IP204712

Energioverføring og styring av maskinsystemer

Sist undervist 2020

Vår

Ålesund

Norsk

Oversikt

Snitt

C

3,41

0,06

Ståprosent

94 %

2 poeng

Karakterfordeling
Snitt over tid
Ståprosent over tid

Om emnet

Faglig innhold

Faget er inndelt i tre hoveddeler:
Hydraulisk og pneumatisk effektoverføring (oljehydraulikk).
Elektrisk effektoverføring (likestrøm og vekselstrøm).
Mekanisk effektoverføring (roterende og lineær bevegelse).
samt omforming/samspill mellom ulike energiformer og systemer..

Hydraulikk grunnlag:Ulike energiformer og sammenhenger mellom disse.; potensiell energi, trykk-energi, kinetisk energi.
Hydrostatikk. Hydrodynamikk, impuls-satsen, Tap i systemer med rør, ventiler/komponenter og trange passasjer.
Styringstekniske grunnprinsipper:
Måle og instrumenteringsteknikk.
Logiske styringer.
Regulatorer.
Systemtekniske prinsipper:
Sammensatte systemer.Grensesnitt og interaksjon. Modellering og simulering.
Styringstekniske grunnprinsipper:
Måle og instrumenteringsteknikk.
Logiske styringer. Regulatorer.
Systemtekniske prinsipper:Sammensatte systemer.Grensesnitt og interaksjon.Modellering og simulering.

Læringsmål

Kunnskap:
* Grunnleggende kunnskaper om energi, energiomforming og energioverføring.
* Kunnskap om hydraulisk, elektrisk og mekanisk energioverføring.
* Grunnleggende forståelse av sentrale energiomformere, virkningsgrader og tap.
* Grunnleggende kunnskap om styre- og reguleringstekniske systemer.
* oversikt over de sentrale elementene innen måleteknikk og instrumentering av energisystemer - maskiner.
Ferdigheter:
* kan utføre analyser av energiflyt i sammensatte energiprosesser - maskiner.
* har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i design av enkle energiprosesser - maskiner som omfatter flere ulike energiformer.
* er i stand til å vurdere ulike energiformer i forhold til ulike anvendelser.
* kan vurdere, velge og dimensjonere komponenter til sammensatte maskiner.
* kan vurdere/velge ulike styrings og reguleringsløsninger for ulike systemer - maskiner.
Generell Kompetanse:
* god forståelse for riktig og effektiv anvendelse av energi.
* forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for å utvikle gode systemløsninger.
* kandidaten ser sammenhenger mellom ulike energiformer og hvordan disse omformes og brukes.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og arbeid med øvingsoppgaver individuelt og prosjektoppgaver i grupper. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver. Prosjektoppgaven utføres i grupper på 2-3 studenter. 
Obligatoriske arbeidskrav:
Minimum 2/3 av obligatoriske øvinger innenfor hver fagmodul, skal være godkjent før adgang til eksamen.