Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden
Praktische Anwendung moderner Methoden zur Produktentwicklung und Innovation.
Der Master Maschinenbau an der Hochschule München (HM) richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure, die nach dem Bachelor tiefer in Produktentwicklung, Simulation und Innovationsmethodik einsteigen wollen. Der Studiengang ist zulassungsfrei, findet in Vollzeit statt und schließt mit dem M.Sc. ab – damit bleibt der Zugang offen, während die inhaltliche Tiefe klar auf fortgeschrittenes Ingenieurwissen ausgelegt ist.
Im Zentrum stehen anwendungsnahe Methoden: von der systematischen Produktentwicklung über rechnergestützte Simulation bis zum Kostenmanagement komplexer Entwicklungsprojekte. Studierende arbeiten praxisorientiert an Fragestellungen, wie sie in Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen der Industrie tatsächlich auftreten.
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften in München profitiert der Studiengang vom engen Bezug zur regionalen Industrie und einem klaren Fokus auf Umsetzbarkeit statt reiner Theorie.
79 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Praktische Anwendung moderner Methoden zur Produktentwicklung und Innovation.
Computertechnische Verfahren zur Simulation und Optimierung in der Produktentwicklung.
Management von Entwicklungsprozessen und Kostenkontrolle in Produktentwicklungsprojekten.
Grundlagen der Unternehmensgründung und Geschäftsmodellentwicklung.
Methoden zur Sicherung der Produktqualität und Zuverlässigkeit sowie Instandhaltungsplanung.
Entwicklung von Produkten unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Verwaltung und Optimierung komplexer Produktionsstrukturen und Lieferketten.
Einsatz von künstlicher Intelligenz und Vernetzung in modernen Produktionssystemen.
Digitale Werkzeuge für die Verwaltung des gesamten Produktlebenszyklus.
Techniken zur Qualitätskontrolle und Rückkopplungssysteme in der Fertigung.
Innovative Produktionsverfahren und Charakterisierung moderner Werkstoffe.
Intelligente Verbundwerkstoffe mit Funktionalität für technische Anwendungen.
Vertiefung der Regelungstechnik mit fortgeschrittenen Methoden und Anwendungen.
Praktische Elektronik und elektronische Schaltungen für maschinenbauliche Anwendungen.
Design von eingebetteten Systemen und intelligenter Steuerungshardware.
Steuerung und Regelung von Robotersystemen mit praktischen Anwendungen.
Anwendung von KI und Machine-Learning-Techniken in maschinenbaulichen Systemen.
Techniken und Methoden der Automatisierung in Produktion und Betrieb.
Vertiefung thermodynamischer Prozesse und fortgeschrittene Wärmeübertragungsmethoden.
Grundlagen der Energieumwandlung und Energieversorgungssysteme.
Erneuerbare Energietechnologien und nachhaltige Energieversorgung.
Technologien zur Speicherung von Energie in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen.
Anwendungen von Hydraulik und Pneumatik in technischen Systemen.
Hydraulische und pneumatische Systeme sowie deren Anwendung in mobilen Maschinen.
Planung und Realisierung von Produktionsanlagen.
Technische Verfahren zur Verarbeitung und Umwandlung von Stoffen.
Systeme und Techniken zur Handhabung und Förderung von Materialien.
Optimierungsmethoden für Bauteile unter technischen und wirtschaftlichen Kriterien.
Aufbau, Funktion und Anwendung von Werkzeugmaschinen in der Produktion.
Numerische Simulationsmethode zur Analyse von Strukturen und Feldern.
Vertiefung maschinenbaulicher Themen mit internationaler Perspektive.
Aufbau, Funktionsweise und Optimierung von Verbrennungsmotoren.
Grundlagen von KI-Methoden und deren Anwendung im Maschinenbau.
Grundlagen numerischer Simulationsmethoden für Strömungsanalysen.
Englischsprachige Vorlesung zu Grundlagen der Fluidmechanik.
Englischsprachige Vorlesung zu dynamischen Systemen und Mechanik.
Englischsprachiges Projektmodul zur Anwendung maschinenbaulicher Methoden.
Fortgeschrittene englischsprachige Vorlesungen zu maschinenbaulichen Themen.
Freiwilliges Modul zur praktischen Mitarbeit in Fahrzeugentwicklungsprojekten über mehrere Semester.
Wahlmodul zu aktuellen Entwicklungen und Forschungsthemen in technischen Bereichen.
Grundlegende mathematische Konzepte und Methoden für Ingenieure in der ersten Studiensemester.
Einführung in die Grundlagen der Technischen Mechanik mit Fokus auf Statik und Festigkeitslehre.
Vermittlung von Grundprinzipien und Methoden der technischen Konstruktion mit praktischen Übungen.
Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauer mit Schwerpunkt auf praktische Anwendungen.
Eigenschaften, Struktur und Behandlung von metallischen Werkstoffen im Maschinenbau.
Programmierung und numerische Methoden für Ingenieure mit Grundlagen der Informatik.
Vertiefung mathematischer Konzepte einschließlich Differentialgleichungen und Vektoranalysis.
Fortsetzung der Technischen Mechanik mit Schwerpunkt auf Dynamik und Kinematik.
Grundlagen der Maschinenelemente wie Lager, Wellen und Verbindungen.
Methoden und Prozesse der systematischen Produktentwicklung von der Idee bis zur Serienreife.
Verfahren der spanlosen Umformung von Werkstoffen mit praktischen Übungen.
Wahlmodule zu allgemeinwissenschaftlichen Themen zur Erweiterung des Horizonts.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für technische Führungskräfte im Maschinenbau.
Chemische Grundlagen und Eigenschaften von Kunststoffen im industriellen Einsatz.
Vertiefung der Technischen Mechanik mit Schwerpunkt auf Festigkeitslehre und Elastizitätstheorie.
Erweiterte Maschinenelemente einschließlich Getriebe, Kupplungen und Bremsen.
Praktische Anwendung von Konstruktionsmethoden und CAD-Techniken bei realen Maschinenbauaufgaben.
Grundlagen elektrischer Antriebe und Automatisierungstechnik für maschinenbauliche Anwendungen.
Grundlagen der Fluidmechanik und Strömungslehre mit Anwendungen im Maschinenbau.
Thermodynamische Prozesse und Grundlagen der Wärmeübertragung für technische Systeme.
Dynamische Analyse von Maschinen und Mechanismen einschließlich Schwingungen.
Verfahren der spanenden Bearbeitung und Organisation von Produktionsprozessen.
Grundlagen der Regelungstechnik und Messtechnik für technische Systeme.
Entwicklung und Konstruktion von Getrieben mit praktischen Projektarbeiten.
Praktische Tätigkeit in einem Industriebetrieb mit begleitendem Seminar zur Vermittlung von Berufserfahrung.
Wahlbares Vertiefungsmodul je nach Interesse und Spezialisierung.
Zweites wahlbares Vertiefungsmodul zur Spezialisierung.
Praktische Übungen in Laboratorien zur Vertiefung maschinenbaulicher Fertigkeiten.
Wahlmodule zu allgemeinwissenschaftlichen Themen in höheren Semestern.
Drittes wahlbares Vertiefungsmodul je nach persönlichen Interessen.
Durchführung eines praktischen Entwicklungsprojekts mit wissenschaftlichen Methoden.
Erstes Vertiefungsmodul des gewählten Schwerpunktes.
Zweites Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.
Drittes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.
Viertes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.
Fünftes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.
Sechstes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.
Selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu einem Thema des Maschinenbaus mit begleitendem Seminar.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Master Maschinenbau an der Hochschule München (HM) baut auf einem grundständigen Ingenieurstudium auf und vertieft methodische sowie werkzeuggestützte Kompetenzen für die Produktentwicklung. Der zulassungsfreie Zugang senkt die Einstiegshürde, verlangt aber ein solides fachliches Fundament aus dem Erststudium.
Die Ausrichtung ist klar anwendungsorientiert: Studierende sollen nach dem Abschluss komplexe Entwicklungsprojekte eigenständig planen, simulieren und wirtschaftlich bewerten können.
Zentrale Themen sind angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden, mit denen neue Lösungen systematisch erarbeitet werden, sowie rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation, die den digitalen Entwicklungsprozess abbilden.
Ergänzt wird dies durch Entwicklungs- und Kostenmanagement, sodass technische Konzepte stets auch wirtschaftlich eingeordnet werden – eine Kombination, die in der Industriepraxis zunehmend gefragt ist.
Der Studiengang eignet sich für Bachelorabsolventinnen und -absolventen des Maschinenbaus oder verwandter Ingenieurdisziplinen, die ihre methodischen und digitalen Entwicklungskompetenzen ausbauen möchten.
Besonders passend ist er für Personen mit Interesse an Simulation, Innovationsarbeit und Projektmanagement, die perspektivisch Verantwortung in Entwicklungsteams übernehmen wollen.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Maschinenbau- und Betriebstechnik, etwa in Konstruktion, Entwicklung oder Produktmanagement produzierender Unternehmen.
Die Nähe zum Wirtschaftsraum München mit seiner dichten Industrie- und Technologielandschaft schafft ein Umfeld mit vielfältigen fachlichen Anknüpfungspunkten für den Berufseinstieg.
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die Hochschule München Wert auf Praxisnähe, anwendungsbezogene Projekte und einen engen Austausch mit Unternehmen der Region.
Das Vollzeitformat ermöglicht eine fokussierte, kontinuierliche Vertiefung der Inhalte innerhalb eines klar strukturierten Studienverlaufs.
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.
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 Master eröffnet Wege in anspruchsvolle Entwicklungs- und Führungsfunktionen im Maschinenbau.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieuren im Maschinenbau verändert sich mit zunehmender Digitalisierung der Entwicklungsprozesse spürbar.
Auch in der Produktentwicklung verschieben KI-gestützte Werkzeuge, welche Aufgaben Menschen selbst übernehmen.
Kompetenzen in Simulation und Konzeptentwicklung werden gezielt im Modul Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation aufgebaut.
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Kurzprofil der Hochschule München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer eine stark theoretisch-forschungsorientierte Vertiefung sucht, sollte prüfen, ob der anwendungsnahe Zuschnitt des Studiengangs den eigenen Erwartungen entspricht.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber in der Regel einen einschlägigen Bachelorabschluss voraus.
Der Fokus liegt auf angewandter Produktentwicklung, rechnergestützter Simulation und Entwicklungs- sowie Kostenmanagement.
Für Bachelorabsolventinnen und -absolventen des Maschinenbaus, die praxisnah in Konstruktion, Simulation und Projektmanagement vertiefen möchten.
Typische Einsatzfelder liegen in Entwicklung, Konstruktion und Projektmanagement produzierender Unternehmen, angelehnt an Berufe der Maschinenbau- und Betriebstechnik.
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