Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden
Anwendung aktueller Methoden der Produktentwicklung und Innovation.
Der Studiengang Produktion und Automatisierung an der Hochschule München richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Produkte heute entwickelt, gefertigt und in automatisierten Anlagen produziert werden. Im Zentrum steht das Zusammenspiel aus klassischem Maschinenbau, Steuerungstechnik und digitalen Entwicklungswerkzeugen – ein Themenfeld, das in der bayerischen Industrielandschaft rund um München besonders gefragt ist.
Anders als ein rein theoretischer Maschinenbau-Studiengang legt dieser Bachelor an der HM den Schwerpunkt auf die praktische Umsetzung: von der ersten Produktidee über die rechnergestützte Konstruktion bis zur automatisierten Fertigung. Das Studium ist zulassungsfrei und in Vollzeit organisiert, sodass ein durchgehender Fokus auf Praxisprojekte und Laborarbeit möglich ist.
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die HM Wert auf Anwendungsbezug, Industriekontakte und Kooperationen mit Unternehmen aus der Region – ein klarer Vorteil für alle, die frühzeitig praktische Erfahrung sammeln möchten.
82 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Anwendung aktueller Methoden der Produktentwicklung und Innovation.
Einsatz von Simulationssoftware und CAD-Systemen in der Produktentwicklung.
Management von Entwicklungsprozessen und Kostenoptimierung.
Grundlagen der Unternehmensgründung und innovativen Geschäftsmodelle.
Methoden zur Instandhaltung, Zuverlässigkeitsanalyse und Qualitätsmanagement.
Entwicklung nachhaltiger und umweltschonender Produkte.
Verwaltung und Optimierung komplexer Produktionsstrukturen und Lieferketten.
Integration von Industrie 4.0-Konzepten und künstlicher Intelligenz in der Produktion.
Digitale Methoden für Produktionsplanung und Lebenszyklusverwaltung.
Qualitätsmanagement und zirkuläre Produktionsprozesse.
Additive Fertigung und innovative Werkstoffe in der modernen Produktion.
Entwicklung und Anwendung intelligenter Verbundwerkstoffe.
Vertiefung der Regelungstechnik mit fortgeschrittenen Konzepten.
Praktische Anwendung elektronischer Schaltungen und Komponenten.
Entwicklung von Embedded Systems und intelligenten Hardwarelsungen.
Regelung und Steuerung von Industrierobotern.
Anwendung von KI und Machine Learning in der Maschinenbautechnik.
Grundlagen und Anwendungen der Automatisierungstechnik in der Industrie.
Vertiefung der Thermodynamik und fortgeschrittene Wärmeübertragungskonzepte.
Grundlagen der Energieerzeugung und Energiewandlung.
Konzepte und Technologien für nachhaltige Energieversorgung.
Speichertechnologien und Batteriemanagementsysteme für mobile und stationäre Anwendungen.
Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen.
Hydraulik und Pneumatik in industriellen Anwendungen.
Fluidtechnische Systeme und deren Anwendung in mobilen Maschinen.
Planung und Auslegung von Produktionsanlagen.
Grundlagen der Verfahrenstechnik und Prozesstechnologie.
Systeme zur Förderung und Optimierung von Materialflüssen in Fabriken.
Optimale Auslegung von Maschinenelementen unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten.
Konstruktion, Auslegung und Betrieb von Werkzeugmaschinen.
Grundlagen und Anwendung der FEM für numerische Simulationen.
Vertiefende Themen im Maschinenbau mit internationalem Schwerpunkt.
Grundlagen und Entwicklung von Verbrennungsmotoren.
Grundlagen der KI und Machine Learning mit technischen Anwendungen.
Grundlagen der numerischen Strömungssimulation (CFD).
Projektmanagement speziell für Produktentwicklungsprozesse.
CFD-Grundlagen unterrichtet in englischer Sprache.
Plant Engineering unterrichtet in englischer Sprache.
Vertiefungsmodul Maschinenbau unterrichtet in englischer Sprache.
Freiwilliges Wahlfach über Entwicklung und Betrieb von Fahrzeugen in mehreren Teilen.
Freiwilliges Wahlfach mit aktuellen Themen aus relevanten Technikbereichen.
Grundlagenmodul der Ingenieurmathematik mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen der technischen Mechanik mit Fokus auf statische Systeme und Kraftanalyse.
Einführung in konstruktive Grundlagen und praktische Anwendungen mit CAD-Praktikum.
Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauingenieure.
Grundlagen der Metallwerkstofftechnik und deren Eigenschaften.
Grundlagen der Informatik für Ingenieure mit Modulen Programmierung und Numerik.
Weiterführende Ingenieurmathematik mit Differentialgleichungen und Mehrvariablenrechnung.
Fortsetzung der technischen Mechanik mit dynamischen Systemen und Festigkeitslehre.
Grundlagen der Maschinenelemente wie Wellen, Lager und Verbindungen.
Grundlagen der Produktentwicklung mit methodischen Ansätzen und CAD-Praktikum.
Verfahren der spanlosen Fertigung wie Umformen und Gießen mit praktischen Übungen.
Allgemeinwissenschaftliche Lehrveranstaltungen nach § 7 Abs. 2 ASPO.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure.
Grundlagen der Chemie und Kunststofftechnik mit praktischen Übungen.
Vertiefung der technischen Mechanik mit Elastizitätstheorie und Festigkeitslehre.
Vertiefung der Maschinenelemente mit Konstruktion und Auslegung.
Praktische Anwendung von Konstruktionsmethoden in der Maschinenbau-Praxis.
Grundlagen elektrischer Antriebe und Steuerungstechnik mit praktischen Übungen.
Grundlagen der Strömungsmechanik und Fluidmechanik mit Praktika.
Grundlagen der Thermodynamik und Wärmeübertragung.
Dynamik mechanischer Systeme mit Anwendungen in der Maschinentechnik.
Verfahren der spanlosen Bearbeitung und Organisation von Betriebsprozessen.
Grundlagen der Regelungstechnik und Messtechnik mit praktischen Anwendungen.
Entwicklung und Auslegung von Getrieben mit praktischen Projektaufgaben.
Technische Strömungsmechanik unterrichtet in englischer Sprache.
Technische Dynamik unterrichtet in englischer Sprache.
Praktische Ausbildung in einem Industrieunternehmen mit begleitendem Seminar.
Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.
Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.
Praktische Versuche und Übungen in der Maschinentechnik.
Allgemeinwissenschaftliche Lehrveranstaltungen nach § 7 Abs. 2 ASPO.
Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.
Praktisches Projektmodul mit Gruppen- und Einzelprojekten.
Erstes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
Zweites Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
Drittes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
Projektmodul unterrichtet in englischer Sprache.
Selbstständige wissenschaftliche Arbeit mit begleitendem Seminar zur Bachelorprüfung.
Viertes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
Fünftes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
Sechstes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Produktion und Automatisierung an der Hochschule München bringt Ingenieurwissen aus Konstruktion, Fertigungstechnik und Steuerungstechnik zusammen. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, komplette Produktionsprozesse zu planen, zu digitalisieren und zu automatisieren.
Der Studiengang ist bewusst anwendungsorientiert aufgebaut: Theoretische Grundlagen werden direkt in Laboren und Projektarbeiten erprobt, sodass ein enger Bezug zur industriellen Praxis entsteht.
Zu den zentralen Modulen zählen Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden, in denen Studierende lernen, neue Produktideen systematisch zu entwickeln und zu bewerten. Ergänzend vermittelt das Modul Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation den Umgang mit digitalen Konstruktions- und Simulationswerkzeugen, wie sie in der Industrie 4.0 Standard sind.
Im Modul Entwicklungs- und Kostenmanagement lernen Studierende zusätzlich, technische Entscheidungen wirtschaftlich zu bewerten – eine Kompetenz, die für spätere Führungsaufgaben in der Produktion unverzichtbar ist.
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Interesse mit einem praktischen, gestalterischen Anspruch verbinden möchten. Wer gerne tüftelt, Prozesse optimiert und sich für die Digitalisierung industrieller Fertigung begeistert, findet hier ein passendes Umfeld.
Auch wer später in Richtung Projektmanagement oder Produktionsleitung gehen möchte, profitiert von der Kombination aus technischem Tiefgang und betriebswirtschaftlichem Grundverständnis.
Absolvent:innen arbeiten typischerweise als Produktion und Automatisierung-Fachkräfte in Industrieunternehmen, im Anlagenbau oder in der Automobil- und Zulieferindustrie, die im Raum München besonders stark vertreten ist.
Die Nähe zu zahlreichen Technologieunternehmen in der Metropolregion eröffnet gute Möglichkeiten für Praktika, Abschlussarbeiten und den Berufseinstieg.
Die Hochschule München bietet als große Fachhochschule ein breites Netzwerk zu Industriepartnern sowie moderne Labore für Fertigungs- und Automatisierungstechnik.
Das Vollzeitformat ermöglicht eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis, unterstützt durch projektbasiertes Lernen in kleineren Gruppen.
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 Studiengang öffnet den Weg in technische Positionen entlang der gesamten Produktionskette.
Branchenweite Marktorientierung für Produktion und Automatisierung-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeit in der Produktion spürbar, ohne den Bedarf an technischem Fachwissen zu ersetzen.
In der Produktion und Automatisierung übernehmen intelligente Systeme zunehmend repetitive und datenintensive Aufgaben, während strategische und kreative Tätigkeiten beim Menschen bleiben.
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen 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 wenig Interesse an Mathematik, Physik oder technischem Detailwissen mitbringt, sollte den hohen ingenieurwissenschaftlichen Anteil des Studiums realistisch einschätzen.
Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Aufnahmeprüfung oder Notenauswahl über die Einschreibung entscheidet.
Zentrale Module sind unter anderem Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden, Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation sowie Entwicklungs- und Kostenmanagement.
Absolvent:innen arbeiten häufig als Produktion und Automatisierung-Fachkräfte in Industrieunternehmen, etwa in der Fertigungsplanung, Automatisierungstechnik oder Produktentwicklung.
Die Region München bietet eine hohe Dichte an Industrie- und Technologieunternehmen, was Praktika, Praxisprojekte und den späteren Berufseinstieg erleichtert.
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