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Duale Hochschule Baden-Württemberg · Bachelor

Maschinenbau - Virtual Engineering Bachelor of Engineering an der Duale Hochschule Baden-Württemberg

Der duale Studiengang Maschinenbau - Virtual Engineering an der Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach verbindet klassischen Maschinenbau mit digitalen Entwicklungswerkzeugen – direkt im Wechsel zwischen Theorie und Praxisphasen im Partnerunternehmen.
B.Eng.
Bachelor of Engineering
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Mosbach
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Am Studienort Mosbach setzt die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit dem Studiengang Maschinenbau - Virtual Engineering auf eine enge Verzahnung von Ingenieurwissen und digitalen Methoden der Produktentwicklung. Studierende wechseln im Modell des dualen Studiums regelmäßig zwischen Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Partnerunternehmen, sodass Konstruktionsmethoden und virtuelle Entwicklungswerkzeuge direkt am realen Bauteil und Produktionsprozess angewendet werden.

Der Fokus auf Virtual Engineering bedeutet, dass neben klassischen Grundlagen wie Konstruktion und Fertigungstechnik auch digitale Modellierungs- und Simulationsansätze eine zentrale Rolle spielen. Der Studiengang ist zulassungsfrei, richtet sich aber an Interessierte, die vorab einen Praxisvertrag mit einem Unternehmen abschließen, das die praktische Ausbildung während der Praxisphasen übernimmt.

Curriculum & Module

58 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

58 Module · 210 ECTS
Weitere Module12 ECTS

Bachelorarbeit

Abschließende wissenschaftliche Arbeit zum Erlangen des Bachelorabschlusses.

1. Semester5 ECTS

Konstruktion

Technisches Zeichnen, Ebenes und räumliches Skizzieren, Maß-, Form- und Lage-Toleranzen, Gestaltungslehre. Erstellen, Lesen und Verstehen von technischen Zeichnungen mit Darstellung, Bemaßung, Tolerierung und technischen Oberflächen.

1. Semester5 ECTS

Fertigungstechnik

Grundlegende Fertigungsverfahren nach DIN 8580: Spannen, Urformen, Umformen, Blechbearbeitung sowie Fügen mit Schweißen, Löten und Kleben. Berechnung von Kräften und Bearbeitungszeiten.

1. Semester5 ECTS

Werkstoffe

Aufbau und Eigenschaften von Werkstoffen, Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften, Grundlagen der Wärmebehandlung, die vier Werkstoffgruppen, Werkstoffbezeichnung und Werkstoffprüfung.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik - Statik

Grundlegende Methoden der Statik basierend auf Newtonschen Axiomen, Kräftezerlegung, Schnittprinzip, statische Berechnung von Tragwerken und Schnittreaktionen.

1. Semester5 ECTS

Mathematik

Vektorrechnung, Lineare Gleichungssysteme, Determinanten, Matrizen, Komplexe Zahlen und Numerische Methoden. Anwendung mathematischer Methoden auf praktische Problemstellungen.

1. Semester5 ECTS

Informatik

Grundlagen der Datenverarbeitung, Programmierung in höherer Programmiersprache, Kontrollstrukturen und modularer Aufbau von Programmen. Verständnis der Funktionsweise von Digitalrechnern.

1. Semester5 ECTS

Elektrotechnik

Grundbegriffe der Elektrotechnik, Leistung und Arbeit, Gleichstromkreise, Kondensator, Induktivität, Wechselstrom, Wirk- und Blindwiderstände.

1. Semester5 ECTS

Konstruktion II

Gestaltung und Berechnung von Bauteilen, Dimensionierung ausgewählter Maschinenelemente, Verbindungselemente, CAD-Techniken, Grundlagen der Geometrischen Produktspezifikation.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik - Festigkeitslehre

Spannungsanalyse, Verformungen, Beanspruchungsarten und Festigkeitsberechnungen. Grundlagen für die Dimensionierung von Konstruktionsteilen.

1. Semester5 ECTS

Mathematik II

Vertiefung mathematischer Methoden mit Fokus auf Anwendungen in der Ingenieurmathematik und praktische Problemlösungen.

1. Semester20 ECTS

Praxisprojekt I

Praktische Anwendung von Grundlagen in einem Projekt während des ersten Studienjahres.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik - Dynamik

Dynamische Bewegungen, Kräfte und Beschleunigungen, Schwingungen und Vibrationen von mechanischen Systemen.

2. Semester5 ECTS

Thermodynamik

Grundlagen der Thermodynamik, Energie- und Wärmebilanzierung, Kreisprozesse und Anwendungen in Maschinenbau.

2. Semester5 ECTS

Mathematik III

Fortgeschrittene mathematische Konzepte für Ingenieuranwendungen.

2. Semester20 ECTS

Praxisprojekt II

Vertieftes Praxisprojekt während des zweiten Studienjahres mit erweiterten Anforderungen.

2. Semester5 ECTS

Konstruktion III

Weiterführende Konstruktionslehre mit Vertiefung in Maschinenelementberechnung und Gestaltung.

2. Semester5 ECTS

Fluidmechanik

Grundlagen der Fluidmechanik, Strömungslehre und Anwendungen in der Maschinentechnik.

2. Semester5 ECTS

Regelungstechnik

Grundlagen von Regelungs- und Steuerungssystemen, Rückkopplung und Regelkreise in mechanischen Systemen.

2. Semester5 ECTS

Konstruktion IV

Vertiefung der Konstruktionslehre mit komplexeren Problemstellungen und Gestaltungsaufgaben.

2. Semester5 ECTS

Fertigungstechnik II

Vertiefung spezialisierter Fertigungsverfahren und deren Optimierung.

2. Semester5 ECTS

Kunststofftechnik

Grundlagen der Kunststoffmaterialien, Eigenschaften und Verarbeitung von Kunststoffen.

2. Semester5 ECTS

Kunststofftechnik II

Vertiefung der Kunststofftechnologie mit fortgeschrittenen Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Leichtbau - Strukturtechnologie

Leichtbaukonstruktionen und Strukturoptimierung für Gewichtsreduktion und Effizienz.

2. Semester5 ECTS

Betriebswirtschaftslehre und Projektmanagement

Grundlagen der BWL, Kostenrechnung und Projektmanagementmethoden in technischen Projekten.

2. Semester5 ECTS

Antriebstechnik

Antriebssysteme, Motoren, Getriebe und Kraftübertragung in Maschinen.

2. Semester5 ECTS

Interdisziplinäres Engineering Projekt

Fachübergreifendes Projekt unter Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen.

3. Semester5 ECTS

Studienarbeit

Praktische Anwendung der erworbenen Fachkompetenzen in einer wissenschaftlichen Studienarbeit.

3. Semester5 ECTS

Studienarbeit II

Vertiefung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Arbeitsweisen durch eine zweite Studienarbeit.

3. Semester10 ECTS

Studienarbeit

Umfassende wissenschaftliche Studienarbeit mit vertieften Anforderungen.

3. Semester8 ECTS

Praxisprojekt III

Abschließendes Praxisprojekt im dritten Studienjahr mit Fokus auf berufliche Anwendungen.

3. Semester5 ECTS

Qualitätsmanagement

Grundlagen von Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle und Qualitätsmanagementsystemen in der Produktion.

3. Semester5 ECTS

Simulationstechnik

Numerische Simulationen und Modellierung mechanischer Systeme mit rechnergestützten Verfahren.

3. Semester5 ECTS

Konstruktions- und Entwicklungstechnik

Systematische Methoden der Produktentwicklung und Konstruktionsprozesse.

3. Semester5 ECTS

Finite Elemente Methode II

Fortgeschrittene Anwendungen der Finite-Elemente-Methode für komplexe Strukturanalysen.

3. Semester5 ECTS

Maschinelles Lernen

Grundlagen von Machine-Learning-Algorithmen und deren Anwendung in der Ingenieurinformatik.

3. Semester5 ECTS

Multiphysics

Gekoppelte physikalische Simulationen mehrerer Effekte (thermisch, mechanisch, elektromagnetisch).

3. Semester5 ECTS

Handhabungstechnik und Automation

Automatisierungstechniken und Handhabungssysteme in der industriellen Produktion.

3. Semester5 ECTS

Verarbeitung von Kunststoffen

Kunststoffverarbeitungsprozesse, Spritzguss und andere Formgebungsverfahren.

3. Semester5 ECTS

Formteilkonstruktion mit Füllstudien

Konstruktion von Kunststoffformteilen unter Berücksichtigung von Fließvorgängen.

3. Semester5 ECTS

Verarbeitung von Kunststoffen II und Kunststoffverarbeitungsmaschinen

Erweiterte Kunststoffverarbeitungstechniken und Maschinenkunde für die Kunststoffverarbeitung.

3. Semester5 ECTS

Kunststoffanalyse

Analytische Methoden zur Characterisierung und Prüfung von Kunststoffmaterialien.

3. Semester5 ECTS

Lehrprojekt Leichtbau

Praktisches Leichtbauprojekt mit Fokus auf Strukturoptimierung und Materialeffizienz.

3. Semester5 ECTS

Vertiefung Leichtbau Material und Prozesse

Spezialisierung auf Leichtbaumaterialien und deren Verarbeitungsprozesse.

3. Semester5 ECTS

Strukturmechanik Faserverbundwerkstoffe

Mechanik von Faserverbundwerkstoffen und deren Strukturanalyse.

3. Semester5 ECTS

Numerische Strömungsmechanik (CFD)

Computational Fluid Dynamics für die Simulation von Strömungsvorgängen.

3. Semester5 ECTS

Technische Systeme und Maschinendynamik

Dynamisches Verhalten von Maschinen und technischen Systemen.

3. Semester5 ECTS

Strömungsmaschinen

Konstruktion und Funktion von Strömungsmaschinen wie Pumpen, Verdichter und Turbinen.

3. Semester5 ECTS

Werkzeugmaschinen

Aufbau, Funktion und Auslegung von Werkzeugmaschinen.

3. Semester5 ECTS

Produktionsmanagement

Planung, Steuerung und Optimierung von Produktionsprozessen.

3. Semester5 ECTS

Nachhaltigkeit - Sustainable Engineering

Nachhaltige Produktentwicklung und umweltgerechte Ingenieurlösungen.

3. Semester5 ECTS

Additive Fertigung

3D-Druckverfahren und additive Fertigungstechnologien in der Produktion.

3. Semester5 ECTS

Simulation Fertigungssysteme

Simulation und Optimierung von Fertigungsprozessen und Produktionssystemen.

3. Semester5 ECTS

Multiphysics II

Fortgeschrittene gekoppelte physikalische Simulationen komplexer Systeme.

3. Semester5 ECTS

Simulation Fertigungssysteme II

Vertiefung der Simulation von Fertigungssystemen mit erweiterten Methoden.

3. Semester5 ECTS

Grundlagen der Automatisierungstechnik

Grundlagen von Automatisierungssystemen, SPS und Steuerungskonzepte.

3. Semester5 ECTS

Nachhaltiges Anlagen- und Instandhaltungsmanagement

Nachhaltige Wartung und Instandhaltung von Anlagen und Maschinen.

3. Semester5 ECTS

Virtual Reality

Anwendung von Virtual Reality und immersiven Technologien in der Ingenieurtechnik.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Maschinenbau - Virtual Engineering an der Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach ist als duales Studium konzipiert, das ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit digitalen Entwicklungsmethoden verbindet. Die enge Anbindung an ein Praxisunternehmen prägt den gesamten Studienverlauf.

Charakteristisch ist der stete Wechsel zwischen Hochschule und Betrieb, wodurch theoretisches Wissen unmittelbar in praktischen Projekten der Produktentwicklung angewendet wird.

Studieninhalte

Zu den zentralen Modulen zählen Konstruktion und Fertigungstechnik, die das klassische Handwerkszeug des Maschinenbaus vermitteln. Ergänzt werden diese durch Ansätze des Virtual Engineering, etwa digitale Produktmodellierung und rechnergestützte Entwicklungswerkzeuge.

Den Abschluss des Studiums bildet die Bachelorarbeit, in der Studierende eine praxisnahe Fragestellung meist gemeinsam mit ihrem Partnerunternehmen bearbeiten und dabei die im Studium erworbenen Methoden anwenden.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für technisch interessierte Menschen, die frühzeitig praktische Verantwortung übernehmen und parallel zum Studium bereits im Unternehmen mitarbeiten möchten.

Da Virtual Engineering digitale Werkzeuge in den Vordergrund rückt, profitieren besonders diejenigen, die Freude an computergestützter Konstruktion und Simulation neben klassischer Mechanik mitbringen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Berufsfeldern der Maschinenbau- und Betriebstechnik, wie sie auch in der Klassifikation der Berufe der Bundesagentur für Arbeit unter Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS) beschrieben werden.

Die duale Struktur mit festem Praxispartner erleichtert häufig den direkten Berufseinstieg im ausbildenden Unternehmen nach dem Studienabschluss.

Hochschule & Format

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg am Standort Mosbach ist auf das duale Studienmodell spezialisiert und bindet Theorie eng an betriebliche Praxis.

Der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt jedoch einen Praxisvertrag mit einem kooperierenden Unternehmen voraus, das über die gesamte Studiendauer als Ausbildungspartner fungiert.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Duale Hochschule Baden-Württemberg prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Wie eine Karriere nach dem Studium konkret aussehen kann, zeigt der folgende Stufenverlauf.

  1. Einstieg als Konstrukteur:in oder Entwicklungsingenieur:inErste Aufgaben in Konstruktion und digitaler Produktmodellierung im Partnerunternehmen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung im Virtual EngineeringEigenständige Bearbeitung von Simulations- und Fertigungsprojekten · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektverantwortungLeitung von Entwicklungs- oder Produktionsprojekten mit Teamkoordination · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische LeitungVerantwortung für Konstruktions- oder Entwicklungsabteilungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
48.000 €
Nach 5 Jahren
68.000 €
Nach 10 Jahren
95.000 €
Leitung
bis 133.000 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Auch im Maschinenbau verändert der Einsatz von KI die tägliche Arbeit in Konstruktion und Fertigung spürbar.

32–89 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS).
Arbeitsmarkt
68.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Ein Blick darauf, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden und wo weiterhin menschliches Urteilsvermögen zählt.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Erstellung erster Konstruktionsentwürfe auf Basis vorgegebener Parameter
  • Simulationsläufe zur Bauteilfestigkeit oder Fertigungsprozessen laufen zunehmend automatisiert
  • Datenauswertung aus Produktionsanlagen zur Fehlererkennung
  • Routinemäßige Dokumentation und Versionierung von CAD-Ständen

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung komplexer Zielkonflikte zwischen Kosten, Funktion und Fertigbarkeit
  • Kommunikation mit Kund:innen und Partnerunternehmen über Anforderungen
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen Konstruktionsherausforderungen
  • Verantwortung für Sicherheit, Qualität und finale Entscheidungen im Projekt

Fähigkeiten wie präzises technisches Zeichnen und Konzeptentwicklung werden direkt im Modul Konstruktion aufgebaut, während Prozesswissen im Modul Fertigungstechnik vertieft wird.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Mosbach, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Duale Hochschule Baden-Württemberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMosbach
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Theorie und betrieblicher Praxis durch das duale Modell
  • Kombination aus klassischem Maschinenbau und digitalen Virtual-Engineering-Methoden
  • Frühzeitiger Praxisbezug durch feste Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang interessiert, sollte bedenken, dass der Studienerfolg stark von der Qualität und Passung des gewählten Praxispartners abhängt, da die Praxisphasen einen wesentlichen Teil der Ausbildung ausmachen.

Passt Maschinenbau - Virtual Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Interesse an klassischem Maschinenbau kombiniert mit digitalen Entwicklungswerkzeugen
  • Bereitschaft, während des Studiums fest in einem Partnerunternehmen mitzuarbeiten
  • Freude an Konstruktion, Simulation und praxisnaher Problemlösung
  • Wunsch nach frühem Praxiskontakt statt rein theoretischem Vollzeitstudium

Achte darauf, frühzeitig einen passenden Praxispartner zu finden, da dieser über die gesamte Studiendauer ein zentraler Bestandteil der Ausbildung bleibt.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Maschinenbau - Virtual Engineering an der Duale Hochschule Baden-Württemberg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Voraussetzung ist jedoch in der Regel ein Praxisvertrag mit einem Unternehmen, das die praktischen Studienphasen begleitet.

Was unterscheidet Virtual Engineering von einem klassischen Maschinenbau-Studium?

Neben grundlegenden Modulen wie Konstruktion und Fertigungstechnik legt der Studiengang zusätzlich Wert auf digitale Entwicklungs- und Simulationsmethoden, die in der modernen Produktentwicklung eingesetzt werden.

Welche Rolle spielt das Partnerunternehmen im Studium?

Das Partnerunternehmen übernimmt die praktischen Ausbildungsphasen und ist oft auch Thema der Bachelorarbeit, wodurch Theorie und betriebliche Praxis eng miteinander verzahnt werden.

Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach dem Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss an Tätigkeitsfelder der Maschinenbau- und Betriebstechnik, wie sie in der Berufsklassifikation Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS) beschrieben sind, häufig direkt beim ausbildenden Unternehmen.

Kostenlos & unverbindlich

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