Aufbauend auf den Kenntnissen der Thermodynamik 1, werden die Grundlagen in folgenden Themenfeldern vermittelt:

  • Stoffgemische: Gemische idealer Gase, feuchte Luft
  • Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung, Auslegung von Wärmeübertragern
  • Verbrennung: Reaktionsgleichungen, Heizwerte, Flammentemperatur

Die selbstständige Einschreibung wird am 15.04.2024 geschlossen.

Danach ist eine Einschreibung nach Meldung beim Dozenten (hagen.mueller@hs-mannheim.de) möglich.



Neben der Vermittlung der Grundlagen im Bereich Thermodynamik, wird wo möglich der Bogen zur technischen Anwendung gespannt und praktische Beispiele eingebunden:

  • Grundlagen: Thermodynamische Systeme und Zustandsgrößen
  • Arbeit und innere Energie: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Zustandsänderung des Idealgases
  • Nichtumkehrbare Vorgänge: Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Entropie, Reibung, Drosselung
  • Das wirkliche Verhalten der Stoffe: Zustandsänderung des Nassdampfes
  • Arbeitsprozesse: Gasturbine, Dampfturbine, Verbrennungsmotor, Kälteanlage, Wärmepumpe

Die selbstständige Einschreibung wird am 15.04.2024 geschlossen.

Danach ist eine Einschreibung nach Meldung beim Dozenten (hagen.mueller@hs-mannheim.de) möglich.


  • Eigenschaften von Fluiden
  • Hydro- und Aerostatik
  • Hydro- und Aerodynamik
  • Impulssatz
  • Umströmung
  • Druckverluste in durchströmenden Systemen

Die selbstständige Einschreibung wird am 15.04.2024 geschlossen.

Danach ist eine Einschreibung nach Meldung beim Dozenten (hagen.mueller@hs-mannheim.de) möglich.


The module conveys expertise in the field of computational fluid dynamics (CFD). It covers setting up the simulation, performing computations, post-processing the results and in particular adapting the simulation software to problem-specific requirements. The students will work in groups solving technically relevant projects using the open-source software OpenFOAM. The theoretical and programming background is tought in accomponying lectures. Along with the expertise to perform CFD simulations, the students will thereby gain a deeper understanding for the structure of state-of-the-art CFD codes.

  1. Theoretical background
    • Conservation equations
    • Turbulence modelling
    • Meshing
    • Discretization and solution algorithm
  2. Application
    • Introduction to OpenFOAM
    • Efficient set-up
    • Convergence
    • Post-processing and visualization
  3. Development (programming)
    • Introduction to C++
    • Object-orientation in OpenFOAM

The course registration is open until 15.04.24.


Anknüpfend an die Vorlesung FM1, werden in FM2 kompressible und reibungsbehaftete Srömungen behandelt. Hierzu werden zunächst die entsprechenden Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie eingeführt. Darauf aufbauend werden die Grundlagen der Strömungssimulation (CFD), der Ähnlichkeitsmechanik und der Gasdynamik vermittelt.

  • Einleitung
  • Erhaltungsgleichungen der Fluidmechanik
  • Grundlagen der CFD
  • Ähnlichkeitsmechanik
  • Einführung in die Gasdynamik

Die selbstständige Einschreibung wird am 15.04.2024 geschlossen.

Danach ist eine Einschreibung nach Meldung beim Dozenten (hagen.mueller@hs-mannheim.de) möglich.