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Hochschule München · Master

Maschinenbau Master of Science an der Hochschule München

Der Maschinenbau-Master an der Hochschule München (HM) vertieft methodisches Entwickeln, Simulieren und Kostenmanagement für die nächste Karrierestufe in Technik und Innovation.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

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.

Curriculum & Module

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

79 Module · 210 ECTS
Weitere Module

Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden

Praktische Anwendung moderner Methoden zur Produktentwicklung und Innovation.

Weitere Module

Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation

Computertechnische Verfahren zur Simulation und Optimierung in der Produktentwicklung.

Weitere Module

Entwicklungs- und Kostenmanagement

Management von Entwicklungsprozessen und Kostenkontrolle in Produktentwicklungsprojekten.

Weitere Module

Entrepreneurship

Grundlagen der Unternehmensgründung und Geschäftsmodellentwicklung.

Weitere Module

Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung

Methoden zur Sicherung der Produktqualität und Zuverlässigkeit sowie Instandhaltungsplanung.

Weitere Module

Nachhaltige, innovative Produktentwicklung

Entwicklung von Produkten unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Weitere Module

Management komplexer Produktionsnetzwerke

Verwaltung und Optimierung komplexer Produktionsstrukturen und Lieferketten.

Weitere Module

Vernetzte, kognitive Produktionssysteme

Einsatz von künstlicher Intelligenz und Vernetzung in modernen Produktionssystemen.

Weitere Module

Integrierte rechnergestützte Methoden in Produktion und Produktlebenszyklus

Digitale Werkzeuge für die Verwaltung des gesamten Produktlebenszyklus.

Weitere Module

Qualitätssicherung und Closed-loop manufacturing

Techniken zur Qualitätskontrolle und Rückkopplungssysteme in der Fertigung.

Weitere Module

Neuartige Fertigungsverfahren und Eigenschaften moderner Werkstoffsysteme

Innovative Produktionsverfahren und Charakterisierung moderner Werkstoffe.

Weitere Module

Smart Composites

Intelligente Verbundwerkstoffe mit Funktionalität für technische Anwendungen.

Weitere Module

Regelungstechnik II

Vertiefung der Regelungstechnik mit fortgeschrittenen Methoden und Anwendungen.

Weitere Module

Angewandte Elektronik

Praktische Elektronik und elektronische Schaltungen für maschinenbauliche Anwendungen.

Weitere Module

Intelligente Hardware und Eingebettete Systeme

Design von eingebetteten Systemen und intelligenter Steuerungshardware.

Weitere Module

Roboterregelung

Steuerung und Regelung von Robotersystemen mit praktischen Anwendungen.

Weitere Module

Seminar künstliche Intelligenz und Machine Learning

Anwendung von KI und Machine-Learning-Techniken in maschinenbaulichen Systemen.

Weitere Module

Automatisierungstechnik

Techniken und Methoden der Automatisierung in Produktion und Betrieb.

Weitere Module

Thermodynamik und Wärmeübertragung II

Vertiefung thermodynamischer Prozesse und fortgeschrittene Wärmeübertragungsmethoden.

Weitere Module

Grundlagen der Energietechnik

Grundlagen der Energieumwandlung und Energieversorgungssysteme.

Weitere Module

Nachhaltige Energiesysteme

Erneuerbare Energietechnologien und nachhaltige Energieversorgung.

Weitere Module

Mobile und stationäre Energiespeicherung

Technologien zur Speicherung von Energie in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Weitere Module

Energieversorgungskonzepte

Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen.

Weitere Module

Fluidtechnik

Anwendungen von Hydraulik und Pneumatik in technischen Systemen.

Weitere Module

Hydraulik, Pneumatik und Mobile Maschinen

Hydraulische und pneumatische Systeme sowie deren Anwendung in mobilen Maschinen.

Weitere Module

Plant Engineering

Planung und Realisierung von Produktionsanlagen.

Weitere Module

Verfahrenstechnik

Technische Verfahren zur Verarbeitung und Umwandlung von Stoffen.

Weitere Module

Förder- und Materialflusstechnik

Systeme und Techniken zur Handhabung und Förderung von Materialien.

Weitere Module

Technisch-wirtschaftliche Optimierung von Bauteilen

Optimierungsmethoden für Bauteile unter technischen und wirtschaftlichen Kriterien.

Weitere Module

Werkzeugmaschinen

Aufbau, Funktion und Anwendung von Werkzeugmaschinen in der Produktion.

Weitere Module

Einführung in die Methode der Finiten Elemente

Numerische Simulationsmethode zur Analyse von Strukturen und Feldern.

Weitere Module

Internationale wissenschaftliche Vertiefung des Maschinenbaus

Vertiefung maschinenbaulicher Themen mit internationaler Perspektive.

Weitere Module

Verbrennungsmotoren

Aufbau, Funktionsweise und Optimierung von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module

Einführung in künstliche Intelligenz und Machine Learning

Grundlagen von KI-Methoden und deren Anwendung im Maschinenbau.

Weitere Module

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Grundlagen numerischer Simulationsmethoden für Strömungsanalysen.

Weitere Module

Fluid Mechanics

Englischsprachige Vorlesung zu Grundlagen der Fluidmechanik.

Weitere Module

Dynamics for Engineers

Englischsprachige Vorlesung zu dynamischen Systemen und Mechanik.

Weitere Module

Mechanical Engineering Project

Englischsprachiges Projektmodul zur Anwendung maschinenbaulicher Methoden.

Weitere Module

Advanced course in Mechanical Engineering

Fortgeschrittene englischsprachige Vorlesungen zu maschinenbaulichen Themen.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs I bis VII

Freiwilliges Modul zur praktischen Mitarbeit in Fahrzeugentwicklungsprojekten über mehrere Semester.

Weitere Module

Aktuelle Themen aus dem Maschinenbau, der Fahrzeug- und der Flugzeugtechnik

Wahlmodul zu aktuellen Entwicklungen und Forschungsthemen in technischen Bereichen.

1. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik I

Grundlegende mathematische Konzepte und Methoden für Ingenieure in der ersten Studiensemester.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik I

Einführung in die Grundlagen der Technischen Mechanik mit Fokus auf Statik und Festigkeitslehre.

1. Semester7 ECTS

Grundlagen der Konstruktion

Vermittlung von Grundprinzipien und Methoden der technischen Konstruktion mit praktischen Übungen.

1. Semester4 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauer mit Schwerpunkt auf praktische Anwendungen.

1. Semester5 ECTS

Werkstofftechnik der Metalle

Eigenschaften, Struktur und Behandlung von metallischen Werkstoffen im Maschinenbau.

1. Semester5 ECTS

Ingenieurinformatik

Programmierung und numerische Methoden für Ingenieure mit Grundlagen der Informatik.

2. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik II

Vertiefung mathematischer Konzepte einschließlich Differentialgleichungen und Vektoranalysis.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik II

Fortsetzung der Technischen Mechanik mit Schwerpunkt auf Dynamik und Kinematik.

2. Semester5 ECTS

Maschinenelemente I

Grundlagen der Maschinenelemente wie Lager, Wellen und Verbindungen.

2. Semester5 ECTS

Einführung in die Produktentwicklung

Methoden und Prozesse der systematischen Produktentwicklung von der Idee bis zur Serienreife.

2. Semester5 ECTS

Spanlose Fertigung

Verfahren der spanlosen Umformung von Werkstoffen mit praktischen Übungen.

2. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften I

Wahlmodule zu allgemeinwissenschaftlichen Themen zur Erweiterung des Horizonts.

3. Semester4 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für technische Führungskräfte im Maschinenbau.

3. Semester6 ECTS

Chemie und Kunststofftechnik

Chemische Grundlagen und Eigenschaften von Kunststoffen im industriellen Einsatz.

3. Semester5 ECTS

Technische Mechanik III

Vertiefung der Technischen Mechanik mit Schwerpunkt auf Festigkeitslehre und Elastizitätstheorie.

3. Semester6 ECTS

Maschinenelemente II

Erweiterte Maschinenelemente einschließlich Getriebe, Kupplungen und Bremsen.

3. Semester4 ECTS

Maschinenkonstruktion

Praktische Anwendung von Konstruktionsmethoden und CAD-Techniken bei realen Maschinenbauaufgaben.

3. Semester3 ECTS

Elektrische Antriebe und Steuerungstechnik

Grundlagen elektrischer Antriebe und Automatisierungstechnik für maschinenbauliche Anwendungen.

4. Semester5 ECTS

Technische Strömungsmechanik

Grundlagen der Fluidmechanik und Strömungslehre mit Anwendungen im Maschinenbau.

4. Semester6 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung I

Thermodynamische Prozesse und Grundlagen der Wärmeübertragung für technische Systeme.

4. Semester5 ECTS

Technische Dynamik

Dynamische Analyse von Maschinen und Mechanismen einschließlich Schwingungen.

4. Semester5 ECTS

Spanende Fertigung und Betriebsorganisation

Verfahren der spanenden Bearbeitung und Organisation von Produktionsprozessen.

4. Semester6 ECTS

Regelungs- und Messtechnik

Grundlagen der Regelungstechnik und Messtechnik für technische Systeme.

4. Semester4 ECTS

Getriebeentwicklung

Entwicklung und Konstruktion von Getrieben mit praktischen Projektarbeiten.

5. Semester20 ECTS

Ingenieurpraktikum mit Praxisseminar

Praktische Tätigkeit in einem Industriebetrieb mit begleitendem Seminar zur Vermittlung von Berufserfahrung.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul I

Wahlbares Vertiefungsmodul je nach Interesse und Spezialisierung.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul II

Zweites wahlbares Vertiefungsmodul zur Spezialisierung.

6. Semester4 ECTS

Maschinentechnisches Praktikum

Praktische Übungen in Laboratorien zur Vertiefung maschinenbaulicher Fertigkeiten.

6. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften II

Wahlmodule zu allgemeinwissenschaftlichen Themen in höheren Semestern.

6. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul III

Drittes wahlbares Vertiefungsmodul je nach persönlichen Interessen.

6. Semester5 ECTS

Projektmodul

Durchführung eines praktischen Entwicklungsprojekts mit wissenschaftlichen Methoden.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul I

Erstes Vertiefungsmodul des gewählten Schwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul II

Zweites Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul III

Drittes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul IV

Viertes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul V

Fünftes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul VI

Sechstes Vertiefungsmodul des Schwerpunktes.

7. Semester15 ECTS

Bachelorarbeit mit Bachelorseminar

Selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu einem Thema des Maschinenbaus mit begleitendem Seminar.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

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.

Studieninhalte

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.

Für wen passt das?

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.

Karriere & Arbeitsmarkt

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.

Hochschule & Format

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.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMaschinenbau ist an der HM in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master eröffnet Wege in anspruchsvolle Entwicklungs- und Führungsfunktionen im Maschinenbau.

  1. Entwicklungsingenieur:in (Einstieg)Mitarbeit an Konstruktions- und Simulationsaufgaben in Entwicklungsteams · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:inEigenverantwortliche Betreuung von Entwicklungsprojekten inklusive Kostenplanung · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachexpert:in ProduktentwicklungVertiefte Methodenkompetenz und Verantwortung für komplexe Baugruppen oder Systeme · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Entwicklung/KonstruktionFachliche und disziplinarische Führung eines Entwicklungsteams · 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

Die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieuren im Maschinenbau verändert sich mit zunehmender Digitalisierung der Entwicklungsprozesse 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

Auch in der Produktentwicklung verschieben KI-gestützte Werkzeuge, welche Aufgaben Menschen selbst übernehmen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulationsdurchläufe und Parametervariationen
  • KI-gestützte Vorschläge bei der Konzeptgenerierung
  • Routineauswertungen von Konstruktionsdaten
  • Erste Kostenschätzungen auf Basis historischer Projektdaten

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung und Priorisierung technischer Lösungskonzepte
  • Kommunikation zwischen Entwicklung, Einkauf und Fertigung
  • Verantwortung für sicherheitsrelevante Entscheidungen
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen technischen Herausforderungen

Kompetenzen in Simulation und Konzeptentwicklung werden gezielt im Modul Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in München, 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 Hochschule München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Hochschule München

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMünchen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Klarer Praxisbezug durch anwendungsorientierte Module
  • Zulassungsfreier Zugang senkt die Einstiegshürde
  • Kombination aus Technik- und Kostenmanagement-Kompetenz

Worauf du achten solltest

Wer eine stark theoretisch-forschungsorientierte Vertiefung sucht, sollte prüfen, ob der anwendungsnahe Zuschnitt des Studiengangs den eigenen Erwartungen entspricht.

Passt Maschinenbau zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast einen Bachelor in Maschinenbau oder einer verwandten Ingenieurdisziplin.
  • Du willst methodische Produktentwicklung und Simulation vertiefen.
  • Dich interessiert die wirtschaftliche Seite technischer Projekte.
  • Du bevorzugst ein anwendungsorientiertes Studium in Vollzeit.

Häufige Fragen

Ist der Master Maschinenbau an der Hochschule München (HM) zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber in der Regel einen einschlägigen Bachelorabschluss voraus.

Welche fachliche Ausrichtung hat der Studiengang?

Der Fokus liegt auf angewandter Produktentwicklung, rechnergestützter Simulation und Entwicklungs- sowie Kostenmanagement.

Für wen eignet sich dieser Master besonders?

Für Bachelorabsolventinnen und -absolventen des Maschinenbaus, die praxisnah in Konstruktion, Simulation und Projektmanagement vertiefen möchten.

Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach dem Abschluss?

Typische Einsatzfelder liegen in Entwicklung, Konstruktion und Projektmanagement produzierender Unternehmen, angelehnt an Berufe der Maschinenbau- und Betriebstechnik.

Kostenlos & unverbindlich

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