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Hochschule RheinMain · Bachelor

Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften Bachelor Bachelor of Science an der Hochschule RheinMain

An der Hochschule RheinMain in Rüsselsheim verbindet der duale Bachelor Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften praktische Ingenieursarbeit im Betrieb mit fundierter technischer Ausbildung im Bereich Konstruktion und Gerätebau.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Rüsselsheim
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der duale Studiengang Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften an der Hochschule RheinMain verzahnt Theoriephasen am Standort Rüsselsheim mit Praxisphasen in einem Partnerunternehmen. Studierende lernen von Beginn an, ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen direkt auf reale Fragestellungen der Medizingerätetechnik anzuwenden.

Im Zentrum stehen die Grundlagenfächer Technische Mechanik, Physik und Informatik, die ein solides Fundament für die Entwicklung, Konstruktion und Prüfung medizintechnischer Geräte legen. Die duale Struktur sorgt dafür, dass theoretisches Wissen kontinuierlich im betrieblichen Alltag erprobt und vertieft wird.

Der Studiengang ist zulassungsfrei, richtet sich aber an technisch interessierte Studierende, die bereit sind, sich parallel zum Studium in einem Unternehmen zu engagieren und Verantwortung für praktische Projekte zu übernehmen.

Curriculum & Module

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

57 Module · 210 ECTS
Weitere Module6 ECTS

Technische Mechanik

Technische Mechanik 1 und 2 mit Grundlagen der Statik und Dynamik.

Weitere Module6 ECTS

Physik

Grundlagen der Physik mit praktischem Physikum.

Weitere Module6 ECTS

Informatik

Einführung in die Programmierung und Messdatenerfassung.

Weitere Module11 ECTS

Orientierungsmodul

Berufsethik, Orientierungsprojekt und Wahlpflichtseminare zur Studienrichtungsfindung.

Weitere Module8 ECTS

Elektronik und Regelungstechnik

Elektronik sowie Mess-, Sensor- und Regelungstechnik.

Weitere Module8 ECTS

Mechatronik & Robotik

Robotertechnik und mechatronische Systeme.

Weitere Module8 ECTS

Steuerungs-/Regelungstechnik

Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik für mechatronische Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Medizinische Grundlagen

Anatomie, Physiologie und klinische Medizin.

Weitere Module7 ECTS

Optische Technologien

Optik und Photonik für medizintechnische Anwendungen.

Weitere Module9 ECTS

Energiespeicherung und -verteilung

Energiespeicher und deren Verteilungssysteme mit praktischem Labor.

Weitere Module5 ECTS

Simulation

Computational Fluid Dynamics und Finite Elemente Methode.

Weitere Module5 ECTS

Verbrennungsmotoren

Technik und Anwendung von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module7 ECTS

Umweltsysteme

Immissionsmesstechnik, Umweltinformationssysteme und Emissionsmesstechnik.

Weitere Module8 ECTS

Vertiefung Regenerative Energien

Windenergie und Photovoltaik als Spezialisierung.

Weitere Module8 ECTS

Elektrische Anlagen und Netze

Planung und Betrieb elektrischer Anlagen und Netze mit praktischem Labor.

Weitere Module9 ECTS

Abfallbehandlung und Wasseraufbereitung

Bioabfallwirtschaft, Recycling und Wasseraufbereitungsverfahren.

Weitere Module8 ECTS

Anlagenprojektierung

Energiemanagement und Projektmanagement umwelttechnischer Anlagen.

Weitere Module9 ECTS

Umwelttechnische Verfahren

Abluftreinigung und Abwasserreinigung in kommunalen und industriellen Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Umweltverfahrenstechnik

Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung.

1. Semester8 ECTS

Mathematik 1

Grundlagen der Mathematik mit Algebra und Analysis 1.

1. Semester4 ECTS

Elektrotechnik

Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik.

1. Semester8 ECTS

Konstruktionsmethodik

Methodisches Konstruieren und CAD mit praktischen Anwendungen.

2. Semester7 ECTS

Werkstoffe und Bauelemente

Mechanische Bauelemente, Fertigungsverfahren und Materialkunde.

2. Semester4 ECTS

Fremdsprache

Fachenglisch für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.

2. Semester4 ECTS

Mathematik 2

Analysis 2 als Fortsetzung der mathematischen Grundlagen.

3. Semester8 ECTS

Anwendung numerischer Methoden

Numerische Methoden mit Matlab/Simulink und Technische Mechanik 3.

3. Semester5 ECTS

Mathematik 3

Statistik, Stochastik und deren Implementierung.

3. Semester5 ECTS

Strömungslehre und Thermodynamik

Grundlagen der Strömungslehre und Thermodynamik.

4. Semester4 ECTS

Grundlagen Wirtschaft

Makroökonomie und Mikroökonomie für Ingenieure.

4. Semester4 ECTS

Interkulturelle Kompetenz

Vermittlung interkultureller Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit.

4. Semester5 ECTS

Management

Betriebswirtschaftslehre und Projektmanagement.

4. Semester5 ECTS

Produktentwicklung

Moderne Methoden der Produktentwicklung.

4. Semester2 ECTS

Digitaltechnik

Grundlagen der Digitaltechnik für Mechatronik-Studienrichtung.

4. Semester5 ECTS

Industrielle Bildverarbeitung

Anwendung von Bildverarbeitungssystemen in der Industrie.

4. Semester5 ECTS

Informatik in der Mechatronik

Objektorientierte Programmierung mit praktischen Anwendungen in der Mechatronik.

4. Semester3 ECTS

Maschinendynamik

Analyse dynamischer Prozesse in Maschinen und Systemen.

4. Semester4 ECTS

Biologisch-/Diagnostische Grundlagen

Labordiagnostik und Mikrobiologie für Medizintechnik-Studienrichtung.

4. Semester5 ECTS

Regenerative Energien I

Blockheizkraftwerke und Energiewirtschaft für Smart Energy Management.

4. Semester5 ECTS

Regenerative Energien II

Solarenergie sowie Wind- und Wasserkraft.

4. Semester8 ECTS

Weitere Grundlagen Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik II mit praktischem Anteil.

4. Semester5 ECTS

Chemie

Grundlagen der Chemie für Umwelttechnik-Studienrichtung.

5. Semester5 ECTS

Cleaner Production / Regenerative Energien

Saubere Produktion und regenerative Energietechnik.

5. Semester4 ECTS

Führung für Ingenieurinnen und Ingenieure

Führungskompetenzen und Organisationsprinzipien für Ingenieure.

5. Semester5 ECTS

Project Work in Development Cooperation

Projektarbeit im Kontext internationaler Entwicklungszusammenarbeit.

5. Semester6 ECTS

Biomechanik, Werkstoffe und Verfahren

Grundlagen der Biomechanik sowie medizinische Werkstoffe und Implantate.

5. Semester6 ECTS

Qualitätssicherung und Gesundheitswesen

Qualitätsmanagement in der Medizin und Sicherheit von Medizinprodukten.

5. Semester5 ECTS

Grundlagen Elektrotechnik III

Vertiefung der Grundlagen der Elektrotechnik.

5. Semester5 ECTS

Lokale Energiesysteme

Regenerative Inselnetze und thermische Solarenergie.

6. Semester4 ECTS

Fremdsprachen

Wahlpflichtige Fremdsprachenmodule aus dem Sprachenzentrumsangebot.

6. Semester5 ECTS

Projekt I ITZ

Erstes Projekt in der Studienrichtung Internationale Technische Zusammenarbeit.

6. Semester5 ECTS

Projekt II ITZ

Zweites Projekt in der Studienrichtung Internationale Technische Zusammenarbeit.

6. Semester8 ECTS

Labor Medizintechnik

Praktische Laborarbeit in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik mit Wahlmöglichkeiten.

6. Semester8 ECTS

Labor für Wasserstofftechnologie und Energiespeicher

Praktisches Labor zu Wasserstofftechnologie und Energiespeichersystemen.

6. Semester5 ECTS

Heiz- und Kühltechnik

Systeme und Technologie für Heiz- und Kühlanwendungen.

6. Semester5 ECTS

Ökologische Grundlagen

Mikrobiologie und Ökologie für Umwelttechnik.

7. Semester18 ECTS

Berufspraktische Tätigkeit

Praktische Tätigkeit im Betrieb mit Begleitseminar.

7. Semester12 ECTS

Bachelor-Thesis

Bachelor-Arbeit zur Abschlussprüfung des Studiums.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften an der Hochschule RheinMain ist auf die praxisnahe Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren für die Medizintechnikbranche ausgerichtet. Die duale Organisation am Standort Rüsselsheim erlaubt es, Studieninhalte unmittelbar im Betriebsalltag anzuwenden.

Die enge Verzahnung von Hochschule und Unternehmen ist ein zentrales Merkmal dieses Studiengangs und unterscheidet ihn deutlich von klassischen Vollzeitstudiengängen im Ingenieurwesen.

Studieninhalte

Zu den prägenden Modulen zählen Technische Mechanik, Physik und Informatik. Diese Grundlagen werden im Studienverlauf um medizintechnische Anwendungsfächer ergänzt, etwa zu Konstruktion, Gerätesicherheit und Regularien im Gesundheitswesen.

Durch die duale Struktur wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen im Unternehmen ab, sodass Konstruktionsaufgaben und technische Fragestellungen direkt am realen Produkt bearbeitet werden können.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit technischem Interesse, die gern konstruieren, tüfteln und dabei den direkten Bezug zu medizinischen Anwendungen suchen. Wichtig ist außerdem die Bereitschaft, Studium und betriebliche Verantwortung parallel zu meistern.

Da keine Zulassungsbeschränkung besteht, zählt vor allem die persönliche Motivation und ein solides Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss an Tätigkeitsfelder der Konstruktion und des Gerätebaus, häufig direkt im ausbildenden Partnerunternehmen der dualen Phase.

Die Kombination aus ingenieurwissenschaftlichem Grundwissen und medizintechnischer Ausrichtung öffnet Wege in Entwicklung, Qualitätssicherung und technischen Support medizinischer Geräte.

Hochschule & Format

Die Hochschule RheinMain bietet den Studiengang am Standort Rüsselsheim in dualer Form an, was eine enge Betreuung durch Hochschule und Unternehmen ermöglicht.

Das duale Format verlangt Organisationstalent, belohnt dies aber mit frühem Praxiskontakt und einem direkten Übergang in den Arbeitsmarkt nach Studienabschluss.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMedizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften Bachelor ist an der HS RheinMain 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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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der duale Aufbau ebnet einen Karriereweg, der schon während des Studiums im Unternehmen beginnt.

  1. Einstieg als Konstrukteur:in / Entwicklungsingenieur:inErste Aufgaben in Konstruktion und technischer Umsetzung medizintechnischer Bauteile · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:inEigenständige Betreuung von Teilprojekten in Entwicklung oder Gerätebau · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior-Ingenieur:in / Fachverantwortliche:rFachliche Verantwortung für komplexere technische Systeme und Schnittstellen · 5 bis 8 Jahre
  4. Teamleitung Konstruktion & EntwicklungFührung eines Ingenieurteams und Steuerung technischer Entwicklungsprozesse · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
48.000 €
Nach 5 Jahren
66.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf durch technologische Entwicklungen verändert, lässt sich bereits an heutigen Konstruktionsprozessen ablesen.

85–92 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
unter Beobachtung
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau.
Arbeitsmarkt
66.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

In der Medizintechnik übernehmen digitale Werkzeuge zunehmend Routineaufgaben in Konstruktion und Simulation.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte CAD-Vorschläge und Simulationsberechnungen
  • Digitale Prüfprotokolle und Dokumentation nach Normvorgaben
  • Automatisierte Fehlererkennung bei Konstruktionsdaten
  • Standardisierte Berechnungsroutinen in der technischen Mechanik

Menschlich gefragter denn je

  • Kreative Lösungsfindung bei komplexen Konstruktionsproblemen
  • Verantwortung für Patientensicherheit und Produktzulassung
  • Kommunikation zwischen Technik, Medizin und Fertigung
  • Interdisziplinäre Abstimmung im Entwicklungsteam

Die im Studium vermittelten Grundlagen aus Technische Mechanik, Physik und Informatik bilden das technische Rüstzeug für spätere Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben.

Arbeiten neben dem Studium

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

Hochschule RheinMain

Staatliche HochschulePräsenzstudiumRüsselsheim
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Praxisnahe duale Ausbildung mit direktem Bezug zum Partnerunternehmen
  • Solide ingenieurwissenschaftliche Grundlage durch Mechanik, Physik und Informatik
  • Zulassungsfrei und damit gut planbarer Einstieg ins Studium

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen dualen Studiengang entscheidet, sollte bedenken, dass die parallele Belastung durch Theorie- und Praxisphasen ein hohes Maß an Selbstorganisation erfordert und die Wahl des Partnerunternehmens die inhaltliche Ausrichtung stark mitbestimmt.

Passt Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für technische Konstruktion und Gerätebau mit medizinischem Bezug.
  • Du bringst solide Grundlagen in Mathematik und Physik mit oder bist bereit, sie dir anzueignen.
  • Du kannst dir vorstellen, Studium und betriebliche Praxis im dualen Format parallel zu organisieren.
  • Du suchst einen direkten, praxisnahen Einstieg in ein Partnerunternehmen der Medizintechnikbranche.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Medizintechnik - Angewandte Ingenieurwissenschaften an der Hochschule RheinMain zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, wichtig ist jedoch zusätzlich ein Vertrag mit einem passenden Partnerunternehmen für die duale Praxisphase.

Was unterscheidet das duale Format in Rüsselsheim von einem klassischen Vollzeitstudium?

Im dualen Format wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule RheinMain mit Praxisphasen im Unternehmen ab, sodass Studieninhalte direkt im Berufsalltag angewendet werden.

Welche Grundlagenfächer sind für den Studiengang besonders prägend?

Zu den zentralen Modulen zählen Technische Mechanik, Physik und Informatik, die als Basis für spätere medizintechnische Vertiefungen dienen.

Wohin führt der Studiengang beruflich?

Typische Einstiegsfelder liegen in der Konstruktion und im Gerätebau, häufig mit direktem Übergang in das ausbildende Partnerunternehmen.

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