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Hochschule München · Bachelor

Maschinenbau Bachelor of Science an der Hochschule München

Der Teilzeit-Studiengang Maschinenbau an der Hochschule München (HM) verbindet berufsbegleitendes Studieren mit praxisnaher Produktentwicklung im Herzen des Industriestandorts München.
B.Sc.
Bachelor of Science
210
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Bachelorstudiengang Maschinenbau an der Hochschule München richtet sich an Studierende, die parallel zu beruflichen oder familiären Verpflichtungen einen ingenieurwissenschaftlichen Abschluss anstreben. Die Teilzeitform erlaubt es, Studieninhalte über einen längeren Zeitraum zu strecken und Theorie mit praktischer Erfahrung im Berufsalltag zu verbinden.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, entfällt die Hürde eines Numerus clausus – wichtiger sind Durchhaltevermögen und technisches Interesse. München als Standort bietet zudem die Nähe zu zahlreichen Maschinenbau- und Fahrzeugbauunternehmen, was Praxiskontakte und Kooperationsmöglichkeiten während des Studiums erleichtert.

Inhaltlich deckt der Studiengang die klassischen Grundlagen des Maschinenbaus ab und ergänzt diese um moderne, rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung sowie betriebswirtschaftliches Denken im Entwicklungskontext.

Curriculum & Module

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

86 Module · 210 ECTS
Weitere Module5 ECTS

Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden

Methoden und Techniken der angewandten Produktentwicklung und Innovation im Schwerpunkt Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation

Rechnergestützte Simulationsmethoden für die Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Entwicklungs- und Kostenmanagement

Management von Entwicklungsprojekten und Kostenoptimierung.

Weitere Module5 ECTS

Entrepreneurship

Grundlagen der Unternehmertätigkeit und Innovationsverwirklichung.

Weitere Module5 ECTS

Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung

Methoden der Instandhaltung, Zuverlässigkeitssicherung und Qualitätskontrolle.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige, innovative Produktentwicklung

Nachhaltigkeitsprinzipien in der innovativen Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Management komplexer Produktionsnetzwerke

Management von komplexen Produktionsnetzwerken im Schwerpunkt Intelligente Fabriken.

Weitere Module5 ECTS

Vernetzte, kognitive Produktionssysteme

Konzepte vernetzter und kognitiver Produktionssysteme.

Weitere Module5 ECTS

Integrierte rechnergestützte Methoden in Produktion und Produktlebenszyklus

Digitale Methoden für Produktion und Produktlebenszyklus-Management.

Weitere Module5 ECTS

Qualitätssicherung und Closed-loop manufacturing

Qualitätssicherung und Rückkopplungsmechanismen in der Produktion.

Weitere Module5 ECTS

Neuartige Fertigungsverfahren und Eigenschaften moderner Werkstoffsysteme

Innovative Fertigungsverfahren und moderne Werkstoffsysteme.

Weitere Module5 ECTS

Smart Composites

Intelligente Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Regelungstechnik II

Vertiefung der Regelungstechnik im Schwerpunkt Intelligente Maschinen und Mechatronik.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte Elektronik

Anwendung elektronischer Systeme in der Mechatronik.

Weitere Module5 ECTS

Intelligente Hardware und Eingebettete Systeme

Entwicklung intelligenter Hardware und eingebetteter Systeme.

Weitere Module5 ECTS

Roboterregelung

Regelungskonzepte und Steuerung von Robotersystemen.

Weitere Module5 ECTS

Seminar künstliche Intelligenz und Machine Learning

Anwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in der Maschinentechnik.

Weitere Module5 ECTS

Automatisierungstechnik

Grundlagen und Anwendungen der Automatisierungstechnik.

Weitere Module5 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung II

Vertiefung der Thermodynamik und Wärmeübertragung im Schwerpunkt Energietechnik.

Weitere Module5 ECTS

Grundlagen der Energietechnik

Grundlagen der Energieerzeugung und -umwandlung.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige Energiesysteme

Konzepte und Technologien nachhaltiger Energiesysteme.

Weitere Module5 ECTS

Mobile und stationäre Energiespeicherung

Technologien und Anwendungen der Energiespeicherung.

Weitere Module5 ECTS

Energieversorgungskonzepte

Planung und Gestaltung von Energieversorgungssystemen.

Weitere Module5 ECTS

Fluidtechnik

Hydraulik, Pneumatik und Fluidenergetik.

Weitere Module5 ECTS

Hydraulik, Pneumatik und Mobile Maschinen

Hydraulische und pneumatische Systeme sowie deren Einsatz in mobilen Maschinen.

Weitere Module5 ECTS

Plant Engineering

Planung und Konstruktion von Produktionsanlagen.

Weitere Module5 ECTS

Verfahrenstechnik

Grundlagen und Anwendungen verfahrenstechnischer Prozesse.

Weitere Module5 ECTS

Förder- und Materialflusstechnik

Systeme für Material- und Warenfluss in Produktionsanlagen.

Weitere Module5 ECTS

Technisch-wirtschaftliche Optimierung von Bauteilen

Optimierungsmethoden für technische und wirtschaftliche Aspekte von Bauteilen.

Weitere Module5 ECTS

Werkzeugmaschinen

Aufbau, Funktion und Auslegung von Werkzeugmaschinen.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in die Methode der Finiten Elemente

Grundlagen und Anwendungen der Finite-Elemente-Methode für Ingenieure.

Weitere Module5 ECTS

Internationale wissenschaftliche Vertiefung des Maschinenbaus

Vertiefende Inhalte des Maschinenbaus mit internationaler Perspektive.

Weitere Module5 ECTS

Verbrennungsmotoren

Aufbau, Funktion und Auslegung von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in künstliche Intelligenz und Machine Learning

Grundlagen von künstlicher Intelligenz und Machine-Learning-Verfahren für Ingenieure.

Weitere Module5 ECTS

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik und CFD-Methoden.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs I

Praktisches Projekt zur Fahrzeugentwicklung, -herstellung und -erprobung.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs II

Fortgeschrittenes Projekt zur Fahrzeugentwicklung, -herstellung und -erprobung.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs III

Weitere Vertiefung des Fahrzeugentwicklungsprojekts.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs IV

Vertiefungsmodul zu Fahrzeugentwicklung und -betrieb.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs V

Fortsetzung des Fahrzeugentwicklungsprojekts mit erweiterten Inhalten.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs VI

Finales Modul des Fahrzeugentwicklungsprojekts.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs VII

Abschlussmodul des praktischen Fahrzeugentwicklungsprojekts.

Weitere Module

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

Aktuelle und spezielle Themen aus Maschinenbau, Fahrzeug- und Flugzeugtechnik.

1. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik I

Grundlagen der ingenieurmathematischen Konzepte und Methoden für Maschinenbau.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik I

Einführung in die technische Mechanik mit Fokus auf Grundlagen der Statik und Dynamik.

1. Semester7 ECTS

Grundlagen der Konstruktion

Grundlagen konstruktiver Methoden und CAD-Anwendungen im Maschinenbau.

1. Semester4 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauingenieure.

1. Semester5 ECTS

Werkstofftechnik der Metalle

Eigenschaften und Anwendungen metallischer Werkstoffe im Maschinenbau.

1. Semester3 ECTS

Programmieren

Grundlagen der Programmierung für Ingenieure.

2. Semester2 ECTS

Numerik für Ingenieure

Numerische Methoden und deren Anwendung in der Ingenieurpraxis.

2. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik II

Fortgeschrittene ingenieurmathematische Konzepte und Methoden.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik II

Vertiefung der technischen Mechanik mit Schwerpunkt auf Dynamik und Festigkeitslehre.

2. Semester5 ECTS

Maschinenelemente I

Grundlagen und Dimensionierung von Maschinenelementen.

2. Semester5 ECTS

Einführung in die Produktentwicklung

Grundlagen und Methoden der Produktentwicklung im Maschinenbau.

2. Semester5 ECTS

Spanlose Fertigung

Verfahren und Techniken der spanlosen Fertigung.

2. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften I

Allgemeinwissenschaftliche Inhalte zur Unterstützung der Fachausbildung.

3. Semester4 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure.

3. Semester6 ECTS

Chemie und Kunststofftechnik

Chemische Grundlagen und Kunststofftechnik für den Maschinenbau.

3. Semester5 ECTS

Technische Mechanik III

Vertiefung der technischen Mechanik mit Fokus auf Festigkeitslehre.

3. Semester6 ECTS

Maschinenelemente II

Vertiefung der Maschinenelemente und deren Anwendungen.

3. Semester4 ECTS

Maschinenkonstruktion

Praktische Anwendung von Konstruktionsprinzipien in der Maschinenkonstruktion.

3. Semester3 ECTS

Elektrische Antriebe und Steuerungstechnik

Grundlagen elektrischer Antriebe und Steuerungstechnik.

4. Semester5 ECTS

Technische Strömungsmechanik

Grundlagen der Strömungsmechanik und Fluidtechnik.

4. Semester6 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung I

Grundlagen der Thermodynamik und Wärmeübertragung.

4. Semester5 ECTS

Technische Dynamik

Dynamische Phänomene und Schwingungsverhalten in der Technik.

4. Semester5 ECTS

Spanende Fertigung und Betriebsorganisation

Spanende Fertigungsverfahren und Grundlagen der Betriebsorganisation.

4. Semester6 ECTS

Regelungs- und Messtechnik

Grundlagen der Regelungstechnik und Messtechnik für Ingenieure.

4. Semester4 ECTS

Getriebeentwicklung

Entwicklung und Auslegung von Getrieben und Antriebssystemen.

4. Semester5 ECTS

Fluid Mechanics

Grundlagen der Strömungsmechanik in englischer Sprache.

4. Semester5 ECTS

Dynamics for Engineers

Technische Dynamik und Schwingungsverhalten in englischer Sprache.

5. Semester20 ECTS

Ingenieurpraktikum mit Praxisseminar

Praktisches Ingenieurpraktikum in industriellen Unternehmen mit begleitendem Seminar.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul I

Wahlpflichtfach zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul II

Wahlpflichtfach zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

6. Semester4 ECTS

Maschinentechnisches Praktikum

Praktische Labortätigkeiten und experimentelle Übungen in der Maschinentechnik.

6. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften II

Allgemeinwissenschaftliche Inhalte zur Vertiefung der Fachausbildung.

6. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul III

Wahlpflichtfach zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

6. Semester5 ECTS

Projektmodul

Umfassendes Ingenieurprojekt mit praktischer und technischer Anwendung.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul I

Erstes vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul II

Zweites vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul III

Drittes vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Mechanical Engineering Project

Ingenieurprojekt mit praktischer Anwendung in englischer Sprache.

7. Semester

Bachelorseminar

Seminar zur Vorbereitung und Begleitung der Bachelorarbeit.

7. Semester15 ECTS

Bachelorarbeit

Selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeit zur Abschlussprüfung des Bachelorstudiums.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul IV

Viertes vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul V

Fünftes vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul VI

Sechstes vertiefendes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

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 Teilzeit-Bachelor Maschinenbau an der Hochschule München wurde konzipiert, um Berufstätigen oder Personen mit anderweitigen zeitlichen Einschränkungen einen strukturierten Weg zum Ingenieurabschluss zu ermöglichen. Die Inhalte orientieren sich am Vollzeitstudium, werden jedoch über einen längeren Zeitraum verteilt.

Damit eignet sich das Programm besonders für Menschen, die bereits im technischen Umfeld arbeiten und ihre Qualifikation gezielt akademisch untermauern möchten, ohne den Job aufzugeben.

Studieninhalte

Neben klassischen Grundlagenfächern wie Konstruktion, Werkstoffkunde und technischer Mechanik liegt ein Schwerpunkt auf angewandten Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden. Studierende lernen, wie neue Produkte systematisch entwickelt und mit rechnergestützten Simulationswerkzeugen optimiert werden.

Ergänzt wird dies durch Module zum Entwicklungs- und Kostenmanagement, die betriebswirtschaftliche Perspektiven in technische Entscheidungsprozesse integrieren – eine Kombination, die im späteren Berufsalltag zunehmend gefragt ist.

Für wen passt das?

Besonders geeignet ist der Studiengang für technisch interessierte Personen, die bereits berufliche Erfahrung im Maschinenbau- oder Industrieumfeld sammeln oder parallel zum Studium arbeiten möchten. Auch Wiedereinsteiger:innen nach einer Ausbildung profitieren von der flexiblen Zeitgestaltung.

Wer hingegen einen zügigen, vollzeitigen Studienverlauf bevorzugt, sollte alternative Vollzeitangebote in Betracht ziehen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anschluss an Tätigkeitsfelder der Maschinenbau- und Betriebstechnik, etwa in Konstruktion, Produktentwicklung oder Produktionsplanung. Der Standort München mit seiner starken Industrie- und Zuliefererlandschaft bietet dabei zahlreiche Anknüpfungspunkte.

Die Kombination aus technischem Grundlagenwissen und Managementkompetenzen erleichtert den Einstieg in Positionen mit Schnittstellenfunktion zwischen Technik und Wirtschaft.

Hochschule & Format

Die Hochschule München ist als Hochschule für angewandte Wissenschaften auf Praxisnähe und Anwendungsbezug ausgerichtet. Das Teilzeitformat des Maschinenbau-Studiengangs unterstreicht diesen Anspruch, indem es Studieninhalte gezielt mit beruflicher Praxis verzahnt.

Die zulassungsfreie Aufnahme senkt zusätzlich die formale Eintrittshürde für Interessierte mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung.

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

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Jobgarantie 6 Monate

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Karriere & Gehalt

Der Weg vom Studienabschluss in die Berufspraxis führt im Maschinenbau meist über technische Einstiegspositionen mit wachsender Verantwortung.

  1. Einstieg als Konstrukteur:in oder Entwicklungsingenieur:inErste Aufgaben in Konstruktion, Berechnung oder Versuchswesen unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 3 Jahre
  2. Projektingenieur:inEigenständige Übernahme von Teilprojekten in der Produktentwicklung, Abstimmung mit Fertigung und Einkauf · 3 bis 6 Jahre
  3. Fachliche ProjektleitungVerantwortung für komplette Entwicklungsprojekte, Budget- und Terminverantwortung · 6 bis 10 Jahre
  4. Abteilungs- oder EntwicklungsleitungStrategische Steuerung von Entwicklungsteams und Produktportfolios · ab 10 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 Künstliche Intelligenz zunehmend, wie Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben ausgeführt werden.

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 welche menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulationsläufe zur Bauteiloptimierung
  • KI-gestützte Generierung von Konstruktionsvarianten
  • Routinemäßige Kostenberechnungen und Machbarkeitsprüfungen
  • Automatisierte Erstellung technischer Dokumentation

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung und Priorisierung von Konstruktionsentscheidungen
  • Kreative Lösungsfindung bei komplexen technischen Problemen
  • Kommunikation zwischen Entwicklung, Fertigung und Kunden
  • Verantwortung für Sicherheit, Normen und Qualität

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Entwicklungswerkzeugen 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

  • Praxisnahe Verzahnung von Technik und Kostenmanagement
  • Flexibles Teilzeitmodell für Berufstätige
  • Starker Industriestandort München als Praxisumfeld

Worauf du achten solltest

Da das Studium in Teilzeit angelegt ist, erstreckt sich die Ausbildung über einen längeren Zeitraum als im Vollzeitstudium – das erfordert langfristige Motivation und ein gutes Zeitmanagement neben Beruf oder anderen Verpflichtungen.

Passt Maschinenbau zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du möchtest Maschinenbau studieren, ohne deine berufliche Tätigkeit vollständig aufzugeben.
  • Du bringst technisches Interesse und Durchhaltevermögen für ein längeres, flexibles Studium mit.
  • Du profitierst vom Industriestandort München mit seiner Nähe zu Maschinenbau- und Zulieferunternehmen.
  • Du interessierst dich für die Schnittstelle aus Produktentwicklung, Simulation und Kostenmanagement.

Häufige Fragen

Ist der Maschinenbau-Studiengang an der Hochschule München zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Es gibt somit keine Aufnahmebeschränkung über einen Numerus clausus, dennoch ist die passende Hochschulzugangsberechtigung erforderlich.

Wie ist das Teilzeitstudium im Vergleich zum Vollzeitstudium organisiert?

Die Inhalte entsprechen inhaltlich weitgehend denen des Vollzeitstudiengangs, werden jedoch über einen längeren Zeitraum verteilt, sodass sich Studium und Beruf oder andere Verpflichtungen besser vereinbaren lassen.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen können in Berufe der Maschinenbau- und Betriebstechnik einsteigen, etwa in Konstruktion, Produktentwicklung oder Produktionsplanung, häufig mit Bezug zum Münchner Industrieumfeld.

Welche Rolle spielen digitale Entwicklungswerkzeuge im Studium?

Rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation sind fester Bestandteil des Curriculums und bereiten gezielt auf den Einsatz moderner Entwicklungstools im Berufsalltag vor.

Kostenlos & unverbindlich

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🤝 Jobgarantie inklusiveJob in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching. Automatisch dabei, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.

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