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Schlüssel

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Modulnummer - ModultitelNiveau
  •  BA 
  •  MA
112

113 - Mathematisch-physikalische Grundlagen 2

112

113.3 -

Mathematik für Wirtschaftsingenieure112

Operations Research 

113.2 - Physik

1

2

Semester3

Credits

6

Modulverantwortliche:rSWS
10
6

113.3 - Operations Research: Prof. Dr.-Ing. Robert

Dürr

Dürr 

113.2 - Physik 2: Prof

Prof

. Dr. rer. nat. habil. Holger Schanz

SpracheDeutsch
Modulart
  •  Pflichtmodul
  •  Wahlpflichtmodul
  •  Wahlmodul
Dauer und Häufigkeit
Arbeitsaufwand

Gesamtzeit:

310

300 h, davon

Präsenz-Kontaktzeit:

140

84 h

Online-Kontaktzeit: 0 h

Selbststudium:

170

216 h

Voraussetzungen für die Teilnahme
Immatrikulation

113.3: Immatrikulation; empfohlen: Teilnahme "Mathematische Grundlagen" & "Mathematik für Wirtschaftsingenieure"

nach

113.2: laut SPO: s. Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022
empfohlen: Mathematik Grundlagen, Physik 1

Lernergebnisse
112

113.3

Mathematik für Wirtschaftsingenieure

- Operations Research 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls

  • den mathematischen Anteil ingenieurtechnischer Problemstellungen erfassen und interpretieren,
  • :

    • computergestützte Methoden  zur Lösung von Optimierungsproblemen
    die geeigneten mathematischen Lösungsmethoden
    • auswählen, anwenden und Ergebnisse kritisch bewerten
    • sich selbstständig in ein eng umrissenes Gebiet einarbeiten sowie entsprechende Literatur auswählen und beurteilen
  • rechnerbasierte Werkzeuge zur Lösung ingenieurtechnischer Anwendungen einsetzen
    • Möglichkeiten und Grenzen der Lösungsverfahren einschätzen

    113.2 - Physik 2

    112.2 Physik

    Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der

    Kinematik

    Optik und Thermodynamik und

    Dynamik, können damit wesentliche physikalische Zusammenhänge in natürlichen und technischen Systemen verbal beschreiben und einfache Modellvorstellungen ableiten. Sie können physikalische Problemstellungen mathematisch modellieren und unter Beachtung physikalischer Einheiten berechnen. Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, die Messergebnisse unter physikalischen Gesichtspunkten und unter Beachtung des Gültigkeitsbereichs mathematischer Modelle prüfen, bewerten und wissenschaftlich darstellen. Sie können die Genauigkeit von Mess- und Rechenergebnissen abschätzen und kritisch bewerten

    können diese systematisch zur physikalischen Beschreibung und mathematischen Modellierung technischer Problemstellungen anwenden. Sie können sich selbständig in ein eng umrissenes physikalisches Problemfeld einarbeiten, einfache Experimente planen, durchführen und protokollieren und dabei geeignete Software zur Datenerfassung, Auswertung und Präsentation der Ergebnisse einsetzen. Die Studierenden können komplexe physikalische Systeme durch geeignete Modellreduktionen analysieren und analytisch erfassen. Sie sind in der Lage, physikalische Sachverhalte aus den Bereichen der Optik und Thermodynamik mit adäquaten Begriffen zu beschreiben, ausgewählte physikalische Theorien und Methoden zu beurteilen und auf konkrete Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden und können selbständig Lösungswege entwickeln und einfache technische Problemstellungen berechnen.

    Kompetenzbereiche
    •  Fachkompetenz
    •  Sozialkompetenz
    •  Methodenkompetenz
    •  Selbstkompetenz
    Lehr- und Lernformen
    112

    113.3

    Mathematik für Wirtschaftsingenieure

    - Operations Research 

    Vorlesung

    & Übung

    mit

    Tafel,

    Projektor

    und Computer; Handouts und Übungsaufgaben in Moodle

    112.2 Physik

    Präsenzveranstaltung (Vorlesung, Demonstrationsexperimente und Aufgabenbeispiele)

    & Computer, Computerübung mit MatLab

    113.2 - Physik 2

    Vorlesung mit Demonstrationsexperimenten und Aufgabenbeispielen, Übung mit Gruppenarbeitsphasen, wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch

    Lehrveranstaltung – Nummer und Titel

    ArbeitsaufwandArt der LehrveranstaltungSWS
    112
    113.3 -
    Mathematik für Wirtschaftsingenieure
    Operations Research 

    Gesamtzeit:

    160

    150 h, davon

    Präsenz-Kontaktzeit:

    84

    28 h

    Online-Kontaktzeit: 0 h

    Selbststudium:

    76

    122 h

    Vorlesung:

    Übung

    3

    2

    Computerübung:

    Praktikum:


    1

    1


    Lehrinhalte
  • Differential- & Integralrechnung für Funktionen von mehreren unabhängigen Variablen
  • Taylor-Reihenentwicklung
  • Differentialgleichungen (Trennung der Veränderlichen, Lösung von linearen DGL 1. und 2. Ordnung)
    • Einführung in die Optimierungsrechnung und Anwendungsbeispiele 
    • Lineare Optimierung (Simplex-Algorithmus)
    • Gemischtzahlige und binäre Optimierung  (Branch & Bound)
    • Nichtlineare Optimierung (Gradientenabstiegsverfahren & Genetische Algorithmen)
    Beschreibende Statistik
    Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung
    Klausur (90 min), PVL (Online-Tests)
    PVL: regelmäßige Teilnahme an Übungen
    PL: wissenschaftliches Gruppenprojekt mit Präsentation
    Literatur und Lehr-Lern-Materialien
    • Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler,
    Band 3
    • Vieweg,
    Vieweg
    • 2024
    • Christiaans, Boss
    ,
    • : Wirtschaftsmathematik für das Bachelor Studium, Springer, 2026
    • Gramlich, Werner: Numerische Mathematik mit Matlab, dpunkt.verlag, 2000
    • Brian, Breiner: MATLAB für Ingenieure, Addison-Wesley, 1999

    Module title and summary

    Mathematics

    2 (Mathematics of economic engineering)
  • Calculus for multivariate functions
  • Series expansions
  • Ordinary differential equations
  • Descriptive Statistics

    3 (Operations Research)

    • Introduction to opimization and applications in engineering and logistics
    • Linear Programming (Simplex-Algorithmn)
    • Mixed-integer programming  (Branch & Bound)
    • Nonlinear programming (gradient descent & genetic programming)

    Lehrveranstaltung – Nummer und Titel

    ArbeitsaufwandArt der LehrveranstaltungSWS
    112
    113.2 - Physik
    1
    2

    Gesamtzeit: 150 h, davon

    Präsenz-Kontaktzeit: 56 h

    Online-Kontaktzeit: 

    Selbststudium: 94 h

    Vorlesung

    Übung

    3

    1

    Lehrinhalte
  • SI-System von 2019, Maßeinheiten, Dimensionen, signifikante Stellen, systematische und zufällige Messabweichungen, absolute und relative Messunsicherheit, Fehlerfortpflanzung
  • Klassische Kinematik: Ortsvektor, Geschwindigkeit, Beschleunigung in Translation und Rotation, Galilei-Transformationen, Fallbeschleunigung, Wurfparabel
  • Dynamik: Newtonsche Axiome, träge und schwere Masse, Kraftvektoren (rechnerische und grafische Addition, Komponenten), Kraftgesetze (Gravitation, elastische Kräfte, Reibungskräfte, Coulomb- und Lorentz-Kraft, Trägheitskräfte), schiefe Ebene
  • Statik und Dynamik des starren Körpers: Schwerpunkt, Drehmoment, Trägheitsmoment, Gleichgewichtsbedingungen

    • Klassische Schwingungs- und Wellenlehre: gedämpfter harmonischer Oszillator, mathematisches und physisches Pendel, gekoppelte und erzwungene Schwingungen, Resonanz, Wellenarten, Wellenlänge und Frequenz, Superpositionsprinzip, Schallwellen, Doppler-Effekt, Reflexion und Beugung, stehende Wellen, allg. Wellengleichung, Frequenzspektrum und Fourier-Analyse
    • Optik: Strahlenoptik (Reflexion, Brechung, Absorption, Transmission) und Linsensysteme, Wellenoptik (Huygens’sches Prinzip, Lichtspektrum, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit, Beugung, Spaltversuche, Interferenz, monochromatisches Licht und Laser, Doppler-Effekt für Licht), Welle-Teilchen-Dualismus, Beziehung zur Elektrodynamik, Strahlungsenergie
    • Physik von Flüssigkeiten und Gasen: Druck und hydrostatischer Druck, Auftrieb, schwimmende Körper, ideales und reales Gas, Stoffmenge, Temperatur und Dichte, kinetische Gastheorie und Zustandsgleichung idealer Gase, barometrische Höhenformel
    • Thermodynamik: Zustandsänderungen, thermische Ausdehnung, innere Energie, Wärme, Hauptsätze der Thermodynamik, Carnot-Prozess und Wärme-Kraft-Maschinen, Wärmepumpe, Formen der Wärmeübertragung, Thermografie
    Erhaltungssätze und Bilanzgleichungen: Energie, Arbeit und Leistung; kinetische Energie, Potentialkräfte und ihre potentiellen Energien, Energieerhaltung, Masse-Energie-Beziehung; Impuls und Impulserhaltung, elastische und inelastische Stoßprozesse, Drehimpuls und Drehimpulserhaltung,
    Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung
    PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch
    Prüfung: Klausur K90
    Literatur und Lehr-Lern-Materialien
    • Skript, Beispielaufgaben und weiterführendes Material auf Moodle 
    • Lehrbuch: H. Stroppe, PHYSIK für Studierende der Natur-und Ingenieurwissenschaften. 2018: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
    • H. Stroppe, Physik: Beispiele und Aufgaben. 2016: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.

    Module title and summary

    Physics

    1

    2

    Students are familiar with the fundamental physical quantities and laws of optics and thermodynamics and are able to apply these systematically to the physical description and mathematical modelling of technical problems. They are able to familiarise themselves independently with a narrowly defined physical problem area, plan, carry out and record simple experiments, whilst using appropriate software for data acquisition, analysis and presentation of the results. Students can analyse and understand complex physical systems through appropriate model simplifications. They are able to describe physical phenomena in the fields of optics and thermodynamics using appropriate terminology, to evaluate selected physical theories and methods, and to apply them to specific applications. Students can independently develop solutions and calculate simple technical problems.

    Verwendbarkeit des Moduls

    112

    113.3 -

    Mathematik für Wirtschaftsingenieure

    Operations Research 

    Gemäß Studien- und Prüfungsordnung –

    BA-WIW112

    B.A. Wirtschaftsingenieurwesen

    113.2 Physik

    :Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronische Systemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen

    2:

    BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual)