Inhalte:

Funktionsanalyse,
Normen, Toleranzen, Passungen,
Festigkeitsnachweise,
Schweissverbindungen,
Schraubenverbindungen,
Wälzlager

Inhalte:

Ebene und räumliche Kräftesysteme
Aktions- und Reaktionskräfte, Gleichgewichtsbedingungen 
Stabwerke, Rahmen, Mechanismen
Verteilte Lasten, Schwerpunkte, Rotationskörper
Schnittkräfte in Balken, Zustandslinien
Hydrostatik
Reibung

Inhalte:

Festigkeitslehre:
Statik deformierbarer Körper,
Einachsiger Spannungszustand,
Flächenträgheitsmomente,
Biegetheorie nach Bernoulli vs Timoshenko,
Mehrachsiger Spannungszustand, Festigkeitshypothesen,
Verformungen: Satz von Castigliano,
Stabilität
Dynamik:

Kinematik und Kinetik eines Massenpunktes,
Kinematik und Kinetik starrer Körper,
Schwingungslehre (freie, gedämpfte und erzwungene Schwingungen)

Inhalte:

Computergestützte Modellbildung:
Idealisierung mechanischer Systeme,
Differentialgleichungen in der Technischen Mechanik, 
Analytische und numerische Berechnungsverfahren in der Technischen Mechanik und Konstruktion,
Einführung in das CAD-Programm Creo,
Einführung in weitere Software: Matlab, Z88Aurora/Ansys


Inhalte:

Idealisierung von Bauteilen und Modellbildung
Numerische Methoden und Näherungsverfahren zur Lösung der Grundgleichungen der Statik und Dynamik
FEM-Analysen bei Verwendung unterschiedlicher Idealisierungen (Stab/Balken, Scheibe, Platte, Volumen)
Kritische Bewertung von FEM-Ergebnissen, Vergleich mit analytischen Lösungen


Inhalte:

Bauteilmodellierung 
Geometrische Beziehungen und Bauteiländerungen
Modellanalyse
Bauteil- und Querschnittsinformationen
Erstellung von Baugruppen, Bauteilkataloge
Explosionsdarstellung, Zeichnungserstellung aus dem 3D-Modell
Platzierung von Bauteilansichten
Bemaßungstechniken
Normgerechte Darstellungen