Kursy

Kursinhalte:

  • Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichungen (RANSE)
  • Turbulenzmodellierung
  • Methoden zur Berechnung von freien Flüssigkeitsoberflächen
  • Gittererzeugung für industrielle Anwendungen
  • Vorhersage von Bewegungen starrer Körper
  • Beurteilung der Qualität numerischer Lösungen
  • Anwendungen (Benutzung von OpenFOAM)

VL: Do 14:00 - 16:00  ab 16.10.2025

UE: Mi 14:00 - 16:00  ab 29.10.2025

Ort: VWS-UT2 Deck 3 (VL/UE)

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura Hochbaum

Ansprechpartner: M.Sc. Xin Gao (x.gao@tu-berlin.de)

VL + UE: Di 14:00 - 18:00 Uhr
Beginn 21.10.2025

Ort
Raum: MAR 0.015
Übungen an den Versuchsanlagen (VWS und Severin-Gelände) nach Vereinbarung

Dozent: Karsten Rieck 
Ansprechpartner: Karsten Rieck (karsten.rieck@tu-berlin.de)

Kursinhalte:

  • Theoretische Einführung zu einigen schiffstechnischen Modellversuchen
  • Praktische Durchführung von Widerstandsversuch, Propulsionsversuch, Propellerfreifahrtversuch,
    Kavitationsversuch und Seegangsversuch
  • Messung relevanter physikalischer Größen
  • Funktionsweise der Versuchsanlagen
  • Aufbau der Messtechnik

VL + UE: Mi 10:00 - 14:00  

Ort: VWS UT2, Deck 3

Dozent: Karsten Hochkirch
Ansprechpartnerin: Laura Grüter (grueter@tu-berlin.de)

Kursinhalte:

  • Hydrostatik und Hydrodynamik von Rumpf, Kiel und Anhängen
  • Aerodynamik von Segeln und Rigg
  • Modellierung von aero- und hydrodynamischen Kräften und Momenten von Yachten
  • Durchführung von Segelleistungs- oder Geschwindigkeitsprognosen für Yachten
  • Beeinflussung und Optimierung der Segelleistung als Kompromiss für unterschiedliche Segelzustände
  • Experimentelle und numerische Verfahren zur Quantifizierung der Leistungsfähigkeit von Segelyachten
  • Gleichgewichtsbedingungen für stationäres Segeln
  • Herleitung und Anwendung von Methoden zur Geschwindigkeitsprognose (Velocity Prediction)
  • Einfluss von Segeltrimm und Rumpfgeometrie

Kursinhalt:

  • Geometrie des Schiffes
  • Darstellung und Berechnung von Schiffslinien
  • Grundlagen der Hydrostatik von Schiffen und schwimmenden Strukturen
  • Anfangsstabilität
  • Stabilität bei endlichen Neigungen
  • Dynamische Betrachtungen
  • Längs- und Querstabilität
  • Grafische und numerische Integrationsverfahren
  • Berechnung der Stabilität und der hydrostatischen Eigenschaften eines Schiffes (manuell und rechnergestützt)


VL: Fr. 10:00 - 16:00 Uhr, Blockveranstaltung, Raum und Termine werden noch bekanntgegeben
UE: Nach Absprache

Dozent: Dr.-Ing. Sebastian Uharek
Ansprechpartner: Kornelia Tietze (kornelia.tietze@tu-berlin.de)

Modulbeschreibung:
Vorlesungen+Übungen, 6 ECTS
Dozenten: Jan Schwidetzky
                 Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura Hochbaum
Ansprechpartnerin: Kornelia Tietze
VL: Do   10:00 - 12:00 Uhr   ab 17.10.2024   Ort: VWS-UT2-Deck 3
UE: Mo  12:00 - 14:00 Uhr   ab 21.10.2024   Ort: VWS-UT2-Deck 3

Kursinhalt:

  • Vertiefung der Grundlagen der Schiffshydrodynamik
  • Propulsion von Schiffen (Propulsionsanlagen, Propellerauslegung, Kavitation)
  • Wechselwirkungen Schiff-Propeller-Ruder
  • Modellversuche: Freifahr-, Propulsions-, Widerstands- und Kavitationsversuch
  • Experimente im großen Schlepptank auf der Schleuseninsel und am Umlauftank K27
  • Berechnung der benötigten Antriebleistung der Großausführung auf Grundlage der durchgeführten Experimente

Kontakt:

Kornelia Tietze
E-Mail: kornelia.tietze@tu-berlin.de
Jan Schwidetzky
E-Mail: schwidetzky@tu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 314-28025
Raum: VWS-UT2-452
http://www.dms.tu-berlin.de

Prüfung:
Verpflichtende Voraussetzung: Bestandene Übung
Prüfungsform: Schriftliche Prüfung (ca. 120min)
Prüfungstermin: TBA
Raum: VWS-UT2-Deck 3
Anmeldung bis: TBA

VL + UE: Mo 14:00 - 18:00

Ort: VWS UT2, Deck 3; einzelne VL's online

Dozenten: Dipl.-Ing. Laura Grüter und Dr.-Ing. Walter Kühnlein
Ansprechpartnerin: Laura Grüter (grueter@tu-berlin.de)

Kursinhalte:

  • Überblick über feste, frei schwimmende und hybride Plattformtypen
  • Hydrostatik von Offshore-Konstruktionen
  • Bewegungsverhalten schwimmender Strukturen
  • Einführung in die lineare Wellentheorie
  • Innovative Konzepte in der Meerestechnik
  • Vorstellung ausgewählter Thematiken aus dem Bereich erneuerbarer Meeresenergien