Teil A - Fachbereich 4 Produktionstechnik, Universität Bremen

Umwe
Universität Bremen
Fachbereich Produktionstechnik
Modulhandbuch Teil A - Übersicht
Masterstudiengang Produktionstechnik
MScPT I / MScPT II
Stand: 27.03.2015
Prüfungsausschuss / Studienzentrum
Inhalt
1)
Studienabschnitte „VTR –G“ / „VTR –S“ - Module der Vertiefungsrichtungen ................................................. 3
a)
Allgemeiner Maschinenbau (bis SoSe 2013 Mechanical Engineering).......................................................... 3
b)
Fertigungstechnik .......................................................................................................................................... 5
c)
Industrielles Management............................................................................................................................. 8
d)
Produktionstechnik in der Luft- und Raumfahrt ......................................................................................... 10
e)
Materialwissenschaften .............................................................................................................................. 12
f)
Verfahrenstechnik ....................................................................................................................................... 14
g)
Energiesysteme ........................................................................................................................................... 16
2)
Studienanschnitt „Allgemeiner Wahlpflichtbereich“ ...................................................................................... 18
3)
Studienanschnitt „Masterabschlussarbeit“ ..................................................................................................... 19
4)
General Studies Betriebs- und Sozialwissenschaft / „GSM-B“ ........................................................................ 20
1) Studienabschnitte „VTR –G“ / „VTR –S“ - Module der Vertiefungsrichtungen
a) Allgemeiner Maschinenbau (bis SoSe 2013 Mechanical Engineering)
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G AM
Modul
Basismodul 1
Mechanik
Basismodul 2
Konstruktionsmethodik
Vertiefungsmodul 1
Strömungslehre
Vertiefungsmodul 2
Höhere Festigkeitslehre
(CP)= vorgesehene Anzahl CP
Lehrveranstaltung
Dozent
Einführung in die höhere Festigkeitslehre
Einführung in die Strömungslehre
Kienzler
Dreyer
Einführung in die Konstruktionsmethodik
Anwendung von Konstruktionsmethoden
Thoben
Thoben,
Tietjen
Reibungsbehaftete Strömungen
Ähnlichkeitsmechanik
Labor: Strömungslehre
Dreyer
Lämmerzahl
Oelze
Höhere Festigkeitslehre 1
Methode der Finiten Elemente - I
Labor Finite-Elemente-Methode
Kienzler
Mehrafza
Mehrafza
CP
(6)
3
3
(6)
3
3
(9)
3
3
3
(9)
3
3
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S AM
Modul
Vertiefungsmodul 3
Strukturmechanik
Vertiefungsmodul 4
Virtualisierung und
Simulation
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
Lehrveranstaltung
Dozent
CP
(6)
3
3
(9)
3
WiSe
SWS
2
Höhere Festigkeitslehre 2
Methode der Finiten Elemente 2
Kienzler
Mehrafza
CAD-Management und virtuelle
Produktentwicklung
Anwendung eines 3D-CAD Systems
Numerische Strömungsmechanik
Thoben, Tietjen
Thoben, Tietjen
Groll
3
3
(15)
2
2
Technische Schwingungslehre
Technische Akustik
Strömungen mit freien Oberflächen
Höhere Aerodynamik
Concurrent Engineering
Extended Products
Konstruktionssystematik Produktentwicklung
Forschung und Entwicklung im Automobilbau
Anwendung und Vergleich von
Kreativitätstechniken
Qualitätssichernde Maßnahmen in
Produktplanung und -Entwicklung
Modellbildung in der Werkstoffmechanik
Strukturmechanisches Seminar
Plastizität: Theorie und Simulation *
Modellierung turbulenter Strömungen
Mikro- und Magnetofluiddynamik
Mehrafza
Nordbrock
Dreyer
Oelze
Weber
Thoben
Thoben, Tietjen
Busse
Thoben, Duin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
Thoben,
Tietjen, Decker
Hochrainer
Kienzler
Hochrainer
Groll
Groll
3
2
3
3
3
6
6
2
2
(CP)= vorgesehene Anzahl CP;, * entfällt im SoSe 2015
SoSe
SWS
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
b) Fertigungstechnik
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G FT
Modul
Basismodul 1
Fertigungsmesstechnik
und
Qualitätswissenschaft
Basismodul 2
Fertigungstechnik
Vertiefungsmodul 1
Werkzeugmaschinen
Vertiefungsmodul 2
Montagetechnik und
Fertigungsverfahren
Lehrveranstaltung
Dozent
CP WiSe SoSe
SWS SWS
(6)
3
3
Geometrische Messtechnik mit Labor
Grundlagen der Qualitätswissenschaft
v. Freyberg
Lemmel, Goch
Fertigungstechnik
Brinksmeier
Grundlagen der Fertigungseinrichtungen
Werkzeugmaschinen-Komponenten
Kuhfuss
Vollertsen
(6)
6
(9)
6
3
Tracht
Vollertsen
Mayer, Bernd
(9)
3
3
3
Montagetechnik
Schweißverfahren
Kleben und Hybridfügen
(CP)= vorgesehene Anzahl CP; *=(zweijährlich)
2
2
4
4
2
2
2
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S FT
Modul
Vertiefungsmodul 3
Produktionsanlagen
Vertiefungsmodul 4
Werkstoffe und
Fertigung
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
Lehrveranstaltung
Dozent
CP
Fertigungstechnik-Labor ****
Brinksmeier
(6)
3
Qualitätsmerkmale von Werkzeugmaschinen **
Kuhfuß
WiSe SoSe
SWS SWS
2
2
3
(9)
Brinksmeier
3
Brinksmeier
3
Vollertsen, Partes 3
(15)
2
Montagelogistik
Tracht, Maykuss
3
2
Montagesystemtechnik
Steuerungstechnik mit Labor
Prozessnahe und In-Prozess-Messtechnik
Fertigung und Werkstoffverhalten - Labor Präzisionsbearbeitung II - Prozesse
Tracht, Hogreve
Ströbel
Patzelt, Peters
Heinzel
Heinzel
3
3
3
3
3
Workshop Präzisionsbearbeitung
Energie- und ressourcenschonende
Metallbearbeitung I
Energie- und ressourcenschonende
Metallbearbeitung II
Arbeitsvorbereitung
Dynamisches Verhalten von Werkzeugmaschinen +
Labor
Pneumatische und hydraulische Komponenten und
Systeme (entfällt im SoSe 2013)
Maschinen und Verfahren moderner
Umformprozesse
Übung zu Lasermaterialbearbeitung
Schweißtechnische Anlagen
Einführung in die Automatisierungstechnik mit
Labor
Präzisionsbearbeitung I - Technologien
Riemer
Heinzel, Sölter
3
3
Heinzel, Meyer
3
2
Tracht
Kuhfuß
3
3
2
Piwek,
3
2
Rauschnabel,
Kuhfuß
Vollertsen
Schubert
Ströbel
3
2
3
3
3
2
2
2
Riemer
3
2
Produktion von Verzahnungen
Brinksmeier,
Kuhfuß,
Hoffmann, Zoch,
v. Freyberg
Brinksmeier,
Kuhfuß,
Hoffmann, Zoch.
v. Freyberg
6
4
3
2
Kuhfuß
Kuhfuß
Rentsch
3
1
3
2
1
3
2
***
Fertigung und Werkstoffverhalten 2
Fertigung und Werkstoffverhalten 1
Lasermaterialbearbeitung
Produktion von Verzahnungen - Labor
Maschinensysteme für die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
Ausgewählte Kapitel der Fertigungseinrichtungen
Präzisionsbearbeitung III – Modellbildung und
Simulation
Methoden der Messtechnik – Signal- und
Bildverarbeitung
Patzelt
2
2
2
2
2
2*
2*
2
2
2
2
1
2
Tribologie 1:Reibung und Verschleiß an
Oberflächen
Tribologie 2: tribologische Phänomene auf
Prüfmaschinen und in der Praxis
Process Chains for the Replication of Complex
Optical Components (Ringvorlesung)
Mikrokaltumformen
Material-integrierte Sensorische Systeme (MISS)
mit Labor
Umformtechnische Exkursion
Verfahren der Oberflächentechnik
Schulz
Schulz
Brinksmeier, Zoch
Vollertsen, Frank
Zoch, HansWerner
Kuhfuß, Bernd
Brinksmeier,
Ekkard
Maaß, Peter
Lehmhus, Bosse
Rauschnabel,
Kuhfuß
Mayer
3
2
3
2
3
2
3
2
6
4
3
2
3
2
2
(CP)= vorgesehene Anzahl CP; *=(zweijährlich), ** Wenn Sie keinen Platz in der teilnahmebeschränkten Veranstaltung "Qualitätsmerkmale von
Werkzeugmaschinen" bekommen haben können Sie alternativ die Veranstaltung "Maschinensysteme für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung" im
Vertiefungsmodul 3 der Vertiefungsrichtung Fertigungstechnik belegen., *** ab WS 15/16, zweijährlich; **** Wenn die LV bereits im Bachelor-Studium
belegt wurde ist alternativ die LV „Fertigung und Werkstoffverhalten - Labor –“zu belegen
c) Industrielles Management
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G IM
Modul
Lehrveranstaltung
Basismodul 1
Fertigungsmesstechnik Geometrische Messtechnik mit Labor
und
Grundlagen der Qualitätswissenschaft
Qualitätswissenschaft
Basismodul 2
Konstruktionsmethodik Einführung in die Konstruktionsmethodik
Anwendung von Konstruktionsmethoden
Vertiefungsmodul 1
Industrial Engineering Industrial Engineering
Concurrent Engineering
Vertiefungsmodul 2
Industrielle Ökologie * Industrial Ecology 1 – Stoffstrommanagement
Industrielle Ökologie von Energiesystemen
Ökobilanzen
Dozent
v. Freyberg
Lemmel, Goch
Thoben
Thoben, Tietjen
Heeg
Weber
von Gleich
von Gleich
Gößling-Reisemann
CP
(6)
3
3
(6)
3
3
(9)
6
3
(9)
3
3
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
2
2
2
2
4
(CP)= vorgesehene Anzahl CP, * Im SoSe 2014 kann altarnativ die VA „Forschung und Entwicklung im Automobilbau“ in diesem Modul belegt werden.
2
2
2
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S IM
Modul
Vertiefungsmodul 3
Modellierung
soziotechnischer
Systeme
Vertiefungsmodul 4
Unternehmens- und
Betriebsführung
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
Lehrveranstaltung
Dozent
CP
Modellierung soziotechnischer Systeme
Heeg
(6)
6
Unternehmens- und Betriebsführung
Arbeits- und Betriebsorganisation
Heeg, Schneider-Heeg
Heeg
(9)
6
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
4
2
4
(15)
Einführung in die Automatisierungstechnik
mit Labor
Concurrent Engineering
Extended Products
Qualitätsmerkmale von Werkzeugmaschinen
mit Labor
Nanotechnologie-Dynamik, Bewertung und
Gestaltungsmöglichkeiten
Systemanalyse + Übung zu Systemanalyse
Angewandte Produktionslogistik
Angewandte Kontraktlogistik
Angewandte Beschaffungslogistik
Leadership im Automobilbau
Arbeitsvorbereitung
Industrial Ecology 1 – Stoffstrommanagement
Industrielle Ökologie von Energiesystemen
Ströbel
3
2
Weber
Thoben
Kuhfuß
3
3
3
2
2
von Gleich
3
2*
Schukraft
Wimmer, Toonen
Wimmer, Toonen
Wimmer, Toonen
Busse
Tracht
von Gleich
von Gleich
6
3
3
3
3
3
3
3
(CP)= vorgesehene Anzahl CP; *=(zweijährlich ab WS 13/14); **=(findet nur an geraden Jahren statt, z.B. 14); *** ab WS 13/14 zweijährlich
2
4
2
2
2
2**
2***
2
2
d) Produktionstechnik in der Luft- und Raumfahrt
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G LuR
Modul
Basismodul 1
Mechanik und Auslegung
Basismodul 2
Raumfahrtsysteme
Lehrveranstaltung
Mechanik der Faserverbundwerkstoffe I
Strukturmechanik des Leichtbaus I
Herrmann
Kienzler
Raumflugmechanik
Rievers,
Maiwald
Wilde
Strukturen und Systeme der Raumfahrt
Vertiefungsmodul 1
Bauweisen und Fertigung
Dozent
Bauweisen und Technologien von
Flugzeugstrukturen
Technologie der polymeren
Faserverbundwerkstoffe, Werkstoffe
Buildconcepts and manufacturing
technologies for metallic aircraft structures
Vertiefungsmodul 2
Aerodynamik und Antriebe Labor LuR
Aerodynamik
Antriebe der LuR
CP
(6)
3
3
(6)
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
2
2
3
3
(9)
3
3
Herrmann
3
2
Pacchione
3
2
Oelze
Oelze
Eigenbrod
(9)
3
3
3
2
3
3
Klenner
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S LuR
Modul
Vertiefungsmodul 3
Herstellung und
Aerodynamik
Vertiefungsmodul 4
Mechanik und
Steuerung
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
SoSe
SWS
Dozent
CP
Technologie der polymeren
Faserverbundwerkstoffe, Prozesse
Höhere Aerodynamik
Herrmann
(6)
3
Thermo- und Fluiddynamik
Orbitalsysteme
Navigation und Regelung von Raumfahrzeugen
Groll
Rickmers
Theil
Informatik für den Satellitenbau/On-board Data
Handling
Missionskontrolle und Kommunikation
Fey
3
2
Drobczyk,
Nohka
Dittus
Sippel
Herrmann
Degenhardt
Groll
Sippel
Dreyer
Hallmann
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
Dittus
Dreyer
Rittweger
Groll
Groll
Romberg
3
3
3
6
6
3
Weltraumumgebung
Raumfahrtantriebe 1
Mechanik der Faserverbundwerkstoffe II
Fatigue and Loads
Numerische Strömungsmechanik
Raumfahrtantriebe 2
Strömungen mit freien Oberflächen
Missionsanalyse
(CP)= vorgesehene Anzahl CP;
WiSe
SWS
Lehrveranstaltung
Thermalkontrolle für Satelliten
Treibstoffhandhabung in Raumfahrzeugen
Strukturentwurf und -analyse von Raumfahrzeugen
Modellierung turbulenter Strömungen
Mikro- und Magnetofluiddynamik
Space Systems Engineering / Concurrent
Engineering
Oelze
3
(9)
3
3
3
(15)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
e) Materialwissenschaften
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G MW
Modul
Basismodul 1
Werkstofftechnik - Metalle
Basismodul 2
Werkstofftechnik Polymere und Fasern
Vertiefungsmodul 1
Technologien metallischer
und keramischer
Werkstoffe
Vertiefungsmodul 2
Funktionale Materialien und
Polymere
Lehrveranstaltung
Dozent
Werkstofftechnik III - Metalle*
Werkstoffe des Leichtbaus I
Zoch, Hoffmann
Zoch, von Hehl
Werkstofftechnik - Polymere
Fasern: Eigenschaften, Herstellung,
Anwendungen
Mayer
Endformnahe Fertigungstechnologien I
Werkstofftechnik IV - Metalle
Keramische Prozesstechnik
Petzoldt, Busse
Zoch, Mehner
Rezwan, Kroll
Funktionswerkstoffe im Automobilbau
Kleben und Hybridfügen
Technologie der polymeren
Faserverbundwerkstoffe, Werkstoffe
Busse
Mayer
(CP)= vorgesehene Anzahl CP; **= 1. Semesterhälfte Werkstofftechnik III; 2. Semesterhälfte
Werkstofftechnik IV
Hoffmeister
Herrmann
CP
WiSe
SWS
(6)
3
3
(6)
3
2
3
2
3
3
3
(9)
3
3
2
3
SoSe
SWS
2
2
2
2
2
2
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S MW
Modul
Vertiefungsmodul 3
Werkstofftechnik des
Leichtbaus
Vertiefungsmodul 4
Technologien und
Eigenschaften von MultiMaterial-Systemen
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
Lehrveranstaltung
Faserverbundkeramik
Werkstoffe des Leichtbaus II
Dozent
Rezwan, Tushtev
Zoch, von Hehl
Wärmebehandlungstechnik I
Hoffmann
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen Mehner
Technologie der polymeren
Herrmann
Faserverbundwerkstoffe, Prozesse
CP
(6)
3
3
(9)
3
3
3
WiSe
SWS
2
SoSe
SWS
2
2
2
2
(15)
Aktuelle Entwicklungen der Technischen
Keramik
Bauteilentwicklung für automobile
Gusskomponeneten
Bauweisen und Technologien von
Flugzeugstrukturen
Biokeramik
Rezwan
1,5
1
1
Woltmann
3
2
Klenner
3
2
Maas, Rezwan,
Treccani
Endformnahe Fertigungstechnologien II
Petzoldt, Busse
Fertigung und Werkstoffverhalten I
Brinksmeier
Fertigung und Werkstoffverhalten II
Brinksmeier
Forschung und Entwicklung im Automobilbau Busse
Keramische Nanotechnologie
Rezwan, Maas
Konstruieren mit Faserverbundwerkstoffen
Hoffmeister
Leadership im Automobilbau
Busse
Leichtmetallgießen im Automobilbau
Woltmann
Einführung in die Makromolekulare Chemie
Hartwig
(ehem. Makromolekulare Chemie –
Grundlagen)
Mechanik der Faserverbundwerkstoffe I
Herrmann
Mechanik der Faserverbundwerkstoffe II
Herrmann
Modifizierung und Charakterisierung von
Rezwan,
Biomaterial-Oberflächen
Treccani
Modellbildung in der Werkstoffmechanik
Hochrainer
Wärmebehandlungstechnik II
Hoffmann
Werkstofftechnik - Keramik
Rezwan
Werkstoffverhalten in biologischer Umgebung Ciacchi
Keramiklabor
Rezwan
Keramische Prozesstechnik
Rezwan, Kroll
Ringvorlesung: Mikro-, meso- und
Rezwan
makroporöse nichtmetallische Materialien:
Grundlagen und Anwendung (MIMENIMA)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
6
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
f)
Verfahrenstechnik
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-G VT
Modul
Basismodul 1
Stoffübertragung
Basismodul 2
Thermische und chemische
Verfahrenstechnik
Vertiefungsmodul 1
Mechanische Verfahrenstechnik
Vertiefungsmodul 2
Verfahrenstechnische Prozesse
und Anlagen
Lehrveranstaltung
Dozent
Stoffübertragung
Räbiger
Thermodynamik der Gemische I ***
Technische Reaktionsführung I
Rathke, Glade
Thöming
Mehrphasenströmung **
Anlagenplanung II
Fritsching
Räbiger,
Mießner
Mädler
Partikeltechnologie
µ-Reaktor Technik
Anlagenplanung I **
Labor Umweltverfahrenstechnik und
Prozess- und Anlagentechnik
Räbiger,
Mießner
Räbiger,
Mießner
Räbigerm
Miessner,
Mädler,
Kiefer
CP
(6)
6
(6)
3
3
(9)
3
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
4
2
2
2
2
3
(9)
3
2
3
2
3
3
CP)= vorgesehene Anzahl CP; ** Sofern "Anlagenplanung I" bereits im Bachelorstudium nachgewiesen wurde, ist alternativ die Veranstaltung:
"Bioverfahrenstechnik I" zu belegen; *** 1 Semsterhälfte „Thermodynamik der Gemische I“, 2. Semesterhälte „Thermodynamik der Gemische II“
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-S VT
Modul
Vertiefungsmodul 3
Technische Nutzung von
Mehrphasensystemen
Vertiefungsmodul 4
Anlagenplanung und
Apparateauslegung
Lehrveranstaltung
Apparateelemente I - inkl. Labor
Aerosol- und Nanotechnologie I
Räbiger
Mädler
Prozessoptimierung
Kalorische Apparate
Thöming
Glade
Rathke,
Glade
Thermodynamik der Gemische II **
Vertiefungsrichtungsbezogener Wahlpflichtbereich
Dozent
Membrantechnik in Stoffrecycling und
Energiewandlung
Prozesssimulation
Anlagenplanung II
Optische Messmethoden der
Thermodynamik (V/L)
Seminar Energietechnik
Bioverfahrenstechnik I
Bioverfahrenstechnik II
Labor Bioverfahrenstechnik I - Biologische
Abwasserreinigung
Labor Bioverfahrenstechnik II
Labor Apparateelemente I
Prozess- und Anlagentechnik
Aerosol- und Nanotechnologie II
Technische Reaktionsführung II *
VT-Kolloquium & Seminare
Umweltverfahrenstechnik I ***
Umweltverfahrenstechnik II ***
Labor Umweltverfahrenstechnik I
Labor Umweltverfahrenstechnik II
Apparateelemente II ***
Prozesse der biochemischen Stoffwandlung
in der medizinischen Verfahrenstechnik Tissue engineering Prozesstechnik der Zerstäubung und
Kompaktierung
Brennstoffzelltechnik ***
Optische Partikelmesstechnik
Biologie für Ingenieure
CP
(6)
3
3
(9)
3
3
3
WiSe
SWS
SoSe
SWS
2
2
2
2
2
(15)
Thöming
3
2
Fritsching
Räbiger,
Mießner
Rathke
3
3
2
3
2
Rathke,
Glade
Räbiger
Räbiger
Räbiger
3
2
3
3
1,5
2
2
1
Räbiger
Räbiger
Uhlenwinkel
Mädler
Thöming
Mädler
Räbiger
Räbiger
Räbiger
Räbiger
Räbiger
Räbiger
1,5
1,5
3
3
3
3
3
3
1,5
1,5
3
3
1
1
2
2
2
2
Ellendt,
Schulz,
Uhlenwinkel
Baune,
Thöming
Wriedt
ColombiCiacchi
3
2
3
2
3
3
2
2
2
(CP)= vorgesehene Anzahl CP, * Belegung wird dringend empfohlen, ** 1 Semesterhälfte „Thermodynamik der Gemische I“, 2. Semesterhälfte
„Thermodynamik der Gemische II“, *** entfällt im SoSe 2015
2
2
2
2
1
1
2
g)
Energiesysteme
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Grundlagen / VTR-ES
Modul
Basismodul 1
Chemisch-thermische
Grundlagen der
Energietechnik
Basismodul 2
Elektrische Grundlagen der
Energietechnik
Vertiefungsmodul 1
Energiewandlung
und -speicherung
Vertiefungsmodul 2
Systemintegration und
Bewertung von
Energiesystemen
(CP)= vorgesehene Anzahl CP
Lehrveranstaltung
Thermische Energietechnik
Einführung in Verbrennungs- und
energietechnische Anwendungen (Introduction
to combustion and energy applications)
Dozent
Glade,
Rathke
Pokhrel
Grundlagen der elektrischen Energietechnik
Regenerative Energien
Orlik
Lemmel,
Patzelt,
Busse
Chemische Energiewandlung und Speicherung
Materialwissenschaftliche Grundlagen der
Photovoltaik
Thöming
Mädler,
Colombi
Ciacchi
Räbiger
Bioenergie/Biogas
Energiewirtschaft 1
Industrielle Ökologie von Energiesystemen
Ökobilanzen
Eikmeier
von Gleich
GößlingReisemann
CP
WiSe
SWS
(6)
3
2
3
2
(6)
3
3
3
(9)
3
3
SoSe
SWS
2
2
2
3
(9)
3
2
3
2
3
2
2
Studienabschnitt – Vertiefungsrichtung-Spezialisierung / VTR-ES
Modul
Vertiefungsmodul 3
Energiesystem-Gestaltung
Vertiefungsmodul 4
Energiesystem-Analyse
Vertiefungsrichtungsbezogener
Wahlpflichtbereich
Lehrveranstaltung
Dozent
Integration erneuerbarer Energien in die
Energieversorgung
Gaskraftwerke ****
GößlingReisemann
Eigenbrod
Thermodynamische Energiesystem-Analyse
Bewertung von Energiesystemen I
Kiefer
GößlingReisemann
Thöming
System-Optimierung (zusammen mit
„Prozessptimierung“)
CP
WiSe
SWS
(6)
3
3
(9)
3
3
SoSe
SWS
2
2
2
2
3
2
(15)
Bewertung von Energiesystemen II
GößlingReisemann
Energienetze – Analyse und Steuerung
N.N.
Energie- und Klimaszenarien **
GößlingReisemann
Exkursionen zu Energiesystemen
Lemmel
Energiewirtschaft 2 ***
Eikmeier
Betriebliches Energiemanagement *
Thöming, LA
Industrie
Elektromobilität
Günther
Wasserstofftechnologien
Baune
Catalysis in energy applications
Pokhrel
Anlagenplanung 2
Räbiger
Thermodynamik der Gemische
Rathke
Technische Reaktionsführung – Simulation mit Thöming
Matlab
3
Kalorische Apparate
Seminar Energietechnik
Optische Messmethoden der Thermodynamik
VT Kolloquium und Seminar
Glade
Glade, Rathke
Kiefer, Rathke
Mädler,
Thöming
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
(2)
2
2
2
2
2
2
(CP)= vorgesehene Anzahl CP;, * Planung nicht abgeschlossen; ** ab WiSe 2015/2016, *** einmalig SoSe 2015, danach WiSe, **** ab SoSe 2016, im SoSe
2015 kann ersatzweise die LV „Energiewirtschaft 2“ in diesem Modul eingebracht werden.
2) Studienanschnitt „Allgemeiner Wahlpflichtbereich“
Studienabschnitt „Allgemeiner Wahlpflichtbereich“
Modul
Lehrveranstaltungen
CP
Wahlpflichtbereich
Produktionstechnische
Fächer
Der Wahlpflichtbereich Produktionstechnische Fächer wird
prüfungsrechtlich behandelt wie ein Modul mit einer
Kombinationsprüfung.
Es wird eine Auswahl aus dem Lehrangebot der nicht gewählten
Vertiefungsrichtung empfohlen.
Es können Veranstaltungen sämtlicher Vertiefungsrichtungen des
Studiengangs gewählt werden (aus den Vertiefungsmodulen 1-4,
den Basismodulen 1-2 sowie den vertiefungsrichtungsbezogenen
Wahlpflichtbereichen), die in anderen Modulen nicht belegt
worden sind. General Studies-Veranstaltungen können nicht
belegt werden.
Die in diesem Bereich zusammengestellten Lehrveranstaltungen
enden mit einer Prüfungsleistung.
Diese erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen werden in
Anlehnung an eine Kombinationsprüfung erfasst. Die Modulnote
wird aus den mit den jeweiligen CP gewichteten
Prüfungsleistungen gebildet.
Lehrveranstaltungen aus dem diesbezüglichen Katalog im
Lehrprogramm des Fachbereichs im Gesamtumfang von 6 CP.
Maximal 3 dieser 6 CP können aus dem einschlägigen
Gesamtangebot der Universität gewählt werden.
Lehrveranstaltungen des Wahlbereichs "Betriebs- und
Sozialwissenschaft" müssen sich auf betriebliche Fragestellungen
beziehen, die insbesondere betriebswirtschaftliche und/oder
sozialwissenschaftliche Aspekte betrachten.
Die in diesem Bereich zusammengestellten Lehrveranstaltungen
enden mit einer Prüfungsleistung.
Diese erbrachten Prüfungsleistungen werden in Anlehnung an
eine Kombinationsprüfung erfasst. Die Modulnote wird aus den
mit den jeweiligen CP gewichteten Prüfungsleistungen gebildet.
(9)
Wahlpflichtbereich
General Studies Betriebs- und
Sozialwissenschaft /
GSM-B
Projektarbeit
(6)
Angebot siehe Katalog Wahlpflichtbereich General Studies Betriebs- und Sozialwissenschaft / GSM-B
Projekt im Umfang von 15 CP, das mit einem Bericht und einer
(15)
Ergebnispräsentation abgeschlossen wird. Der Projektbericht
sowie die Ergebnispräsentation stellen eine Gruppenleistung dar.
Die Projektthemen werden in der Jahresplanung des
Lehrprogramms ausgewiesen. Das Projekt soll in einem der an der
jeweiligen Vertiefungsrichtung beteiligten Fachgebiete
durchgeführt werden. Das aktuelle Angebot an Projekten der
Vertiefungsrichtungen ist dem Online-Veranstaltungsverzeichnis
der Universität Bremen für den Masterstudiengang
Produktionstechnik zu entnehmen.
WiSe
SWS
SoSe
SWS
3) Studienanschnitt „Masterabschlussarbeit“
Master-Abschlussarbeit
Modul
Begleitseminar
Masterarbeit und Kolloquium
CP
(30)
1
29
WiSe SoSe
SWS SWS
4) General Studies Betriebs- und Sozialwissenschaft / „GSM-B“
General Studies - Betriebs- und Sozialwissenschaft / GSM-B
Modul
Lehrveranstaltung
General Studies - Betriebs- und Sozialwissenschaft
Modellierung soziotechnischer Systeme (Block-VA)
Vernetzte Unternehmensprozesse
Industrielle Planungstechnik
Motivation und Mitbestimmung in Produktion und
Montage
Nanotechnologie-Dynamik, Bewertung und
Gestaltungsmöglichkeiten
Früherkennung, Abschätzung u. Management
techn. u. stoffl. Risiken
Anwendung von Ökobilanzenwerkzeugen (Labor)
(ehem. „Anwendung von Ökobilanzwerkzeugen zur
Gestaltung und Bewertung von Produkten“, TN nur
bei Belegung der Vorlesung „Ökobilanzen“))
Handeln und Gestalten in komplexen
Produktionssystemen
Dozent
Heeg
Seifert
Tracht
Tracht, Funke
CP
(6)
6
3
3
3
WiSe
SWS
4
2
SoSe
SWS
2
2
von Gleich
3
von Gleich
3
GößlingReisemann
3
Thoben,
Kalverkamp
3
2
Methoden zur Entscheidungsfindung in komplexen
Produktionssystemen
Thoben, Baalsrud
Hauge
3
2
Industrial Ecology I - Stoffstrommanagement
von Gleich
3
Leadership im Automobilbau
Busse
3
Forschung und Entwicklung im Automobilbau
Busse
3
Konflikt- und Verhandlungsmanagement
Beinhold
3
2x
2x
Nachhaltige Entwicklung - Grundlagen und
Umsetzung
Schlüsselkompetenzen - Ein Reflexionsangebot
Dembski
3
eGS
eGS
Müller-Christ,
Dembski
Müller-Christ,
Dembski
Müller-Christ,
Dembski
Möhrle, Dembsik
3
eGS
eGS
3
eGS
eGS
3
eGS
eGS
Grundlagen des Managements - Instrumente und
Strategien
Nachhaltigkeit und Unternehmensführung
2
***
2*
2
2
2
2
Projektmanagement
3
eGS eGS
* ab WS 14/15, ** zweijährliches Angebot, *** ab WS 13/14 zweijährlich, **** WS 12/13, x nach Ankündigung
eGs/ eGeneralStudies sind ein Angebot der Universität Bremen. Es handelt sich hier um ein elearning-Angebot,
das unabhängig von Vorlesungszeiten wahrgenommen werden kann. Es werden korrespondierende
studentische Arbeitsgruppen organisiert, der Leistungsnachweis erfolgt durch eine elektronische Klausur im
Testcenter der Universität Bremen. Weitere Informationen sind unter http://mlecture.uni-bremen.de/egs/ zu
finden.