3D-Druck & nano-3D Druck Design
Behandelt Design und Anwendung von 3D-Druck und Nano-3D-Druck-Technologien.
Applied Sustainable Engineering an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach richtet sich an alle, die technische Innovation und Nachhaltigkeit nicht als Gegensatz, sondern als gemeinsame Aufgabe verstehen. Der Studiengang verknüpft ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen mit modernen Fertigungstechnologien und einem kritischen Blick auf die Chancen und Risiken neuer Technologien.
Am Standort Ansbach profitieren Studierende von überschaubaren Gruppengrößen und einer engen Verzahnung von Theorie und praktischer Anwendung, etwa in Werkstätten und Laboren. Der Abschluss B.Eng. qualifiziert für technische Tätigkeiten mit Nachhaltigkeitsfokus in unterschiedlichsten Branchen.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht er grundsätzlich allen offen, die sich für interdisziplinäres, zukunftsorientiertes Engineering interessieren und bereit sind, sich in ein anspruchsvolles technisches Curriculum einzuarbeiten.
78 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Behandelt Design und Anwendung von 3D-Druck und Nano-3D-Druck-Technologien.
Vermittelt aerodynamische Grundlagen für die Automobilkonstruktion.
Behandelt Chancen und Risiken nachhaltiger Technologien.
Vermittelt Methoden und Techniken des Veränderungsmanagements in Organisationen.
Behandelt Kostenmanagement an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft.
Grundlagen des digitalen Marketings und Online-Marketing-Strategien.
Behandelt erneuerbare Energieträger und deren Rolle in einer nachhaltigen Zukunft.
Vermittelt Methoden zur Entwicklung und Validierung von Geschäftsideen.
Vermittelt technisches Französisch oder Spanisch für ingenieurwissenschaftliche Kommunikation.
Behandelt ganzheitliche Produktentwicklungsprozesse mit Fokus auf die Automobilindustrie.
Vermittelt Konzepte der Kontraktlogistik und E-Fulfillment-Systeme.
Praktische Einführung in Industrie 4.0-Technologien und deren Anwendung.
Behandelt Grundlagen und Anwendungen der Lasertechnik.
Vermittelt Strategien und Methoden des Lieferantenmanagements.
Einführung in Machine Learning Techniken und Programmierung mit R.
Vermittelt praktische Methoden der Produktentwicklung durch aktive Anwendung.
Behandelt Nachhaltigkeitsprinzipien in der Unternehmensführung und Wirtschaft.
Vermittelt Grundlagen öffentlicher Beschaffung und deren logistische Umsetzung.
Behandelt ergonomische Gestaltung und Optimierung von Produkten.
Grundlagen des Projektmanagements mit praktischen Anwendungsbeispielen.
Vertiefung des Projektmanagements mit fortgeschrittenen Methoden.
Praktische Realprojekte zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
Vermittelt Techniken und Strategien der Verhandlungsführung.
Praktische Einführung in Warehouse Management Systeme und deren Anwendung.
Vermittelt zukunftsorientierte Kompetenzen für Ingenieure.
Vermittelt wesentliche Funktionen, Differential- und Integralrechnung, Vektoralgebra und Vektoranalysis mit Anwendung auf technische und wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen.
Vermittelt Statik, Festigkeitslehre, Schnittlastenverläufe und praktische Anwendungen zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauteilen.
Vermittelt grundlegende chemische Konzepte und Werkstoffkunde für technische Anwendungen.
Vermittelt Grundlagen des technischen Zeichnens und der Darstellung von Konstruktionen.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure.
Vermittelt grundlegende Informatik-Konzepte und Programmierungsgrundlagen.
Behandelt Matrizen, komplexe Zahlen, Differentialgleichungen, Mehrfachintegrale, Laplace- und Fourier-Transformation mit Anwendungen in technischen Kontexten.
Behandelt Mechanik, Thermodynamik und ihre praktischen Anwendungen mit Fokus auf physikalisch-technische Fragestellungen.
Vertiefung der Werkstoffkunde und deren technische Anwendungen.
Grundlagen der Elektrotechnik für technische Anwendungen.
Behandelt die Dimensionierung und Auswahl von Maschinenelementen.
Vermittelt Grundlagen von Buchführung und Bilanzierung.
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre und wirtschaftlicher Zusammenhänge.
Vermittelt Grundlagen von Fertigungsverfahren und deren technische Anwendung.
Anwendung technischer Konzepte auf praktische Ingenieuraufgaben.
Vermittelt Methoden der Kostenrechnung und Kostenkontrolle.
Behandelt statistische Methoden und Datenanalysetechniken für technische und wirtschaftliche Anwendungen.
Vermittelt Grundlagen von betrieblichen Informationssystemen und deren Anwendung.
Grundlagen von Verfahrenstechnik und Umweltschutzmaßnahmen.
Behandelt Energieerzeugung, -umwandlung und -anwendung.
Grundlagen von Datenbanksystemen für technische und wirtschaftliche Anwendungen.
Grundlagen der Softwareentwicklung und Programmierkonzepte.
Grundlagen der Molekularbiologie für biotechnologische Anwendungen.
Vermittelt Umweltschutzmaßnahmen und deren technische Umsetzung in Industrieprozessen.
Behandelt Automatisierungstechnik und Sensorik in industriellen Anwendungen.
Vermittelt Grundlagen von Finanzierung und Investitionsrechnung.
Grundlagen von Marketing und Marktanalyse.
Behandelt ergonomische Gestaltung mit praktischen Anwendungen.
Vermittelt technisches Englisch für ingenieurwissenschaftliche Kommunikation.
Vermittelt allgemeinwissenschaftliche Kompetenzen.
Vermittelt CAD-Techniken und Konstruktionsmethodik.
Vertiefung von Fertigungsverfahren und deren Optimierung.
Vertiefung der Softwareentwicklung mit fortgeschrittenen Methoden.
Durchführung von IT-Projekten mit praktischen Anwendungen.
Behandelt biotechnologische Prozesse und deren industrielle Anwendung.
Vermittelt Verfahren zur Durchführung biotechnologischer Prozesse.
Grundlagen des Produktionsmanagements und der Logistik.
Vermittelt Methoden des Projektmanagements und Qualitätsmanagementsysteme.
Behandelt strategische Planung und Geschäftsstrategie für Industrieunternehmen.
Vermittelt allgemeinwissenschaftliche Kompetenzen.
Behandelt moderne Fertigungstechnik und Automatisierungslösungen mit praktischen Übungen.
Vermittelt Methoden des PLM für die Produktentwicklung über den gesamten Lebenszyklus.
Fortgeschrittene IT-Projektarbeit mit komplexen Problemstellungen.
Behandelt Entwicklung und Anwendung eingebetteter Systeme.
Praktische Laborübungen in biotechnologischen Methoden und Techniken.
Behandelt Gewinnung, Verarbeitung und Anwendung von nachwachsenden Rohstoffen.
Anleitung zur Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten und Projektberichten.
Vermittelt Schlüsselkompetenzen für berufliche Entwicklung.
Praktisches Studiensemester mit industrieller Erfahrung.
Behandelt rechtliche Grundlagen für Ingenieure im betrieblichen Kontext.
Vertiefung des Produktionsmanagements und der Logistik.
Behandelt Methoden der Personalentwicklung und Organisationsgestaltung.
Abschlussarbeit mit wissenschaftlicher Problemlösung.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Applied Sustainable Engineering verbindet klassisches Maschinenbau- und Ingenieurwissen mit Fragestellungen der Nachhaltigkeit und ressourcenschonender Technologieentwicklung. An der Hochschule Ansbach wird dabei besonderer Wert auf anwendungsnahe Projekte gelegt, in denen Studierende reale technische Problemstellungen bearbeiten.
Der zulassungsfreie Zugang macht den Studiengang für ein breites Bewerberfeld interessant, verlangt im Studienverlauf jedoch ein hohes Maß an Eigenständigkeit und mathematisch-technischem Verständnis.
Zu den prägenden Modulen zählen 3D-Druck & nano-3D Druck Design, mit dem additive Fertigungsverfahren und deren Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt werden, sowie Aerodynamic Principles for Automotive Design, das strömungstechnische Grundlagen im Fahrzeugkontext behandelt.
Ergänzt wird das technische Profil durch das Modul Chances and Risks of Sustainable Technologie, in dem Studierende lernen, neue Technologien nicht nur zu entwickeln, sondern auch kritisch hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Folgen zu bewerten.
Der Studiengang eignet sich für technisch interessierte Menschen, die gerne konstruieren, experimentieren und dabei stets die Nachhaltigkeit ihrer Lösungen im Blick behalten. Freude an CAD-Arbeit, Fertigungstechnik und interdisziplinärem Denken ist von Vorteil.
Wer lieber rein theoretisch arbeitet und wenig Interesse an praktischer Laborarbeit hat, wird sich in diesem anwendungsorientierten Format vermutlich weniger wohlfühlen.
Absolventinnen und Absolventen von Applied Sustainable Engineering finden Einstiegsmöglichkeiten als Applied Sustainable Engineering-Fachkräfte in Industrie, Fertigung und Entwicklung, insbesondere dort, wo nachhaltige Produktgestaltung zunehmend gefragt ist.
Die Kombination aus additiver Fertigung, Fahrzeugtechnik-Grundlagen und Nachhaltigkeitskompetenz eröffnet Einsatzfelder von der Produktentwicklung bis zur technischen Beratung.
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach ist als praxisorientierte Hochschule bekannt, an der anwendungsnahe Lehre und der direkte Austausch mit Lehrenden im Vordergrund stehen.
Das Vollzeitformat in Ansbach ermöglicht eine strukturierte, kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Studienstoff, unterstützt durch praxisnahe Werkstatt- und Projektarbeit vor Ort.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | auf Anfrage |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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 Studiengang öffnet Türen in technische Berufsfelder, die Nachhaltigkeit und Ingenieurskompetenz zusammenbringen.
Branchenweite Marktorientierung für Applied Sustainable Engineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf der Applied Sustainable Engineering-Fachkraft durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen absehen.
Automatisierung verändert technische Entwicklungsprozesse spürbar, ersetzt aber nicht die gestalterische und bewertende Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieuren.
Kompetenzen aus 3D-Druck & nano-3D Druck Design und Aerodynamic Principles for Automotive Design bilden das technische Fundament, während Chances and Risks of Sustainable Technologie die kritische Einordnung neuer Technologien schärft.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Ansbach, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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Kurzprofil der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer wenig Freude an Mathematik, Technik und praktischer Laborarbeit hat, sollte das Studium kritisch prüfen, da es ein solides ingenieurwissenschaftliches Fundament voraussetzt.
Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Aufnahmebeschränkung wie ein Numerus Clausus besteht.
Ein solides Verständnis von Mathematik und technischem Denken ist hilfreich, da Module wie Aerodynamic Principles for Automotive Design ingenieurwissenschaftliche Grundlagen voraussetzen.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten typischerweise als Applied Sustainable Engineering-Fachkräfte in Entwicklung, Fertigung und nachhaltigkeitsorientierter Produktgestaltung.
Module wie 3D-Druck & nano-3D Druck Design zeigen den starken Praxisbezug, der typisch für das anwendungsorientierte Profil der Hochschule ist.
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