Block, Numerische Dynamik, behandelt die Formulierung und automatische Berechnung der Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme in ihrer Form als gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) und Differentialgleichungen (DAE). Anschließend werden die numerischen Methoden zur Lösung dieser Gleichungen im Zeitbereich vorgestellt, die die dynamische Simulation von Maschinen ermöglichen. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030157 | Behandlung von gasförmigen Abwässern | Semester 1 | Techniken zur Minderung von Luftschadstoffen. Industrielle Planung und Umsetzung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990003 | Grundlagen der Programmierung I | Semester 1 | Teil 1: Grundlagen der Programmierung Teil 2: Datentypen und Ablaufsteuerung Teil 3: Funktionen Teil 4: Speicherverwaltung Teil 5: Funktionen und dynamische Strukturen |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210046 | Maschinentechnologie | Semester 1 | Schwingungen mechanischer Systeme. Schwingungsisolierung. Auswirkungen variabler Spannungen: Ermüdung. |
| M181 | Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen | 51810014 | Numerische Methoden in der Chemie- und Umwelttechnik | Semester 1 | Einführung in MATLAB und Numerische Analysis. Lineare Gleichungssysteme. Interpolation. Nichtlineare Optimierung und Gleichungslösung. Numerische Methoden für gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990024 | Digitalelektronik | Semester 1 | Analyse und Entwurf von kombinatorischen und sequenziellen Schaltungen, synchronen und asynchronen. Grundlagen von Hardwarebeschreibungssprachen. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980045 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210126 | Fortgeschrittene Strömungsmechanik | Semester 2 | I. Überblick über die Navier-Stokes-Gleichungen. II. Numerische Strömungsmechanik (CFD). III. Anwendung der CFD auf technische Strömungen. LITERATUR: A. BARRERO und M. PEREZ-SABORID, Introduction to Fluid Mechanics and its Applications, McGraw-Hill, 2005. FM WHITE, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2004. GK BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 1967. LANDAU und LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, McGraw-Hill. (Eine spanische Version, „Teoría de la Capa Límite“, ist in der ETSI-Bibliothek verfügbar.) |
| M143 | Master-Abschluss in Luftfahrttechnik | 51430001 | Flugzeug- und Flugzeugsystemberechnungen | Semester 1 | --------------------- Englische Version: Vorläufige Flugzeugdimensionierung. Konstruktion und Untersuchung von Flugzeugsystemen. Aerodynamische Untersuchung von Flugzeugen. Untersuchung der Flugzeugstabilität und -steuerung. Untersuchung der Flugzeugstruktur. Untersuchung der Flugzeugleistung und des Antriebs. Werkzeuge für simultanes Engineering in der Flugzeugkonstruktion. Werkzeuge zur Optimierung der Flugzeugkonstruktion. --------------------- SPANISCH: Vorläufige Flugzeugdimensionierung. Konstruktion und Untersuchung von Flugzeugsystemen. Aerodynamische Untersuchung von Flugzeugen. Untersuchung der Flugzeugstabilität und -steuerung. Untersuchung der Flugzeugstruktur. Untersuchung der Flugzeugleistung und des Antriebs. Werkzeuge für simultanes Engineering in der Flugzeugkonstruktion. Werkzeuge zur Optimierung der Flugzeugkonstruktion. |
| M160 | Master-Abschluss in Elektrotechnik, Robotik und Automatiktechnik | 51600004 | Fahrzeugkontrolle | Semester 2 | 1. Einführung in die Fahrzeugsteuerung 2. Modellierung für die Fahrzeugsteuerung 3. Antriebssystemsteuerung. Steuerung von Elektro- und Hybridfahrzeugen 4. Dynamische Steuerung: Traktion, Stabilität und Bremsen 5. Weitere Steuerungsarten 6. Einführung in intelligente Transportsysteme |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270020 | Hydrauliktechnik und -maschinen | Semester 2 | Grundlagen der Strömungsmechanik. Dimensionslose Analyse. Hydraulische Anlagen. Berechnung von Rohrleitungssystemen und Formstücken. Hydraulische Turbomaschinen. Kennlinien. Hilfselemente. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270016 | Automatisierung und Prozesssteuerung | Semester 2 | Modellierung dynamischer Systeme. Analyse linearer Systeme. Entwurf und Implementierung grundlegender Steuerungssysteme. Praktische Anwendungen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990059 | Projekte im Bereich elektronische Systeme | Semester 1 | Projekte für elektronische Schaltungen und Systeme |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210042 | Integrierte Fertigungssysteme | Semester 1 | Die Kursinhalte entsprechen den folgenden Beschreibungen: – Technologien zur Fertigungsintegration. – Integrierte Fertigungssysteme. – Digitale Fertigung. – Rapid Prototyping. Additive Fertigung. |
| M155 | Master-Abschluss in Advanced Design im Maschinenbau | 51550010 | Fortgeschrittene Strömungsmechanik | Semester 2 | I. Überblick über die Navier-Stokes-Gleichungen. II. Numerische Strömungsmechanik (CFD). III. Anwendung der CFD auf technische Strömungen. LITERATUR: A. BARRERO und M. PEREZ-SABORID, Introduction to Fluid Mechanics and its Applications, McGraw-Hill, 2005. FM WHITE, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2004. GK BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 1967. LANDAU und LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, McGraw-Hill. (Eine spanische Version, „Teoría de la Capa Límite“, ist in der ETSI-Bibliothek verfügbar.) |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980041 | Energiemanagement in der Industrie | Semester 2 | 1. Energieverbrauch im Industriesektor. 2. Methodik eines Energieaudits. 3. Thermische Anlagen in der Industrie. 4. Industrieanlagen und -prozesse. 5. Energiesparmaßnahmen. 6. Vorschriften. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970039 | Numerische Methoden für elektrische Systeme | Semester 2 | - Speicherung und Manipulation dünnbesetzter Matrizen. - Lösung linearer Gleichungssysteme. - Stabilität und Konditionierungsprobleme. Hochdimensionale Systeme. Optimale Knotenanordnung. - Lineare Optimierungsprobleme . - Nichtlineare Optimierungsprobleme. - Gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940038 | Mikrosysteme und Nanotechnologien | Semester 2 | THEMATISCHE BÖGEN 1. EINFÜHRUNG IN DIE MIKROSYSTEME. 2. ANWENDUNGEN VON MIKROSYSTEMEN. 3. ENTWURF UND HERSTELLUNG EINES MIKROSYSTEMS. 4. EINFÜHRUNG IN DIE NANOTECHNOLOGIE. |
| M190 | Masterabschluss in Bauingenieurwesen (2019) | 51900031 | Urbanisierungsarbeiten | Semester 2 | Der Unterricht erfolgt in Form von Vorlesungen des Professors, die thematisch gegliedert sind. Die Inhalte entsprechen der Beschreibung des Masterstudiengangs, die nach Analyse der Inhalte des aktuellen Curriculums um für die Ausbildung exzellenter Bauingenieure als beruflich unerlässlich erachtete Inhalte erweitert wurde. Block I – Planung von Stadtstraßen, Flughäfen und Häfen: Dieser Block behandelt die Planungsaspekte der Urbanisierung und der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere von Flughäfen und Häfen. Im Fokus stehen dabei die Elemente von Stadtstraßen, Mobilitätsräumen, städtischen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsanlagen, Fahrbahnen und weiterer Infrastruktur sowie alle weiteren Aspekte, die für deren Planung oder Sanierung notwendig sind. BLOCK II – DIGITALES BAUEN MIT BIM-TECHNOLOGIE Dieser Block führt Studierende in die Entwicklung des Bauinformationsmodells (BIM) gemäß der Norm UNE-EN ISO 19650 ein. Von den Konzeptentwürfen für Straßensysteme in der Stadtentwicklungsplanung bis hin zu PIM- und AIM-Modellen und Urbanisierungsprojekten (Straßen, Flughäfen und Häfen) erlernen sie die BIM-Technologie und die Werkzeuge für das digitale Bauwesen. BLOCK III – PROJEKTIERUNG UND MANAGEMENT VON STADTERSCHLUSSPROJEKTEN Inhalt und Elemente des Projekts, insbesondere die Vorgaben der Branchengesetzgebung, die Dokumente und deren Mindestinhalt sowie die spezifischen technischen Anforderungen. Abschließend wird die Bewertung der Bauleistungen anhand der wichtigsten Arbeitseinheiten und der Ermittlung ihrer Einheitspreise zur Festlegung der Projektbudgets behandelt. Hinsichtlich der Ausführung und Überwachung der Bauarbeiten werden die Leitprinzipien des Projektmanagements, der Baubeginn, die Baufortschrittskontrolle sowie die Abnahme und Endabrechnung erläutert. Abschließend wird ein Überblick über die Qualitätskontrolle gegeben, der Aspekte wie Materialkontrolle, Ausführungskontrolle, den Inhalt des Kontrollplans und dessen Bewertung sowie Qualitätsmanagementsysteme umfasst. Ergänzt wird dies durch wesentliche Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. BLOCK IV – ERHALTUNG UND BETRIEB VON STÄDTEBAUTEN: Die Pathologie von Stadtbauprojekten. Erhaltungstechniken und Managementsysteme, einschließlich Fahrbahninspektion und -verstärkung sowie Oberflächenerneuerungstechniken. Betriebssysteme für Stadtbauprojekte im Rahmen dieses Themas. Die Vorlesungen behandeln insbesondere folgende Themen: – die technischen Spezifikationen für die in den behandelten Projekten verwendeten Baumaterialien und deren Abnahmeprüfung. – die in den genannten Bauvorhaben angewandten Bautechniken, einschließlich einer Untersuchung der verwendeten Materialien und Maschinen sowie deren Leistungsfähigkeit. – die bei der Ausführung angewandten Verfahren (Aktivitäten) sowie deren Qualitätskontrolle. – die Einführung des innovativen digitalen Bauens (Bau 4.0). – die Pathologien, Erhaltungstechniken und Betriebssysteme für diese Art von Tiefbauarbeiten. Im Anschluss an den Lehrplan werden für die Studierenden gemeinschaftliche Praxiskurse (Workshops) anhand von Fallstudien durchgeführt, die sich auf die verschiedenen thematischen Blöcke verteilen, in die das Fach gegliedert ist; außerdem wird ein Feldbesuch zur Besichtigung der Urbanisierungsarbeiten durchgeführt. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210032 | Organisation und Management von Unternehmen | Semester 2 | 1. Allgemeine Buchhaltung 2. Investitionen und Finanzierung 3. Kostenrechnung |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560060 | Maschinentechnologie | Semester 1 | Schwingungen mechanischer Systeme. Schwingungsisolierung. Auswirkungen von veränderlichen Spannungen: Ermüdung. Berechnung und Auslegung von Maschinenelementen |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250021 | Topographie | Semester 1 | Programm der theoretischen Vorlesungen: Block I: EINFÜHRUNG - Thema 1: Grundlagen der Topographie - Thema 2: Fehlertheorie Block II: TOPOGRAFISCHE INSTRUMENTE UND METHODEN - Thema 3: Die Totalstation - Thema 4: Planimetrische Verfahren - Thema 5: Das automatische Nivelliergerät - Thema 6: Altimetrische Verfahren - Thema 7: Koordinatenbestimmungsmethoden Block III: GEODESIE, KARTOGRAFIE UND GLOBALE POSITIONIERUNGSSYSTEME - Thema 8: Terrestrische Referenzsysteme - Thema 9: Kartographische Projektionen und kartographische Vermessung - Thema 10: Einführung in Globale Positionierungssysteme Block IV: VERMESSUNG VON BAUSTELLEN - Thema 11: Absteckverfahren - Thema 12: Topographische Kontrolle von Baustellen Programm der praktischen Vorlesungen: Übung 1: Verwendung der Totalstation. Einfache Strahlungsmessung. Übung 2: Vermessung eines Grundstücks. Einfache Strahlungsvermessung Übung 3: Einführung in die Software für Bauingenieure I (Büro) Übung 4: Vermessung eines Grundstücks mit Stationsverbindungen. Zusammengesetzte Strahlungsvermessung Übung 5: Routenplanung (Büro) Übung 6: Routenplanung mit Rahmen Übung 7: Einführung in GIS (Büro) Übung 8: Volumenberechnung Übung 9: Geometrische Nivellierung Übung 10: Einführung in die Software für Bauingenieure II (Büro) Übung 11: Bestimmung von Basiskoordinaten und Höhenberechnung Übung 12: Verwendung und Verwaltung eines GNSS-Navigationssystems und Koordinatentransformation Übung 13: Verwendung und Verwaltung eines GNSS-Topografiesystems Übung 14: Absteckung eines polygonalen/linearen Projekts |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940039 | Optimierung und Steuerung in Energiesystemen | Semester 2 | Gängige thermische Prozesse. Dynamische Analyse. Prozesssteuerbarkeit. Optimierung und Regelung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210040 | Wahrnehmungssysteme (AR) | Semester 2 | B1. Einführung in die automatische Wahrnehmung B2. Bildverarbeitung B3. Regionentrennung B4. Mustererkennung B5. Weitere Techniken der automatischen Wahrnehmung |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270013 | Quantitative Methoden der Operationsforschung | Semester 1 | – Primale und duale lineare Programmierung. – Netzwerk- und Graphmodellierung. Transport- und Zuordnungsmodelle. Anwendung in der Modellierung und Problemlösung im Organisationsmanagement. |
| 228 | Bachelor-Abschluss in Elektronik-, Robotik- und Mechatronik-Ingenieurwesen (UMA-US) | 2280063 | Prozesskontrolllabor | Semester 2 | Fähigkeit zur Entwicklung von Instrumentierungssystemen für die Steuerung. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990014 | Unternehmensorganisation | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Unternehmenskonzept - Institutioneller und rechtlicher Rahmen des Unternehmens - Organisation und Management von Unternehmen. THEMATISCHE BÖDEN: BLOCK 1 - GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENSKONZEPTS BLOCK 2 - WIRTSCHAFTLICHE ANALYSE DES UNTERNEHMENS BLOCK 3 - KOSTEN- UND VERANTWORTUNGSRECHNUNG BLOCK 4 - ANALYSE VON INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970022 | Aerodynamik I | Semester 1 | Wirbelfreie Bewegungen. Allgemeine Gleichungen. Zweidimensionale Potentialbewegung idealer Fluide. Linearisierte Potentialtheorie von Tragflächen in inkompressibler Strömung. Tragflächen mit hohem Seitenverhältnis in inkompressibler Strömung: Prandtlsche Langflügeltheorie. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210045 | Fortschrittliche Fertigungstechnologie (IMF) | Semester 2 | - Grundlagen der Umformprozesse. - Fertigung mit Verbundwerkstoffen. - Fortschrittliche Umformprozesse. - Simulation von Fertigungsprozessen. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990004 | Mathematik I | Semester 1 | Lineare Algebra, Geometrie, komplexe Zahlen. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210130 | Mikro- und Nanoelektronik | Semester 2 | 1. Elektronische Simulation mit Cadence. 2. Hardwarebeschreibungssprachen für analoge Schaltungen. 3. Entwurf von Basisblöcken. 4. Entwurf elektronischer Systeme. 5. Analoge Schaltungen in der Luft- und Raumfahrt. |
| 199 | Abschluss in Telekommunikationstechnologie-Ingenieurwesen | 1990007 | Grundlagen der Programmierung II | Semester 2 | Dynamische Datenstrukturen. Objektorientiertes Programmierparadigma. |
| M197 | Doppelmaster-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und elektrischen Energiesystemen | 51970038 | Labor für die Analyse elektrischer Netze | Semester 2 | Laborblock 1: Statische Analyse oder Statische Analyse eines elektrischen Energiesystems oder Netzwerkelementmodells: oder Eingabedatei: *.raw oder Fehlererkennung in Modellen oder Lastverteilung oder Zustandsanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Sicherheitsanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Kurzschlussanalyse eines elektrischen Energiesystems oder Netzwerkelementmodell: oder Eingabedatei: *.seq oder Anweisungen zur Kurzschlussanalyse oder Analyse von Ausgabedateien oder OPF Block 2: Dynamische Analyse oder Einführung in die Dynamik elektrischer Energiesysteme oder Synchronmaschinenmodell: AVR, PSS, Leistungs-/Frequenzregler oder Transiente Stabilität oder Frequenzstabilität |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970032 | Flughafenbau I | Semester 2 | Grundlagen der Flughafenplanung, des Flughafenbaus und der Flughafeninfrastruktur. Standortwahl und Umweltauswirkungen von Flughäfen. Baustellenarbeit. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210106 | Schweißen (IRM) | Semester 1 | Schweißverfahrenstechnologien, Schweißbarkeit, metallurgische Aspekte, Qualitätskontrolle, mechanisches Verhalten unter statischer und dynamischer Beanspruchung. Thermische und Eigenspannungen. |
| M193 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | 51930032 | Bioraffinerien | Semester 1 | Der Kurs ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, die folgende Themen behandeln: – Grundlagen von Bioraffinerien: Konzepte, Typen und Plattformen – Grundlagen von Biomasseumwandlungsprozessen – Produktion von Biokraftstoffen und Bioprodukten – Energie-, Wirtschafts- und Umweltanalyse von Bioraffinerien. Der erste Abschnitt erläutert die grundlegenden Konzepte von Bioraffinerien, ihre Klassifizierung und Typologie, die wichtigsten Prozesse sowie bisherige Erfahrungen in Spanien und weltweit. Er untersucht außerdem Biomasse-Ressourcen, Logistik und den Biomasse-Markt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Biomasseumwandlungsprozessen, einschließlich physikalischer und chemischer Vorbehandlungsverfahren sowie thermochemischer, biochemischer und hydrothermaler Umwandlungsprozesse. Der dritte Abschnitt beschreibt die Produktionsprozesse von Biokraftstoffen (Biokraftstoffen und chemischen Produkten) und Bioprodukten. Abschließend präsentiert der vierte Abschnitt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Bioraffinerietypen, die in zwei Hauptkategorien unterteilt sind. thermochemische und biochemische Prozesse, die verschiedenen Plattformen, die die derzeit in Entwicklung befindlichen Bioraffinerien definieren (Lipide, Zucker, Biogas, Proteine, Synthesegas,?), sowie eine Analyse der Energie- und Umwelteffizienz der Bioraffinerien. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460049 | Anwendung von computergestützten Methoden im Maschinenbau | Semester 2 | Der Kursinhalt ist in vier Blöcke gegliedert: A. DYNAMIK: umfasst die Ziele 5) und 6). B. PLASTIK: umfasst Ziel 3). C. BRUCH- UND ERWÄRMUNGSMECHANIK: umfasst die Ziele 1), 2) und 4). D. KONTAKT: behandelt Ziel 7). |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210006 | Unternehmen | Semester 2 | Ausreichende Kenntnisse des Unternehmenskonzepts, seines institutionellen und rechtlichen Rahmens sowie der Organisation und Führung von Unternehmen. |
| M194 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, Robotik und Automatisierung | 51940050 | Arbeitsorganisation und Prävention von Arbeitsrisiken | Semester 1 | TEIL: PERSONALORGANISATION Modul 1. Methodenstudie. Modul 2. Arbeitszeitmessung. Modul 3. Arbeitnehmerrechte. TEIL: ARBEITSPLATZSCHUTZ Modul 1. Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Modul 2. Präventionsmanagement. Modul 3. Häufigste betriebliche Risiken. Modul 4. Unfalluntersuchung und damit verbundene Kosten |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210052 | Thermoeconomics (EN) | Semester 1 | Thermoökonomie und Nachhaltigkeit von Energiesystemen und -prozessen. |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560002 | Differential- und Integralrechnung | ZU | Funktionen einer Variablen: Funktionen einer Variablen und ihre Graphen. Satz von Taylor und seine Anwendungen. Taylorreihen. Berechnung von Stammfunktionen. Differentialgleichungen erster Ordnung. Anwendungen des bestimmten Integrals, uneigentliche Integrale. Differentialgeometrie von Kurven. Funktionen mehrerer Variablen: Skalarfelder und ihre Graphen. Partielle Ableitungen und ihre Anwendungen. Optimierung von Skalarfeldern. Differentialgeometrie von Flächen. Mehrfachintegrale, Kurvenintegrale und Oberflächenintegrale. Integralsätze. |
| M198 | Doppelmasterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und thermischen Energiesystemen | 51980040 | Solarenergie in thermischen Prozessen | Semester 1 | 1. Einführung in solarthermische Energiesysteme 2. Solarkollektoren: Typen, Komponenten und Kenngrößen 3. Solarkollektoren: Stationäre und transiente Modelle 4. Wärmespeicherung 5. Solarenergiesysteme in thermischen Prozessen 6. Auslegungsmethoden 7. Vorschriften und Normen |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210069 | Methodik und Geschichte des Ingenieurwesens | Semester 2 | Block 1: Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Block 2: Technologie bis zur Antike. Block 3: Technologie im antiken Rom, im Mittelalter und in der Renaissance. Block 4: Technologie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Neuzeit und die Aufklärung. Block 5: Technologie im 19. und 20. Jahrhundert. Modernes Ingenieurwesen und neue Technologien. Block 6: Die Ingenieurmethode. Aspekte der Philosophie von Technik und Wissenschaft. Block 7: Ingenieurwesen, Beruf und Ethik. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970021 | Fertigungstechnologie | Semester 2 | I. Einführung in die Fertigung II. Mess-, Prüf- und Qualitätskontrollverfahren III. Metallgussverfahren IV. Umformverfahren für Metalle V. Bearbeitungsverfahren VI. Umformung von Polymer- und Verbundwerkstoffen VII. Fügeverfahren VIII. Fertigungssysteme |
| M204 | Masterstudiengang Telekommunikationstechnik (Plan 2021) | 52040021 | IoT-Geräte und eingebettete Systeme | Semester 1 | A) Theoretische Themenblöcke : 1. Einführung in IoT-Kommunikationsprotokolle 2. Standards (mit Schwerpunkt auf 802.15.4) 3. Hardware für IoT-Knotendesign 4. IoT-Betriebssysteme 5. Eingebettete Systeme und Sensoren 6. IoT-Anwendungen und Energiemanagement B) Praktische Übungen : 1. IoT-Anwendungen mit WSN 2. Simulation von IoT-Knoten mit WSN |
| 256 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik (2024) | 2560032 | Biotechnik | Semester 2 | - Grundlagen und Anwendungen der Bioingenieurwissenschaften. - Zukunftsperspektiven. - Kenntnisse der relevanten Technologiebereiche. - Medizinische Anwendungen. |
| 225 | Abschluss in Bauingenieurwesen | 2250013 | Elektrotechnik | Semester 1 | Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Anwendbare Vorschriften. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630013 | Modellierung und Optimierung von Managementproblemen | Semester 2 | Kursbeschreibung: - Operations Research. - Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. - Optimierung im Projektmanagement. Themenblöcke: BLOCK 1: Modellierung von Managementproblemen. BLOCK 2: Optimierung von Managementproblemen und Projektmanagement. BLOCK 3: Künstliche Intelligenz in der Industriemanagementpraxis. BLOCK 4: Projektentwicklung und -management. Programmierung von Modellen und Lösungsverfahren. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080034 | Thermische Maschinen und Motoren | Semester 2 | THEMENBLOCK I – EINLEITUNG Lektion 1: Wärmekraftmaschine und Wärmemotor. THEMENBLOCK II – WÄRMEMASCHINEN Lektion 2: Grundgleichung von Turbomaschinen Lektion 3: Axialturbomaschinen Lektion 4: Radialturbomaschinen Lektion 5: Verdrängerkompressoren Lektion 6: Kennlinien von Wärmemaschinen THEMENBLOCK III – WÄRMEMASCHINEN Lektion 7: Dampfturbinen Lektion 8: Gasturbinen Lektion 9: Kombinierte Dampf- und Gasprozesse Lektion 10: Strahltriebwerke Lektion 11: Hubkolben-Verbrennungsmotoren: Klassifizierung, Funktionsprinzipien und grundlegende Parameter Lektion 12: Hubkolben-Verbrennungsmotoren: Kreisläufe und Prozesse Lektion 13: Emissionen von Wärmemaschinen Lektion 14: Kennlinien von Wärmemaschinen Lektion 15: Anwendungen von Wärmemaschinen: Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Antrieb |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210034 | Elektrische Energiesysteme | Semester 2 | Hochspannungsschaltanlagen und -installationen, Stromleitungen, Umspannwerke, Isolationskoordination, Erdungsnetze, Schutz von Hochspannungsanlagen und -leitungen; Spannungs- und Frequenzregelung; Strommärkte, Stromvermarktung, Versorgungsqualität. |
| M163 | Master-Abschluss in Industrieorganisation und Unternehmensführung | 51630004 | Unternehmertum | Semester 2 | BLOCK 1 Einleitung. Neues Paradigma. BLOCK 2 Das unternehmerische Ökosystem. BLOCK 3 Lean Startup. BLOCK 4 Business Model Canvas. BLOCK 5 Rechtsformen und Verfahren. BLOCK 6 Gesellschaftervereinbarung. BLOCK 7 Geschäftsplan. |
| 203 | Bachelor-Abschluss in Industrietechnik | 2030082 | Experimente in der Chemieingenieurwissenschaft | Semester 2 | 1. Radialventilator 2. Wirbelschichtreaktoren 3. Wärmeübertragung 4. Festbettreaktoren 5. Füllkörperkolonne 6. Hydraulikbank 7. Feststoffhandhabung 8. Bodenkolonne 9. Filtration von Flüssigkeitssuspensionen 10. Druckverluste in Rohrleitungen und Formstücken 11. Sedimentation |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460055 | Effizientes Design in Wasserentsalzungsanlagen | Semester 2 | Block I: Grundlagen der Planung, des Betriebs und der Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen (4 Wochen) Kapitel 1: Einführung in die Wasserentsalzung. Kapitel 2: Einführung in die Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 3: Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 4: Einführung in die Planung von Wasserentsalzungsanlagen. Block II: Modernisierung bestehender Umkehrosmoseanlagen (1 Woche) Kapitel 5: Planungsprobleme bei der Modernisierung von Umkehrosmoseanlagen. Block III: Vorplanung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie (3 Wochen) Kapitel 6: Grundlagen der Planung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 7. Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 8. Kopplung von Photovoltaikanlagen an Pumpensysteme. Block IV: Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen für industrielle Anwendungen (2 Wochen). Kapitel 9. Vorentwurf von Entsalzungsanlagen zur Wasserstofferzeugung. Kapitel 10. Vorentwurf von in Kraftwerke integrierten Entsalzungsanlagen. Block VI: Einführung in die Forschung (1 Woche). Kapitel 11. Forschung in Umkehrosmoseanlagen; Verfahren in Entwicklung. BLOCK VII: PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE (2 Wochen) Kapitel 12. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE AN VERSCHIEDENEN GEOGRAPHISCHEN STANDORTEN Kapitel 13. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN. |
| M165 | Master-Abschluss in thermischen Energiesystemen | 51650004 | Effizientes Design in Wasserentsalzungsanlagen | Semester 2 | Block I: Grundlagen der Planung, des Betriebs und der Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen (4 Wochen) Kapitel 1: Einführung in die Wasserentsalzung. Kapitel 2: Einführung in die Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 3: Modellierung von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen. Kapitel 4: Einführung in die Planung von Wasserentsalzungsanlagen. Block II: Modernisierung bestehender Umkehrosmoseanlagen (1 Woche) Kapitel 5: Planungsprobleme bei der Modernisierung von Umkehrosmoseanlagen. Block III: Vorplanung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie (3 Wochen) Kapitel 6: Grundlagen der Planung von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 7. Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen mit erneuerbarer Energie. Kapitel 8. Kopplung von Photovoltaikanlagen an Pumpensysteme. Block IV: Vorentwurf von Wasserentsalzungsanlagen für industrielle Anwendungen (2 Wochen). Kapitel 9. Vorentwurf von Entsalzungsanlagen zur Wasserstofferzeugung. Kapitel 10. Vorentwurf von in Kraftwerke integrierten Entsalzungsanlagen. Block VI: Einführung in die Forschung (1 Woche). Kapitel 11. Forschung in Umkehrosmoseanlagen; Verfahren in Entwicklung. BLOCK VII: PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE (2 Wochen) Kapitel 12. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE AN VERSCHIEDENEN GEOGRAPHISCHEN STANDORTEN Kapitel 13. PRAKTISCHE ENTWURFSFÄLLE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN. |
| M146 | Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen | 51460095 | Wahrnehmung in Automatisierung und Robotik | Semester 2 | 1 Inspektion: Texturanalyse 2 Erkennung und Überwachung: Bewegung, Kalman-Filter 3 Qualitätskontrolle: K-Means, k-Distanz-Klassifikator, RN 4 Lokalisierung, Kartierung: Positionsschätzung, Umgebungsdarstellung, Kartenerstellung. |
| M221 | Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (2024) | 52210026 | Thermische Maschinen und Motoren | Semester 2 | Das erste Modul des Kurses bietet einen umfassenden Überblick über Wärmekraftmaschinen und thermische Anlagen, einschließlich ihrer Komponenten, Betriebsarten, Kennlinien und Anwendungen für verschiedene Technologien: Dampfturbinen, Gasturbinen, Hubkolbenmotoren und Kombikraftwerke. Das zweite Modul behandelt die Auslegung von Wärmetauschern sowie Energieeinsparung und Effizienzsteigerung. Modul 1: Auslegung und Betrieb von Wärmekraftmaschinen (16 Stunden Theorie/Praxis + 2 Stunden Labor + 2 Stunden Computerarbeit): Dampfturbine, Gasturbine, Kombikraftwerk, Verbrennungsmotoren, Kraft-Wärme-Kopplung und Antriebsanwendungen. Modul 2: Auslegung von Wärmetauschern. Energieeinsparung und Effizienzsteigerung (16 Stunden Typ B + 2 Stunden Typ E + 2 Stunden Typ G). Einführung in thermische Prozesse und Anlagen. Grundlagen der Auslegung thermischer Anlagen. Energieeinsparung und Effizienzsteigerung: Rechtsrahmen. Pinch-Technologie: Auslegung von Wärmetauschernetzwerken. Erweiterte Auslegung von Wärmetauschern. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080028 | Umwelttechnologien | Semester 1 | BESCHREIBUNG: Eigenschaften von festen Abfällen, Abwassereinleitungen und atmosphärischen Emissionen sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt. Umweltgesetzgebung. Vermeidung von Umweltverschmutzung. Behandlungstechnologien, Grundlagen und Merkmale von Schadstoffentfernungsverfahren. |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210038 | Einsparungen und Effizienz bei elektrischen Anlagen und Maschinen | Semester 1 | Einleitung und Allgemeines 1. Einführung in Einsparungen und Effizienzsteigerungen bei Antrieben und elektrischen Anlagen 2. Elektrische Energieaudits und energetische sowie wirtschaftliche Bewertung von Energiespar- und Effizienzprojekten 3. Struktur und Funktionsweise des Elektrizitätssektors 4. Energieverträge und Stromtarife Kriterien für die technische und wirtschaftliche Dimensionierung elektrischer Anlagen 5. Technische und wirtschaftliche Dimensionierung der Blindleistungskompensation 6. Technische und wirtschaftliche Dimensionierung elektrischer Leiter Kriterien für die Auswahl und den effizienten Betrieb elektrischer Maschinen 7. Auswahl und effizienter Betrieb von Transformatoren 8. Auswahl und effizienter Betrieb von Elektromotoren und Antrieben Qualität der Stromversorgung 9. Qualität der elektrischen Energie |
| 221 | Abschluss in Energietechnik von der Universität Sevilla und der Universität Málaga | 2210019 | Festigkeitslehre | Semester 2 | + Festigkeitslehre. Grundlagen und Gleichgewicht. + Zug und Biegung. + Torsion. + Spannungsberechnung im Querschnitt. + Knicken. |
| 227 | Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Málaga und der Universität Sevilla | 2270062 | Computergestütztes Design | Semester 1 | Themenblock I: Volumenkörpererzeugung. Themenblock II: Zeichnungserstellung. Themenblock III: Blechteilmodellierung. Themenblock IV: Baugruppenkonstruktion. Themenblock IV: Linien- und Flächenerzeugung. |
| 208 | Abschluss in Chemieingenieurwesen | 2080003 | Unternehmen | Semester 1 | Fundierte Kenntnisse des Unternehmenskonzepts, seines institutionellen und rechtlichen Rahmens. Organisation und Management von Unternehmen. Betriebswirtschaftslehre. |
| 197 | Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik | 1970057 | Flugmechaniker | Semester 1 | Flugzeugleistung. Flugbahnen. Stabilität und Steuerung. |