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Hochschule München · Bachelor

Produktion und Automatisierung Bachelor of Science an der Hochschule München

Der Bachelor Produktion und Automatisierung an der Hochschule München verbindet Maschinenbau-Grundlagen mit Automatisierungstechnik für moderne Fertigungsprozesse.
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 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.

Curriculum & Module

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

82 Module · 210 ECTS
Weitere Module5 ECTS

Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden

Anwendung aktueller Methoden der Produktentwicklung und Innovation.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation

Einsatz von Simulationssoftware und CAD-Systemen in der Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Entwicklungs- und Kostenmanagement

Management von Entwicklungsprozessen und Kostenoptimierung.

Weitere Module5 ECTS

Entrepreneurship

Grundlagen der Unternehmensgründung und innovativen Geschäftsmodelle.

Weitere Module5 ECTS

Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung

Methoden zur Instandhaltung, Zuverlässigkeitsanalyse und Qualitätsmanagement.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige, innovative Produktentwicklung

Entwicklung nachhaltiger und umweltschonender Produkte.

Weitere Module5 ECTS

Management komplexer Produktionsnetzwerke

Verwaltung und Optimierung komplexer Produktionsstrukturen und Lieferketten.

Weitere Module5 ECTS

Vernetzte, kognitive Produktionssysteme

Integration von Industrie 4.0-Konzepten und künstlicher Intelligenz in der Produktion.

Weitere Module5 ECTS

Integrierte rechnergestützte Methoden in Produktion und Produktlebenszyklus

Digitale Methoden für Produktionsplanung und Lebenszyklusverwaltung.

Weitere Module5 ECTS

Qualitätssicherung und Closed-loop manufacturing

Qualitätsmanagement und zirkuläre Produktionsprozesse.

Weitere Module5 ECTS

Neuartige Fertigungsverfahren und Eigenschaften moderner Werkstoffsysteme

Additive Fertigung und innovative Werkstoffe in der modernen Produktion.

Weitere Module5 ECTS

Smart Composites

Entwicklung und Anwendung intelligenter Verbundwerkstoffe.

Weitere Module5 ECTS

Regelungstechnik II

Vertiefung der Regelungstechnik mit fortgeschrittenen Konzepten.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte Elektronik

Praktische Anwendung elektronischer Schaltungen und Komponenten.

Weitere Module5 ECTS

Intelligente Hardware und Eingebettete Systeme

Entwicklung von Embedded Systems und intelligenten Hardwarelsungen.

Weitere Module5 ECTS

Roboterregelung

Regelung und Steuerung von Industrierobotern.

Weitere Module5 ECTS

Seminar künstliche Intelligenz und Machine Learning

Anwendung von KI und Machine Learning in der Maschinenbautechnik.

Weitere Module5 ECTS

Automatisierungstechnik

Grundlagen und Anwendungen der Automatisierungstechnik in der Industrie.

Weitere Module5 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung II

Vertiefung der Thermodynamik und fortgeschrittene Wärmeübertragungskonzepte.

Weitere Module5 ECTS

Grundlagen der Energietechnik

Grundlagen der Energieerzeugung und Energiewandlung.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige Energiesysteme

Konzepte und Technologien für nachhaltige Energieversorgung.

Weitere Module5 ECTS

Mobile und stationäre Energiespeicherung

Speichertechnologien und Batteriemanagementsysteme für mobile und stationäre Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Energieversorgungskonzepte

Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen.

Weitere Module5 ECTS

Fluidtechnik

Hydraulik und Pneumatik in industriellen Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Hydraulik, Pneumatik und Mobile Maschinen

Fluidtechnische Systeme und deren Anwendung in mobilen Maschinen.

Weitere Module5 ECTS

Plant Engineering

Planung und Auslegung von Produktionsanlagen.

Weitere Module5 ECTS

Verfahrenstechnik

Grundlagen der Verfahrenstechnik und Prozesstechnologie.

Weitere Module5 ECTS

Förder- und Materialflusstechnik

Systeme zur Förderung und Optimierung von Materialflüssen in Fabriken.

Weitere Module5 ECTS

Technisch-wirtschaftliche Optimierung von Bauteilen

Optimale Auslegung von Maschinenelementen unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten.

Weitere Module5 ECTS

Werkzeugmaschinen

Konstruktion, Auslegung und Betrieb von Werkzeugmaschinen.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in die Methode der Finiten Elemente

Grundlagen und Anwendung der FEM für numerische Simulationen.

Weitere Module5 ECTS

Internationale wissenschaftliche Vertiefung des Maschinenbaus

Vertiefende Themen im Maschinenbau mit internationalem Schwerpunkt.

Weitere Module5 ECTS

Verbrennungsmotoren

Grundlagen und Entwicklung von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in künstliche Intelligenz und Machine Learning

Grundlagen der KI und Machine Learning mit technischen Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Grundlagen der numerischen Strömungssimulation (CFD).

Weitere Module5 ECTS

Management von Produktentwicklungsprojekten

Projektmanagement speziell für Produktentwicklungsprozesse.

Weitere Module5 ECTS

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics (English)

CFD-Grundlagen unterrichtet in englischer Sprache.

Weitere Module5 ECTS

Plant Engineering (English)

Plant Engineering unterrichtet in englischer Sprache.

Weitere Module5 ECTS

Advanced course in Mechanical Engineering

Vertiefungsmodul Maschinenbau unterrichtet in englischer Sprache.

Weitere Module

Entwicklung, Fertigung, Erprobung und Betrieb eines Fahrzeugs

Freiwilliges Wahlfach über Entwicklung und Betrieb von Fahrzeugen in mehreren Teilen.

Weitere Module

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

Freiwilliges Wahlfach mit aktuellen Themen aus relevanten Technikbereichen.

1. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik I

Grundlagenmodul der Ingenieurmathematik mit Vorlesungen und Übungen.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik I

Grundlagen der technischen Mechanik mit Fokus auf statische Systeme und Kraftanalyse.

1. Semester7 ECTS

Grundlagen der Konstruktion

Einführung in konstruktive Grundlagen und praktische Anwendungen mit CAD-Praktikum.

1. Semester4 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauingenieure.

1. Semester5 ECTS

Werkstofftechnik der Metalle

Grundlagen der Metallwerkstofftechnik und deren Eigenschaften.

1. Semester5 ECTS

Ingenieurinformatik

Grundlagen der Informatik für Ingenieure mit Modulen Programmierung und Numerik.

2. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik II

Weiterführende Ingenieurmathematik mit Differentialgleichungen und Mehrvariablenrechnung.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik II

Fortsetzung der technischen Mechanik mit dynamischen Systemen und Festigkeitslehre.

2. Semester5 ECTS

Maschinenelemente I

Grundlagen der Maschinenelemente wie Wellen, Lager und Verbindungen.

2. Semester5 ECTS

Einführung in die Produktentwicklung

Grundlagen der Produktentwicklung mit methodischen Ansätzen und CAD-Praktikum.

2. Semester5 ECTS

Spanlose Fertigung

Verfahren der spanlosen Fertigung wie Umformen und Gießen mit praktischen Übungen.

2. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften I

Allgemeinwissenschaftliche Lehrveranstaltungen nach § 7 Abs. 2 ASPO.

3. Semester4 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure.

3. Semester6 ECTS

Chemie und Kunststofftechnik

Grundlagen der Chemie und Kunststofftechnik mit praktischen Übungen.

3. Semester5 ECTS

Technische Mechanik III

Vertiefung der technischen Mechanik mit Elastizitätstheorie und Festigkeitslehre.

3. Semester6 ECTS

Maschinenelemente II

Vertiefung der Maschinenelemente mit Konstruktion und Auslegung.

3. Semester4 ECTS

Maschinenkonstruktion

Praktische Anwendung von Konstruktionsmethoden in der Maschinenbau-Praxis.

3. Semester3 ECTS

Elektrische Antriebe und Steuerungstechnik

Grundlagen elektrischer Antriebe und Steuerungstechnik mit praktischen Übungen.

4. Semester5 ECTS

Technische Strömungsmechanik

Grundlagen der Strömungsmechanik und Fluidmechanik mit Praktika.

4. Semester6 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung I

Grundlagen der Thermodynamik und Wärmeübertragung.

4. Semester5 ECTS

Technische Dynamik

Dynamik mechanischer Systeme mit Anwendungen in der Maschinentechnik.

4. Semester5 ECTS

Spanende Fertigung und Betriebsorganisation

Verfahren der spanlosen Bearbeitung und Organisation von Betriebsprozessen.

4. Semester6 ECTS

Regelungs- und Messtechnik

Grundlagen der Regelungstechnik und Messtechnik mit praktischen Anwendungen.

4. Semester4 ECTS

Getriebeentwicklung

Entwicklung und Auslegung von Getrieben mit praktischen Projektaufgaben.

4. Semester5 ECTS

Fluid Mechanics

Technische Strömungsmechanik unterrichtet in englischer Sprache.

4. Semester5 ECTS

Dynamics for Engineers

Technische Dynamik unterrichtet in englischer Sprache.

5. Semester20 ECTS

Ingenieurpraktikum mit Praxisseminar

Praktische Ausbildung in einem Industrieunternehmen mit begleitendem Seminar.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul I

Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul II

Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

6. Semester4 ECTS

Maschinentechnisches Praktikum

Praktische Versuche und Übungen in der Maschinentechnik.

6. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften II

Allgemeinwissenschaftliche Lehrveranstaltungen nach § 7 Abs. 2 ASPO.

6. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul III

Wahlpflichtmodul zur Vertiefung individueller Interessen im Maschinenbau.

6. Semester5 ECTS

Projektmodul

Praktisches Projektmodul mit Gruppen- und Einzelprojekten.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul I

Erstes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul II

Zweites Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul III

Drittes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

6. Semester5 ECTS

Mechanical Engineering Project

Projektmodul unterrichtet in englischer Sprache.

7. Semester15 ECTS

Bachelorarbeit mit Bachelorseminar

Selbstständige wissenschaftliche Arbeit mit begleitendem Seminar zur Bachelorprüfung.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul IV

Viertes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul V

Fünftes Modul des gewählten Studienschwerpunktes.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul VI

Sechstes 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

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.

Studieninhalte

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.

Für wen passt das?

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.

Karriere & Arbeitsmarkt

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.

Hochschule & Format

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.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiProduktion und Automatisierung 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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Karriere & Gehalt

Der Studiengang öffnet den Weg in technische Positionen entlang der gesamten Produktionskette.

  1. Einstieg als Ingenieur:in Produktion/AutomatisierungErste Aufgaben in Konstruktion, Inbetriebnahme oder Prozessoptimierung · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung / Projektingenieur:inVerantwortung für Teilprojekte in Automatisierungs- oder Fertigungssystemen · 3 bis 6 Jahre
  3. Senior-Ingenieur:in / Fachexpert:inSteuerung komplexer Produktionsprojekte und technische Beratung · 6 bis 10 Jahre
  4. Leitung Produktion oder AutomatisierungstechnikVerantwortung für Teams, Budgets und strategische Produktionsentscheidungen · 10+ Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Produktion und Automatisierung-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Automatisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeit in der Produktion spürbar, ohne den Bedarf an technischem Fachwissen zu ersetzen.

Wie KI den Beruf verändert

In der Produktion und Automatisierung übernehmen intelligente Systeme zunehmend repetitive und datenintensive Aufgaben, während strategische und kreative Tätigkeiten beim Menschen bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Qualitätskontrolle durch Sensorik und Bildverarbeitung
  • Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) auf Basis von Maschinendaten
  • Simulationsgestützte Optimierung von Fertigungsabläufen
  • Routineprogrammierung von Robotern und Steuerungen

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption neuer Produktions- und Automatisierungslösungen
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Entwicklung, Fertigung und Management
  • Bewertung wirtschaftlicher und technischer Trade-offs bei Investitionsentscheidungen
  • Fehleranalyse und kreative Problemlösung bei komplexen Störungen

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen 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

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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

  • Starker Praxisbezug durch Labore und Industriekontakte in München
  • Breite technische Grundlage kombiniert mit Automatisierungsschwerpunkt
  • Gute Anschlussmöglichkeiten in der regionalen Industrie

Worauf du achten solltest

Wer wenig Interesse an Mathematik, Physik oder technischem Detailwissen mitbringt, sollte den hohen ingenieurwissenschaftlichen Anteil des Studiums realistisch einschätzen.

Passt Produktion und Automatisierung zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Technisches Interesse an Maschinenbau, Steuerungstechnik und Digitalisierung
  • Freude an praxisnaher Projektarbeit in Laboren
  • Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen in der Produktion
  • Bereitschaft, sich mit Simulations- und Konstruktionssoftware auseinanderzusetzen

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Produktion und Automatisierung an der Hochschule München zulassungsfrei?

Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Aufnahmeprüfung oder Notenauswahl über die Einschreibung entscheidet.

Welche Module sind für den Studiengang besonders typisch?

Zentrale Module sind unter anderem Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden, Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation sowie Entwicklungs- und Kostenmanagement.

Welche Berufe kann ich nach dem Abschluss ausüben?

Absolvent:innen arbeiten häufig als Produktion und Automatisierung-Fachkräfte in Industrieunternehmen, etwa in der Fertigungsplanung, Automatisierungstechnik oder Produktentwicklung.

Warum lohnt sich der Studienort München für dieses Fach?

Die Region München bietet eine hohe Dichte an Industrie- und Technologieunternehmen, was Praktika, Praxisprojekte und den späteren Berufseinstieg erleichtert.

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