62806 Mekanisk Design 2

2026/2027

Kun for studerende, der er indskrevet på den digitale version af B. Eng Maskinteknik
Kursusinformation
Mechanical Design 2
Dansk
10
Diplomingeniør
E4A (tirs 13-17) og E2B (tors 8-12)
Tirsdag eftermiddag (13:00-17:00) og torsdag formiddag (8:00-12:00).
Undervisningen er primært online, dog med fysisk fremmøde i kortere perioder i løbet af semestret
Online undervisning, gruppearbejde og projektarbejde
13-uger
E4A
Skriftlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
Der afholdes en skriftlige eksamen, bedømmelse af rapporter, og præsentationer. Den endelige bedømmelse baseres på en helhedsvurdering.
Skriftlig eksamen: 4 timer
Alle hjælpemidler - uden adgang til internettet
7-trins skala , ekstern censur
41533.62603.62604.62616.62675
62805
Jonas Sundberg , Ballerup Campus, Bygning Ballerup , jonsun@dtu.dk
Christian Kim Christiansen , chkch@dtu.dk
Jonas Kjær Jensen , Lyngby Campus, Bygning 403, Tlf. (+45) 4525 1968 , jkjje@dtu.dk
Rasmus Ellebæk Christiansen , Lyngby Campus, Bygning 404, Tlf. (+45) 4525 4281 , raelch@dtu.dk
62 Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik
41 Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At udbygge forståelsen af styrkelærens grundlæggende begreber og metoder opnået på 62805 Mekanisk Design 1 ved bland andet at behandle kompositmaterialer og vridning. Herved sættes den studerende i stand til at behandle en større klasse af elementære problemer vedrørende maskinkonstruktioners styrke- og deformationsforhold.
Der sker en introduktion til plastteknologi og termodynamik, samt fortsættelse af mekanik fra 62805
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Bestemme bøjningsstivhed, udbøjning, tøjning og spænding i kompositbjælker og i plastdesign.
  • Løse statiske ubestemte bjælkeproblemer vha. superposition af elementartilfælde.
  • Bestemme spændinger og deformationer ved vridning af stænger med cirkulært tværsnit.
  • Redegøre for begrænsningerne ved simpel bjælketeori.
  • Benytte Newtons love til at beregne punktformige legemers bevægelse.
  • Benytte kendskabet til et legemes kinetiske og potentielle energi til at beregne legemets bevægelse.
  • Beregne arbejdet for konservative og ikke konservative kræfter og omsætte dette til et legemes bevægelse.
  • Beskrive de fysiske og kemiske egenskaber af plast og gummi, samt forklare miljøbelastningen.
  • Foretage simple beregninger af tryk- og temperaturforhold i plast og procesudstyret.
  • Redegøre for termodynamikkens grundlæggende begreber samt beskrive stoffers forskellige faser og fysiske egenskaber.
  • Formulere termodynamikkens 1. hovedsætning og 2. hovedsætning for delprocesser og kredsprocesser samt anvende massebevarelsessætningen.
Kursusindhold
Mekanik
Bevægelse med konstant og variabel acceleration i 2 dimensioner.
Bevægelse beskrevet både med rektangulære koordinater og polære koordinater.
Kraft, acceleration, hastighed og sted (anvendelser af Newtons love).
Kinetisk og potentiel energi samt energibevarelse og arbejde af ikke-konservative kræfter.

Dimensionering og styrke
Statisk bestemte og ubestemte konstruktioner. Ydre belastninger, reaktioner og snitkræfter. Den enaksede trækprøve. Spændings og tøjningsbegrebet i kontekst af kompositmaterialer, herunder tilladelige spændinger og tøjninger. Hookes lov for enakset spændingstilstand. Simple elastiske kompositbjælker. Elementartilfælde for statisk bestemte bjælker. Superpositionsprincippet. Vridning af stænger og rør med cirkulært tværsnit.

Plastteknologi
Plast og gummis indre opbygning og anvendelsestekniske egenskaber. Fiber- og partikelforstærket plast. Systematisk Materialevalg. Forarbejdnings egenskaber af (termo)plast.

Termodynamik
Termodynamikkens grundbegreber, definitioner og anvendelser, herunder system, univers, termodynamisk ligevægt, processer, tilstande og kontrolvolumen.
Bemærkninger
Sektion for Mekanisk teknologi
Lærebog - Styrkelære: Dimensionering og styrke 2015 - Tvergaard et al. ISBN: 9788770785228
R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics DYNAMICS, 15th udgave i SI enheder
Sidst opdateret
04. maj, 2026