Plastics Engineering (Kunststofftechnik) Bachelor of Engineering an der Technische Hochschule Rosenheim
Der Bachelorstudiengang Plastics Engineering (Kunststofftechnik) an der Technischen Hochschule Rosenheim verbindet werkstoffkundliches Grundlagenwissen mit ingenieurtechnischer Praxis für die kunststoffverarbeitende Industrie.Über den Studiengang
Der Studiengang Plastics Engineering (Kunststofftechnik) an der Technischen Hochschule Rosenheim richtet sich an alle, die technisches Verständnis mit Interesse an Werkstoffen und Fertigungsprozessen verbinden wollen. Rosenheim gilt als Standort mit enger Anbindung an die kunststoff- und holzverarbeitende Industrie in der Region, was dem Studiengang eine praxisnahe Ausrichtung verleiht.
Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit Kunststoffen als Werkstoffklasse: von der Materialauswahl über die Verarbeitung bis zur Konstruktion von Bauteilen. Ergänzt wird dies durch ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer, die ein solides methodisches Fundament schaffen und den Übergang in angrenzende technische Disziplinen erleichtern.
Der Vollzeit-Bachelor schließt mit dem B.Eng. ab und ist zulassungsfrei, wodurch der Einstieg ohne Wartesemester oder Auswahlverfahren möglich ist – ein Vorteil für Studieninteressierte mit klarer fachlicher Motivation.
Curriculum & Module
37 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Wärme- und Stofftransport
Maschinenelemente 1
Maschinenelemente Kunststoff
Spritzguss 1
Spritzguss 2
Extrusion
Faserverstärkte Kunststoffe 1
Faserverstärkte Kunststoffe 2
Werkzeugbau
Weiterverarbeitung Kunststoffe
Elektrische Antriebstechnik
Messtechnik
Regelungstechnik 1
Automatisierung i. d. Kunststoffindustrie
Produktentwicklung mit Kunststoffen 2
Nachhaltige Produktentwicklung
Kosten und Investitionsrechnung
Grundlagen des Projektmanagements
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (PLV)
Industrielle Projektarbeit 1
Industrielle Projektarbeit 2
Fachbezogene Wahlpflichtfächer (FWPF)
KTPX Praxissemester
Bachelorarbeit
Mathematik 1
Vermittlung und Vertiefung mathematischer Grundlagen und ihrer Anwendungen, einschließlich linearer Gleichungssysteme, Vektorrechnung, Funktionen und Differentialrechnung.
Ingenieurinformatik
Grundlagen der Programmierung für Ingenieure, Vektor- und Matrizenverarbeitung, Engineering-Software und Simulation zeitgesteuerter und ereignisdiskreter Systeme.
Physik
Grundlagen der Physik mit Fokus auf Mechanik, Kinematik, Dynamik, Erhaltungssätze und Schwingungen mit Praktikumsversuchen.
Statik
Grundlagen der Statik einschließlich zentraler und nicht-zentraler Kräftesysteme, Lagerreaktionen, innere Kräfte und Momente sowie Reibung.
Technisches Zeichnen und CAD
Einführung in technisches Zeichnen und CAD-Anwendungen für die Konstruktion und Dokumentation von Bauteilen.
Mathematik 2
Fortsetzung der Differentialrechnung, Integralrechnung, gewöhnliche Differentialgleichungen und Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Grundlagen der Chemie
Atommodelle, organische Reaktionen, chemisches Rechnen (Stöchiometrie), Steamcracking und Polymersynthese sowie Kunststofferkennung.
Werkstoffkunde u. Fertigungsverfahren
Aufbau und kristalline Struktur von Werkstoffen, Phasendiagramme, Eigenschaften von Eisen- und NE-Metallen sowie Überblick der Fertigungsverfahren nach DIN 8580.
Elastostatik und Festigkeitslehre
Berechnung von Werkstoffbeanspruchungen unter statischer Belastung, Verformungen, Festigkeitsbedingungen, Biegung, Torsion und Knickung.
Polymere Werkstoffe
Grundlagen organischer Reaktionen, Polymerklassen, industrielle Synthese wichtiger Kunststoffe, Polymermechanik und Werkstoffeigenschaften von Kunststoffen.
Elektrotechnik
Eigenschaften und Wirkungen elektrotechnischer Systeme einschließlich Gleichstromnetzwerke, elektrische und magnetische Felder, Wechselstromsysteme und praktische Messungen.
Werkstoffprüfung Kunststoffe u. Rheologie
Rheologische Eigenschaften von Polymerschmelzen, werkstoffliche Kenngrößen von Kunststoffen, Messverfahren und statistische Versuchsplanung.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Studiengang im Detail
Über den Studiengang
Plastics Engineering (Kunststofftechnik) an der Technischen Hochschule Rosenheim verbindet Werkstofftechnik mit klassischem Maschinenbau-Grundlagenwissen. Die Nähe zu regionalen Unternehmen aus der Kunststoff- und Holzverarbeitung prägt die anwendungsorientierte Ausrichtung des Programms.
Studierende setzen sich mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Kunststoffen auseinander und lernen, wie diese in industriellen Prozessen verarbeitet und zu funktionsfähigen Bauteilen weiterentwickelt werden.
Studieninhalte
Module wie Advanced Engineering Mathematics vermitteln das mathematische Rüstzeug für ingenieurtechnische Berechnungen, während Electrodynamics und Solid State Electronics den Blick auf physikalische Grundlagen erweitern, die in modernen Fertigungs- und Prüfverfahren relevant werden.
Diese Kombination aus mathematisch-physikalischen Grundlagen und werkstoffkundlichem Fachwissen bereitet darauf vor, komplexe technische Zusammenhänge in der Kunststoffverarbeitung zu verstehen und eigenständig Lösungen zu entwickeln.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für Personen mit ausgeprägtem Interesse an Naturwissenschaften und Technik, die gerne konkrete, greifbare Produkte und Materialien im Blick haben statt rein abstrakter Theorie.
Wer gerne tüftelt, Prozesse versteht und praxisnah arbeitet, findet in Rosenheim ein Umfeld, das Theorie und industrielle Anwendung eng miteinander verzahnt.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolventinnen und Absolventen richten sich beruflich häufig auf Tätigkeiten als Plastics Engineering (Kunststofftechnik)-Fachkräfte aus, etwa in Entwicklung, Produktion oder Qualitätssicherung kunststoffverarbeitender Unternehmen.
Die Kunststoffindustrie bleibt ein Bereich mit kontinuierlichem Bedarf an technisch ausgebildeten Fachkräften, insbesondere dort, wo Materialinnovation und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Hochschule & Format
Die Technische Hochschule Rosenheim ist bekannt für ihre praxisnahe Ingenieurausbildung mit Bezug zur regionalen Wirtschaft. Das Vollzeitformat in Rosenheim ermöglicht ein strukturiertes Präsenzstudium mit direktem Zugang zu Laboren und Werkstätten.
Die zulassungsfreie Aufnahme erleichtert den direkten Einstieg für alle, die sich früh für diesen fachlichen Weg entscheiden.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.
Kosten & Finanzierung
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.
Deine Jobgarantie mit StudySmarter
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.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der Studiengang öffnet Türen in eine Branche, die technisches Verständnis mit stetiger Materialinnovation verbindet.
- Einstieg als Ingenieur:in in der KunststoffverarbeitungErste praktische Aufgaben in Produktion, Qualitätssicherung oder Materialprüfung · 0 bis 2 Jahre
- Fachliche Vertiefung und ProjektverantwortungÜbernahme eigener Teilprojekte in Entwicklung oder Prozessoptimierung · 2 bis 5 Jahre
- Erfahrene Fachkraft / Spezialist:inVerantwortung für komplexe technische Herausforderungen und Materialauswahl · 5 bis 8 Jahre
- Team- oder ProjektleitungFührung von Entwicklungs- oder Produktionsteams mit strategischer Verantwortung · ab 8 Jahren
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Plastics Engineering (Kunststofftechnik)-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Wie sich der Beruf der Plastics Engineering (Kunststofftechnik)-Fachkräfte durch Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.
Wie KI den Beruf verändert
KI und Automatisierung verändern auch die Kunststofftechnik, ersetzen aber nicht das ingenieurtechnische Urteilsvermögen.
KI nimmt dir ab
- Routinemäßige Qualitätsprüfungen mittels automatisierter Sensorik
- Vorhersage von Materialverhalten durch simulationsgestützte Software
- Standardisierte Prozessüberwachung in der Fertigung
- Erste Auswertung großer Mess- und Produktionsdatenmengen
Menschlich gefragter denn je
- Kreative Entwicklung neuer Materialkombinationen und Bauteillösungen
- Bewertung komplexer, unvorhergesehener Fehlerbilder in der Produktion
- Kommunikation zwischen Entwicklung, Produktion und Kund:innen
- Strategische Entscheidungen zu Nachhaltigkeit und Materialwahl
Fähigkeiten wie analytisches Denken und physikalisches Verständnis werden gezielt in Modulen wie Advanced Engineering Mathematics und Solid State Electronics aufgebaut.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Rosenheim, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Technische Hochschule Rosenheim – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Technische Hochschule Rosenheim
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Praxisnahe Verzahnung mit der Kunststoffindustrie am Standort Rosenheim
- Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Studieneinstieg
- Solide ingenieurwissenschaftliche Grundlagenausbildung
Worauf du achten solltest
Wer wenig Interesse an Mathematik und Physik mitbringt, sollte bedenken, dass Module wie Advanced Engineering Mathematics und Electrodynamics einen spürbaren theoretischen Anteil haben, der neben der Werkstoffpraxis bewältigt werden muss.
Passt Plastics Engineering (Kunststofftechnik) zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du interessierst dich für Werkstoffe, Materialverhalten und technische Fertigungsprozesse.
- Mathematische und physikalische Grundlagenfächer schrecken dich nicht ab, sondern reizen dich.
- Du möchtest in einer Branche arbeiten, die Produkte des Alltags direkt mitgestaltet.
- Praxisnähe und Nähe zu regionalen Industriepartnern sind dir wichtiger als ein rein theoretisches Studium.
Wer sich vor allem für Softwareentwicklung oder reine Theorie begeistert, findet in diesem Studiengang möglicherweise nicht den passenden Schwerpunkt – hier steht der Werkstoff Kunststoff im Zentrum.
Weitere & ähnliche Studiengänge
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Häufige Fragen
Ist der Studiengang Plastics Engineering (Kunststofftechnik) an der TH Rosenheim zulassungsbeschränkt?
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass eine Einschreibung ohne Auswahlverfahren möglich ist.
Welche Vorkenntnisse sind für das Studium hilfreich?
Solide Mathematik- und Physikkenntnisse aus der Schule erleichtern den Einstieg, da Module wie Advanced Engineering Mathematics und Electrodynamics früh im Studium relevant werden.
Welche beruflichen Perspektiven bietet der Abschluss?
Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Plastics Engineering (Kunststofftechnik)-Fachkräfte in Entwicklung, Produktion oder Qualitätssicherung kunststoffverarbeitender Unternehmen.
Warum ist Rosenheim ein passender Standort für dieses Studium?
Die Technische Hochschule Rosenheim bietet durch die regionale Nähe zur Kunststoff- und Holzindustrie praxisnahe Bezüge, die den theoretischen Studieninhalten unmittelbare Anwendungsfelder gegenüberstellen.
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