Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik

  • Typ: Vorlesung (V)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Maschinenbau
    KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Maschinenbau - Institut für Technische Mechanik
  • Semester: WS 24/25
  • Zeit: Mi. 23.10.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)


    Mi. 30.10.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 06.11.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 13.11.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 20.11.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 27.11.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 04.12.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 11.12.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 18.12.2024
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 08.01.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 15.01.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 22.01.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 29.01.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 05.02.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)

    Mi. 12.02.2025
    09:45 - 11:15, wöchentlich
    10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal
    10.21 Hörsaalgebäude (3. OG)


  • Beginn: 23.10.2024
  • Dozent/Übungsleiter: Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin
  • SWS: 2
  • LVNr.: 2161276
  • Prüfung:

    27.03.2025

Inhalt
  • Kinematische Grundbegriffe
  • Kinetik des Massenpunktes
  • Kinematik starrer Körper
  • Ebene
  • Kinetik des starren Körpers
  • Stoßvorgänge
  • Schwingungssysteme
VortragsspracheDeutsch

Aufbau und Veranstaltungsablauf

Die Vorlesung und Übung zu "Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik" finden in Präsenz statt.
TM2_Uebersicht

Aufbau

Die Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik besteht aus vier wesentlichen inhaltlichen Abschnitten. Es wird zunächst eine Einführung in die Kinematik starrer Körper gegeben. Anschließend werden im Abschnitt Kinetik verschiedene Methoden zum Herleiten der Bewegungsgleichungen eines dynamischen Systems behandelt. Die Lösung der Bewegungsgleichungen und die Interpretation der Ergebnisse wird für Stoßvorgänge und Schwingungen von Ein- und Zwei-Freiheitsgrad-Systemen detailliert behandelt.

Ablauf

Sowohl die Vorlesung als auch die Übung finden in Präsenz statt. Zur Organisation und Bereitstellung von Inhalten wird Ilias genutzt.

Informationen zur Prüfung werden hier, auf der Seite Prüfungen und in Ilias bekanntgegeben, sobald diese feststehen.

    Vorlesung Übung

Kinematik

23.10.2024 Kinematische Grundbegriffe Brückenkurs für "Quereinsteiger"
30.10.2024 Kinematik des starren Körpers  

Kinetik

06.11.2024 Impulssatz I Kinematik
13.11.2024 Impulssatz II  
20.11.2024 Impulssatz III Newton'sches Grundgesetz; Prinzip von d'Alembert
27.11.2024 Drehimpulssatz Arbeits- und Energiesatz
04.12.2024 Kinetik der ebenen Bewegung starrer Körper Drehungen um feste Achsen

Stoßvorgänge

11.12.2024 Stoßvorgänge I: Zentrale Stöße Allgemeine ebene Bewegung
18.12.2024 Stoßvorgänge II: Exzentrische Stöße  

Schwingungen

08.01.2025 Schwingungen I: Freie Schwingungen von 1-FHG-Systemen Stoßvorgänge
15.01.2025 Schwingungen II: Erzwungene Schwingungen von 1-FHG-Systemen  
22.01.2025 Schwingungen III: Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden Schwingungen von 1-FHG-Systemen
29.01.2025   Schwingungen von 2-FHG-Systemen

Prüfung

05.02.2025   Klausurvorbereitungs-Übung
27.03.2025 Präsenz-Klausur (Dauer: 75 min.)