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Technische Hochschule Nürnberg · Master

Maschinenbau Master of Science an der Technische Hochschule Nürnberg

Der Master Maschinenbau an der Technischen Hochschule Nürnberg vertieft ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen zu einer spezialisierten, forschungsnahen Qualifikation für anspruchsvolle Entwicklungs- und Führungsaufgaben.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Nürnberg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Maschinenbau (M.Sc.) an der Technischen Hochschule Nürnberg richtet sich an Absolvent:innen eines ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudiums, die ihre fachliche Tiefe ausbauen und sich auf komplexere Aufgaben in Entwicklung, Konstruktion oder Produktion vorbereiten möchten. Die Nähe zur Nürnberger Industrie- und Zuliefererlandschaft prägt die praxisorientierte Ausrichtung des Programms.

Aufbauend auf mathematisch-technischen Grundlagen wie sie etwa in Ingenieurmathematik I, Technische Mechanik I und Physik vermittelt werden, erweitert der Masterstudiengang das Methodenrepertoire um vertiefte Berechnungs-, Simulations- und Konstruktionskompetenzen. Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die formale Eintrittshürde, ersetzt aber nicht die inhaltliche Anschlussfähigkeit an ein technisches Erststudium.

Als Vollzeitprogramm mit klarer ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung bereitet der Studiengang auf Positionen vor, die über reine Umsetzungstätigkeiten hinausgehen und eigenständige Analyse-, Entwicklungs- und Führungsverantwortung erfordern.

Curriculum & Module

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

62 Module · 210 ECTS
1. Semester5 ECTS

Ingenieurmathematik I

Vermittlung von Kenntnissen in Funktionen, komplexen Zahlen, linearer Algebra, Differentialrechnung, Folgen und Reihen sowie Taylor-Entwicklung für Maschinenbauingenieure.

1. Semester7 ECTS

Technische Mechanik I (Statik und Festigkeitslehre Grundlagen)

Behandlung von Statik (Kraftbegriff, Auflagerreaktionen, Schwerpunkt, Reibung) und Grundlagen der Festigkeitslehre (Spannungen, Hookesches Gesetz, Festigkeitsnachweis).

1. Semester3 ECTS

Physik

Vermittlung von Schwingungslehre, Wellenlehre, Akustik, elektromagnetischen Wellen und Strahlung mit Anwendung auf technische Vorgänge.

1. Semester5 ECTS

Informatik

Einführung in Rechnerarchitekturen, Softwaresysteme, Programmentwicklung und Programmierung in C/C++.

1. Semester5 ECTS

Konstruktion I (Konstruktion I mit CAD I)

Vermittlung von technischer Darstellungslehre, Zeichnungserstellung und 3D-CAD-Modellierung von Einzelteilen und Baugruppen.

2. Semester5 ECTS

Werkstoffkunde

Behandlung von Werkstoffeigenschaften, Werkstoffauswahl und Grundlagen der Werkstoffwissenschaft für technische Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Ingenieurmathematik II

Vertiefung mathematischer Grundlagen mit Schwerpunkt auf Integralrechnung und Differentialgleichungen für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.

2. Semester7 ECTS

Technische Mechanik II (Festigkeitslehre Vertiefung)

Vertiefung der Festigkeitslehre mit Analyse mehrachsig belasteter Systeme und erweiterten Festigkeitskriterien.

3. Semester5 ECTS

Maschinenelemente I

Grundlagen und Konstruktion von Maschinenelementen wie Verbindungen, Lagern und Wellen.

3. Semester5 ECTS

Technische Thermodynamik

Vermittlung von Grundlagen der Thermodynamik, Zustandsgleichungen, Hauptsätzen und thermodynamischen Prozessen.

3. Semester5 ECTS

Konstruktion II

Vertiefung der Konstruktionslehre mit erweiterten CAD-Funktionalitäten und komplexeren Baugruppen.

3. Semester5 ECTS

Technische Strömungsmechanik

Grundlagen der Fluid-Mechanik, Strömungsgleichungen und Anwendungen in technischen Systemen.

3. Semester5 ECTS

Numerische Methoden (Numerische Lösungsverfahren und Einführung in MATLAB)

Vermittlung von numerischen Lösungsverfahren und praktische Anwendung mit der Software MATLAB.

4. Semester5 ECTS

Technische Mechanik III (Kinematik und Kinetik)

Behandlung von Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern sowie dynamische Systeme.

4. Semester5 ECTS

Maschinenelemente II

Vertiefung von Maschinenelementen mit Schwerpunkt auf Getriebe, Kupplungen und weitere technische Komponenten.

4. Semester5 ECTS

Fertigungstechnik I (Grundlagen industrieller Fertigung, Spanlose Fertigung, Spanende Fertigung)

Vermittlung von Grundlagen industrieller Fertigungsverfahren, Grundlagen der spanlosen und spanenden Fertigung.

4. Semester5 ECTS

Wärmeübertragung

Behandlung der Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung mit Anwendungen auf technische Systeme.

4. Semester5 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik, Gleichstromkreise, Wechselstromtechnik und elektromagnetische Felder.

4. Semester5 ECTS

Messtechnik

Vermittlung von Grundlagen der Messtechnik, Messverfahren und Messgeräten für maschinenbautechnische Anwendungen.

4. Semester5 ECTS

Data Science

Einführung in Datenanalyse und Datenmanagement mit Anwendungen auf ingenieurwissenschaftliche Probleme.

5. Semester5 ECTS

Maschinendynamik

Analyse dynamischer Vorgänge in Maschinen, Schwingungsanalyse und Systemverhalten unter zeitveränderlichen Lasten.

5. Semester5 ECTS

Konstruktion III

Fortgeschrittene Konstruktionsverfahren und CAD-Techniken mit Fokus auf komplexe technische Systeme.

5. Semester5 ECTS

Fertigungstechnik II (Kunststofftechnik, Fertigungstechnisches Praktikum)

Vertiefung der Fertigungstechnik mit Schwerpunkt auf Kunststoffverarbeitung und praktische Fertigungsverfahren.

5. Semester5 ECTS

Elektrische Antriebe (mit Praktikum)

Behandlung von elektrischen Maschinen, Antriebssystemen und praktische Anwendungen mit Laborversuchen.

5. Semester5 ECTS

Regelungs- und Steuerungstechnik (mit Praktikum)

Grundlagen von Regelungs- und Steuerungssystemen mit praktischen Übungen und Laboranwendungen.

6. Semester30 ECTS

Praxissemester

Praktische Tätigkeit in einem Unternehmen zur Anwendung und Vertiefung der erworbenen Kenntnisse.

6. Semester

Betreutes Praktikum

Betreuung und Begleitung des Praxissemesters durch die Hochschule.

6. Semester2 ECTS

Praxisseminar

Seminarveranstaltung zur Reflexion und Aufarbeitung der Erfahrungen aus dem Praxissemester.

6. Semester2 ECTS

Technisches Englisch

Vermittlung von Fachvokabular und Kommunikationsfähigkeit im technischen Englisch für Maschinenbau.

6. Semester5 ECTS

Betriebsführung

Grundlagen der Unternehmensorganisation, Betriebswirtschaft und Managementmethoden für Ingenieure.

7. Semester10 ECTS

Technisches Querschnittswissen (Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach 1 + 2)

Wahlpflichtmodule zur Vertiefung fachlicher Kenntnisse in ausgewählten Spezialgebieten des Maschinenbaus.

7. Semester5 ECTS

Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtfach

Frei wählbare Module zur allgemeinen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung außerhalb des Maschinenbaus.

7. Semester12 ECTS

Abschlussprojekt

Selbstständige Bearbeitung einer technischen Aufgabe unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden als abschließende Projektarbeit.

7. Semester5 ECTS

Industrielle Energieversorgung und rationelle Energieanwendung

Behandlung von Energieversorgungssystemen und Verfahren zur rationellen Energienutzung in der Industrie.

7. Semester3 ECTS

Energietechnisches Praktikum

Praktische Laborversuche zu energietechnischen Anlagen und Systemen.

7. Semester5 ECTS

Projekt regenerative Energieversorgung

Projektarbeit zur Planung und Analyse von regenerativen Energiesystemen.

7. Semester5 ECTS

Nachhaltige Energietechniken

Vermittlung von Techniken zur nachhaltigen Energieerzeugung und -verwendung.

7. Semester5 ECTS

Turbomaschinen

Behandlung von Aufbau, Betrieb und Auslegung von Turbinen und Verdichtern.

7. Semester5 ECTS

Process Control Systems

Grundlagen von Prozessleitsystemen und deren Anwendung in technischen Prozessen.

7. Semester5 ECTS

Kolbenmaschinen

Behandlung von Aufbau, Betrieb und Auslegung von Verbrennungsmotoren und Verdichtern.

7. Semester5 ECTS

Energiespeicherung

Vermittlung von Techniken und Systemen zur Speicherung von Energie.

7. Semester5 ECTS

Technische Dynamik und Akustik

Behandlung von dynamischen Systemen und Lärmbekämpfung in technischen Anwendungen.

7. Semester5 ECTS

Fahrzeugantriebstechnik

Behandlung von Antriebssystemen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben.

7. Semester5 ECTS

Fahrzeugelektronik und -software

Vermittlung von Elektronik- und Softwaresystemen in modernen Fahrzeugen.

7. Semester5 ECTS

Leichtbau Konstruktion

Konstruktionsmethoden zur Gewichtseinsparung unter Beibehaltung von Festigkeit und Steifigkeit.

7. Semester5 ECTS

Schienenfahrzeuge Grundlagen

Grundlagen und Spezifika von Schienenfahrzeugen und deren Systeme.

7. Semester5 ECTS

Straßenfahrzeuge

Behandlung von Aufbau, Systemen und Besonderheiten von Straßenfahrzeugen.

7. Semester5 ECTS

Mechatronik mit MATLAB/Simulink-Praktikum

Behandlung von mechatronischen Systemen mit praktischen Übungen mittels MATLAB/Simulink.

7. Semester5 ECTS

FEM-Simulation

Einführung in die Finite-Elemente-Methode und praktische Anwendung zur Simulation technischer Strukturen.

7. Semester5 ECTS

Betriebsfestigkeit und FKM-Richtlinie

Behandlung von Betriebsfestigkeit und Anwendung der FKM-Richtlinie zur Lebensdauerberechnung.

7. Semester5 ECTS

Konstruktion IV

Fortgeschrittene Konstruktionsmethoden und Optimierungsverfahren für komplexe Systeme.

7. Semester5 ECTS

Oberflächentechnik

Vermittlung von Oberflächenbehandlungsverfahren und deren Anwendungen in der Technik.

7. Semester5 ECTS

Werkzeugmaschinen

Behandlung von Aufbau, Betrieb und Einsatz von Werkzeugmaschinen in der Fertigung.

7. Semester5 ECTS

Robotik und Produktionsautomatisierung

Grundlagen von Industrierobotern und automatisierten Produktionssystemen.

7. Semester5 ECTS

Fügetechnik

Behandlung von Verfahren und Techniken zum Fügen von Materialien und Komponenten.

7. Semester5 ECTS

Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik

Vermittlung von Qualitätsmanagementsystemen und messtechnischen Verfahren zur Qualitätskontrolle.

7. Semester3 ECTS

Produktionstechnisches Praktikum

Praktische Laborversuche zu verschiedenen Produktionsprozessen und -techniken.

7. Semester5 ECTS

Produktionsorganisation

Behandlung von Produktionsplanungssystemen, Logistik und Organisationsmethoden in der Fertigung.

7. Semester5 ECTS

Materialflusssysteme

Vermittlung von Systemen und Methoden zur Planung und Optimierung des Materialflusses in Fabriken.

7. Semester5 ECTS

Grundlagen der Bionik

Behandlung von Verfahren zur technischen Umsetzung von Strukturen und Prozessen aus der Natur.

7. Semester5 ECTS

Technical International Project

Internationale Projektarbeit mit technischen Fragestellungen und interkulturellem Austausch.

7. Semester5 ECTS

Elektrische Leichtfahrzeuge und Zweiräder

Behandlung von Konstruktion und Technik elektrisch angetriebener Leichtfahrzeuge und Zweiräder.

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 Technischen Hochschule Nürnberg ist als forschungs- und anwendungsorientierte Weiterqualifizierung konzipiert, die technisches Grundlagenwissen mit vertiefter Methodenkompetenz verbindet. Er wendet sich an Studierende, die nach einem ersten ingenieurwissenschaftlichen Abschluss gezielt Spezialwissen aufbauen wollen.

Die Verankerung im industriell geprägten Raum Nürnberg ermöglicht praxisnahe Projekte und einen engen Austausch mit Unternehmen aus Maschinenbau und angrenzenden Branchen.

Studieninhalte

Fundamente wie Ingenieurmathematik I, Technische Mechanik I mit Statik und Festigkeitslehre sowie Physik bilden die Basis, auf der im Masterstudium vertiefte Berechnungsverfahren, Simulationsmethoden und komplexe Konstruktionsaufgaben aufsetzen.

Studierende erweitern ihr Verständnis technischer Zusammenhänge um analytische Tiefe und lernen, technische Probleme eigenständig zu modellieren, zu bewerten und Lösungen methodisch fundiert zu entwickeln.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die ein technisches Erststudium abgeschlossen haben und ihre Fachkompetenz in Richtung Entwicklung, Simulation oder technischer Führung ausbauen möchten.

Wichtig sind Freude an mathematisch-physikalischer Analyse, Ausdauer bei komplexen Aufgabenstellungen sowie das Interesse, praxisnahe Fragestellungen aus der regionalen Industrie zu bearbeiten.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen orientieren sich häufig in Richtung Berufe Maschinenbau-, Betriebstechnik, etwa in Konstruktion, Produktentwicklung oder technischem Projektmanagement.

Die vertiefte Qualifikation eröffnet Zugänge zu anspruchsvolleren Positionen, in denen eigenverantwortliche technische Entscheidungen und zunehmend auch Führungsaufgaben gefragt sind.

Hochschule & Format

Die Technische Hochschule Nürnberg bietet den Studiengang als zulassungsfreies Vollzeitprogramm in deutscher Sprache an und setzt dabei auf eine praxisnahe, anwendungsorientierte Lehre mit direktem Bezug zur regionalen Wirtschaft.

Das Format erlaubt einen zügigen, konsekutiven Übergang vom Bachelor- ins Masterstudium ohne zusätzliche Zulassungsbeschränkung.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMaschinenbau ist an der THN 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 Master Maschinenbau öffnet den Weg zu technisch anspruchsvollen Positionen mit wachsender Verantwortung.

  1. Einstieg als Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an Konstruktions- und Berechnungsaufgaben unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:inEigenständige Übernahme technischer Teilprojekte und Abstimmung mit Fachabteilungen · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachexpert:in / TeamleitungVerantwortung für komplexe technische Fragestellungen und fachliche Führung kleinerer Teams · 5 bis 8 Jahre
  4. Abteilungs- oder EntwicklungsleitungStrategische Steuerung von Entwicklungsbereichen und Personalverantwortung · 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

Wie sich der Berufsalltag im Maschinenbau durch KI verändert, lässt sich bereits an heutigen Entwicklungen ablesen.

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

Automatisierung und KI verschieben Schwerpunkte im Ingenieuralltag, ersetzen aber nicht die technische Urteilsfähigkeit.

KI nimmt dir ab

  • Standardisierte Berechnungs- und Simulationsläufe
  • Erste Entwurfsvarianten durch generative Konstruktionswerkzeuge
  • Routinemäßige Datenauswertung aus Tests und Messreihen
  • Dokumentation und Reporting technischer Kennwerte

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung und Priorisierung technischer Zielkonflikte
  • Kreative Lösungsfindung bei neuartigen Konstruktionsproblemen
  • Kommunikation mit Kund:innen, Zulieferern und Fachabteilungen
  • Verantwortung für sicherheitsrelevante Entscheidungen

Kompetenzen aus Technische Mechanik I und Ingenieurmathematik I bilden die Grundlage für die vertieften Berechnungs- und Simulationsaufgaben im Masterstudium.

Arbeiten neben dem Studium

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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 Technische Hochschule Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Hochschule Nürnberg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumNürnberg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enger Praxisbezug durch die Industrieregion Nürnberg
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg
  • Konsekutiver Aufbau auf vorhandenem Grundlagenwissen

Worauf du achten solltest

Wer im Bachelor Lücken in Mathematik oder Mechanik hat, sollte diese vor Studienbeginn schließen, da das Masterprogramm auf diesen Grundlagen zügig aufbaut.

Passt Maschinenbau zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen ingenieurwissenschaftlichen Bachelorabschluss und willst dich fachlich vertiefen.
  • Du interessierst dich für Konstruktion, Simulation oder technische Entwicklung im industriellen Umfeld.
  • Du arbeitest gerne analytisch und methodisch an komplexen technischen Fragestellungen.
  • Du schätzt die Nähe zur regionalen Industrie und praxisnahe Projekte.

Wer im Bachelor Lücken in Mathematik oder Mechanik hat, sollte diese vor Studienbeginn schließen, da das Masterprogramm auf diesen Grundlagen zügig aufbaut.

Häufige Fragen

Ist der Master Maschinenbau an der THN zulassungsbeschränkt?

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

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Master mitbringen?

Solide Grundlagen aus Fächern wie Ingenieurmathematik, Technischer Mechanik und Physik sind wichtig, da der Masterstudiengang direkt darauf aufbaut.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Typisch sind Positionen im Bereich Berufe Maschinenbau-, Betriebstechnik, etwa in Konstruktion, Entwicklung oder technischem Projektmanagement.

Warum lohnt sich der Standort Nürnberg für dieses Studium?

Die Region bietet eine ausgeprägte Industrie- und Zuliefererlandschaft, die praxisnahe Projekte und Kontakte zu Unternehmen erleichtert.

Kostenlos & unverbindlich

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