Technische Mechanik
Behandlung von Mechanik 1 und 2 mit Grundlagen der statischen und dynamischen Systeme.
Der Bachelorstudiengang Biomedizinische Wissenschaften an der Bauhaus-Universität Weimar ist an einer Hochschule verortet, die traditionell für ihre technisch-gestalterische und ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung bekannt ist. Das schlägt sich auch im Curriculum nieder: Module wie Technische Mechanik, Physik und Informatik zeigen, dass biomedizinische Fragestellungen hier nicht rein biologisch, sondern mit einem starken technischen und methodischen Fundament angegangen werden.
Damit unterscheidet sich das Weimarer Profil von klassischen, medizinnah-biologisch ausgerichteten Studiengängen gleichen Namens an anderen Standorten. Studierende bauen ein Verständnis für physikalische und mechanische Prinzipien auf, das sie später auf biomedizinische Systeme, Materialien und Prozesse anwenden, und ergänzen dies um informatische Kompetenzen für Datenauswertung, Modellierung und Simulation.
Der zulassungsfreie Zugang senkt die Einstiegshürde, verlangt von Studierenden aber Eigeninitiative, um sich in einem interdisziplinären Feld zwischen Naturwissenschaft, Technik und Medizin zu orientieren.
64 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Behandlung von Mechanik 1 und 2 mit Grundlagen der statischen und dynamischen Systeme.
Vermittlung von Grundlagen der Physik mit praktischen Laborversuchen.
Einführung in die Programmierung und Messdatenerfassung für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.
Modul zur Orientierung in verschiedene Studienrichtungen mit Seminaren zu Berufsethik, Technikfolgenabschätzung und Orientierungsprojekt.
Vermittlung von Elektronik sowie Mess-, Sensor- und Regelungstechnik.
Vermittlung von Robotertechnik und mechatronischen Systemen.
Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik mit praktischen Anwendungen.
Behandlung verschiedener Fertigungsverfahren und Produktionstechniken.
Methoden zur Optimierung von Fahrzeugantrieben und mechatronischen Systemen.
Behandlung des Produktlebenszyklus und CAD-Techniken.
Anwendung von Simulationsmethoden wie CFD und Finite Elemente Methode.
Behandlung von Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie deren Anwendungen.
Behandlung von Verbrennungsmotoren und deren Funktionsweise.
Behandlung von Anatomie, Physiologie und klinischer Medizin.
Vermittlung von Optik und Photonik für medizintechnische Anwendungen.
Behandlung von Energiespeichern und deren Verteilung mit praktischen Laboren.
Vermittlung von Immissions- und Emissionsmessungen sowie Umweltinformationssystemen.
Spezialisierung auf Windenergie und Photovoltaik.
Behandlung von elektrischen Anlagen und Stromnetzen mit praktischen Laboranwendungen.
Behandlung von Bioabfallwirtschaft, Recycling und Wasseraufbereitung.
Vermittlung von Energiemanagement und Projektierung umwelttechnischer Anlagen.
Behandlung von Abluftreinigung und Abwasserbereinigun.
Vermittlung von Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung.
Grundlagen der Algebra und Analysis 1 als mathematische Basis für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.
Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik.
Vermittlung von CAD und methodischem Konstruieren für technische Entwürfe.
Behandlung mechanischer Bauelemente sowie Fertigungsverfahren und Materialkunde.
Fachenglisch für Ingenieurinnen und Ingenieure.
Vertiefung der Analysis mit der Behandlung von Analysis 2.
Behandlung von numerischen Methoden mit Matlab/Simulink sowie Technische Mechanik 3.
Vermittlung von Statistik und Stochastik mit Implementierung entsprechender Methoden.
Behandlung von Grundlagen der Strömungslehre und Thermodynamik.
Einführung in Makro- und Mikroökonomie für Ingenieurinnen und Ingenieure.
Vermittlung interkultureller Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Projektmanagements.
Behandlung moderner Methoden der Produktentwicklung.
Grundlagen der digitalen Schaltungstechnik.
Anwendung von Bildverarbeitungstechniken in der Industrie.
Grundlagen der objektorientierten Programmierung mit praktischen Anwendungen in mechatronischen Systemen.
Behandlung dynamischer Vorgänge in Maschinen.
Vermittlung von Labordiagnostik und Mikrobiologie für medizintechnische Anwendungen.
Behandlung von Blockheizkraftwerken und Energiewirtschaft.
Vermittlung von Solar-, Wind- und Wasserkraftenergie.
Vertiefung der Elektrotechnik mit praktischen Laboranwendungen.
Grundlagen der Chemie für umwelttechnische Anwendungen.
Vermittlung von Cleaner Production und Regenerative Energietechnik.
Entwicklung von Führungskompetenzen für technische Fachkräfte.
Praktische Projektarbeit im Bereich internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Grundlagen der Antriebstechnik und elektrischen Antriebssysteme.
Behandlung von Biomechanik sowie medizinischen Werkstoffen und Implantaten.
Vermittlung von Qualitätsmanagement in der Medizin und Sicherheit von Medizinprodukten.
Vertiefung der Elektrotechnik für Smart Energy Management Anwendungen.
Behandlung regenerativer Inselnetze und thermischer Solarenergie.
Vertiefung von Fremdsprachenkenntnissen durch Angebote des Sprachenzentrums.
Erstes Projekt in der Studienrichtung Internationale Technische Zusammenarbeit.
Zweites Projekt in der Studienrichtung Internationale Technische Zusammenarbeit.
Vermittlung von Produktionstechnik und Qualitätsmanagement.
Praktische Konstruktion von technischen Geräten.
Praktische Laborarbeit in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik mit Auswahl von 3 Laboren.
Praktische Laborarbeit zu Wasserstofftechnologie und Energiespeicherverfahren.
Behandlung von Heiz- und Kühltechnologien.
Behandlung von Mikrobiologie und Ökologie für umwelttechnische Anwendungen.
Praktische Tätigkeit im Betrieb mit begleitendem Seminar zur Vertiefung der Kenntnisse.
Abschlussarbeit zur Demonstration der wissenschaftlichen Fähigkeiten.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Biomedizinische Wissenschaften an der Bauhaus-Universität Weimar positioniert sich an der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Technik und Medizin. Der Studiengang nutzt die technische und ingenieurwissenschaftliche Tradition der Hochschule, um biomedizinische Themen mit einer analytisch-methodischen Tiefe zu bearbeiten.
Diese Ausrichtung zeigt sich schon zu Studienbeginn in Modulen, die Grundlagen aus Physik und Technischer Mechanik vermitteln, statt sofort in rein biologische oder klinische Inhalte einzusteigen.
Zu den typischen Modulen zählen Technische Mechanik, Physik und Informatik – eine Kombination, die auf ein tiefes Verständnis physikalischer Gesetzmäßigkeiten und rechnergestützter Methoden abzielt, bevor diese auf biomedizinische Fragestellungen angewendet werden.
Informatik-Inhalte bereiten zudem auf den Umgang mit Messdaten, Simulationen und computergestützten Auswertungen vor, wie sie in der modernen biomedizinischen Forschung und Diagnostik gefragt sind.
Das Studium eignet sich besonders für Studieninteressierte, die Freude an exakten Naturwissenschaften und Technik mitbringen und diese mit einem Interesse an medizinisch-biologischen Fragestellungen verbinden möchten.
Wer sich eher eine rein biologisch-medizinische Ausbildung ohne technischen Schwerpunkt wünscht, sollte die konkrete Modulstruktur genau prüfen, da der Weimarer Studiengang deutlich technischer geprägt ist als vergleichbare Angebote andernorts.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Bereichen, die technisches und biomedizinisches Wissen verbinden, etwa in der medizintechnischen Entwicklung, in Forschungslaboren oder in datengetriebenen Analyseaufgaben im Gesundheitswesen.
Eine inhaltliche Nähe besteht auch zu ärztlichen Tätigkeitsfeldern wie denen von Fachärzten/innen in der Inneren Medizin, wobei der Bachelorabschluss eine wissenschaftlich-technische Grundlage legt, die für weiterführende Studien oder spezialisierte Tätigkeiten genutzt werden kann.
Die Bauhaus-Universität Weimar bietet mit ihrer kompakten Größe und ihrem interdisziplinären Selbstverständnis ein Umfeld, in dem technische und naturwissenschaftliche Fachrichtungen eng zusammenarbeiten.
Das Vollzeitstudium in Präsenz am Standort Weimar ermöglicht direkten Austausch mit Lehrenden aus Technik- und Naturwissenschaftsbereichen und eine enge Einbindung in den universitären Alltag der Hochschule.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
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Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.
Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Berufseinstieg nach Biomedizinischen Wissenschaften führt über verschiedene Etappen, die technisches Fachwissen zunehmend mit Verantwortung und Führung verbinden.
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Berufsfelder rund um Biomedizinische Wissenschaften verändern sich durch fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung spürbar.
Auch in technisch-biomedizinischen Tätigkeitsfeldern übernehmen Software und Algorithmen zunehmend wiederkehrende Aufgaben.
Die Fähigkeit, physikalisch-technische Prinzipien auf biomedizinische Probleme anzuwenden, wird direkt in Modulen wie Technische Mechanik und Physik gelegt, während Informatik die notwendige Datenkompetenz vermittelt.
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Kurzprofil der Bauhaus-Universität Weimar – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer ein primär biologisch-medizinisch ausgerichtetes Studium erwartet, sollte sich bewusst sein, dass an der Bauhaus-Universität Weimar ein deutlich technischerer Schwerpunkt gesetzt wird, der solide mathematisch-physikalische Grundlagen erfordert.
Der Studiengang ist deutlich technisch-naturwissenschaftlich geprägt, erkennbar an Modulen wie Technischer Mechanik, Physik und Informatik, die typisch für die ingenieurwissenschaftliche Tradition der Bauhaus-Universität Weimar sind.
Der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt keine NC-Hürde, allerdings solltest du solide Kenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften mitbringen, um dem technisch anspruchsvollen Curriculum zu folgen.
Absolventinnen und Absolventen können in medizintechnischen, forschungsnahen oder datenanalytischen Bereichen einsteigen; inhaltliche Berührungspunkte bestehen zudem zu ärztlichen Fachrichtungen wie der Inneren Medizin, meist als Grundlage für weiterführende Qualifizierungen.
Durch die Einbettung in die technisch-gestalterisch geprägte Bauhaus-Universität Weimar liegt der Schwerpunkt stärker auf Physik, Mechanik und Informatik als bei vielen anderen, eher biologisch-medizinisch ausgerichteten Studiengängen gleichen Namens.
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