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Technische Universität Darmstadt · Bachelor

Maschinenbau - Sustainable Engineering Bachelor of Science an der Technische Universität Darmstadt

Maschinenbau - Sustainable Engineering an der TU Darmstadt verbindet klassisches Ingenieurwissen mit nachhaltigen Konstruktions- und Energiekonzepten – in Teilzeit studierbar.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Darmstadt
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Bachelorstudiengang Maschinenbau - Sustainable Engineering an der Technische Universität Darmstadt richtet sich an alle, die klassische Maschinenbau-Grundlagen mit einer klaren Ausrichtung auf nachhaltige Technik verbinden möchten. Am Studienort Darmstadt, einem der traditionsreichsten Ingenieurstandorte Deutschlands, treffen technische Tiefe und ökologische Fragestellungen aufeinander.

Die Zulassung ist zulassungsfrei, sodass der Einstieg unkompliziert möglich ist. Durch die Teilzeit-Studienform lässt sich das Studium mit Berufstätigkeit, Familie oder anderen Verpflichtungen kombinieren, ohne auf ein vollwertiges Ingenieurstudium mit Bachelorabschluss verzichten zu müssen.

Inhaltlich reicht das Spektrum von Strömungslehre über Werkstofftechnik bis zu Konzepten für ressourcenschonende Produktentwicklung, wodurch Absolvent:innen sowohl in klassischen Maschinenbau-Rollen als auch in Nachhaltigkeitsprojekten von Industrieunternehmen einsetzbar sind.

Curriculum & Module

61 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

61 Module
Weitere Module12 ECTS

Bachelor-Thesis

Bearbeitung einer aktuellen Aufgabenstellung aus der Forschung der anbietenden Fachgebiete mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden. Die Studierenden präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form mit wissenschaftlichem Anspruch.

Weitere Module

Aerodynamics I

Grundlagen der Aerodynamik.

Weitere Module

Biobasierte Materialien

Werkstoffe auf Basis biologischer Rohstoffe und deren Anwendungen.

Weitere Module

Chemisch reagierende Strömungen – Theorie und Praxis mit Python

Theorie und praktische Programmierung chemisch reagierender Strömungen.

Weitere Module

Einführung 3D-Druck und Additive Fertigung

Grundlagen und Anwendungen der additiven Fertigungsverfahren und 3D-Druck-Technologien.

Weitere Module

Einführung in die Papiertechnik

Grundlagen der Papierherstellung und Papiertechnik.

Weitere Module

Energie und Klimaschutz

Energietechnologien und ihre Rolle im Klimaschutz.

Weitere Module

Flugmechanik I: Flugleistungen

Grundlagen der Flugmechanik und Flugleistungsanalyse.

Weitere Module

Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen

Entwurf und Ergonomie von Benutzeroberflächen und Mensch-Maschine-Interaktionen.

Weitere Module

Grundlagen der Flugantriebe

Grundlagen von Antriebssystemen für Luftfahrzeuge.

Weitere Module

Grundlagen der Verfahrenstechnik

Einführung in verfahrenstechnische Prozesse und Grundoperationen.

Weitere Module

Grundlagen nachhaltiger Prozesse der Verfahrenstechnik

Nachhaltige Aspekte verfahrenstechnischer Prozesse.

Weitere Module

Grundlagen und Anwendungen von Digitalen Zwillingen

Konzepte und praktische Anwendungen digitaler Zwillinge in der Industrie.

Weitere Module

Höhere Thermodynamik

Vertiefung und Erweiterung thermodynamischer Konzepte.

Weitere Module

Innovative Maschinenelemente – Grundlagen

Grundlagen innovativer Konstruktionslösungen von Maschinenelementen.

Weitere Module

Kraftfahrzeugtechnik

Technik und Systeme von Kraftfahrzeugen.

Weitere Module

Laser in der Fertigung

Anwendungen von Lasertechnik in Fertigungsprozessen.

Weitere Module

Maschinenakustik

Akustische Phänomene in Maschinen und Lärmreduktion.

Weitere Module

Nachhaltige Produktion

Prinzipien und Methoden nachhaltiger Produktionstechnologien.

Weitere Module

Strömungsmechanik für modellbasiertes Design

Anwendung strömungsmechanischer Modelle im Konstruktionsprozess.

Weitere Module

Sustainable Engineering (Ringvorlesung)

Interdisziplinäre Ringvorlesung zu nachhaltiger Ingenieurpraxis aus verschiedenen Perspektiven.

Weitere Module

Verbrennungskraftmaschinen I

Grundlagen und Betriebseigenschaften von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module

Werkstofftechnologie und -anwendung

Aktuelle Werkstofftechnologien und deren praktische Anwendungen.

Weitere Module

Werkzeuge und Methoden der Produktentwicklung

Methoden und Werkzeuge für systematische Produktentwicklungsprozesse.

Weitere Module

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Maschinenbau

Aspekte der Zuverlässigkeitstheorie und nachhaltigen Auslegung von Maschinen.

Weitere Module

Elektrische Maschinen und Antriebe

Grundlagen elektrischer Maschinen und Antriebssysteme.

Weitere Module

Elektrotechnik und Informationstechnik II

Fortsetzung der Elektrotechnik mit Fokus auf Informationstechnik.

Weitere Module

Logischer Entwurf

Grundlagen digitaler Logik und logischer Schaltungen.

Weitere Module

Visual Computing

Computergrafik und visuelle Datenverarbeitung.

Weitere Module

Software Engineering

Methoden und Praktiken systematischer Softwareentwicklung.

1. Semester2 ECTS

Einführung in den Maschinenbau

Bearbeitung einer interdisziplinären Aufgabenstellung in Kleingruppen durch Projektarbeit. Die Studierenden üben methodisches Konstruieren und lösen komplexe Ingenieursaufgaben in Teamarbeit.

1. Semester4 ECTS

Grundlagen der Digitalisierung

Vermittlung grundlegender digitaler Kompetenzen und Grundlagen der Digitalisierung im Fachkontext Maschinenbau, einschließlich anwendungsorientierter Programmierung, maschinelles Lernen, Softwareengineering und rechtliche/ethische Aspekte der Digitalisierung.

1. Semester8 ECTS

Mathematik für den Maschinenbau I

Vektorrechnung, Lineare Gleichungssysteme, Matrizenrechnung, Eigenwerte und Eigenvektoren, Folgen, Reihen, Differential- und Integralrechnung in einer Veränderlichen sowie komplexe Zahlen.

1. Semester6 ECTS

Technische Mechanik I (Statik)

Kraftbegriff, allgemeine Kraftsysteme und Gleichgewicht starrer Körper, Schwerpunktsberechnung, Lagerreaktionen, Fachwerke, Balken, Rahmen, Bögen, Arbeitssatz der Statik, Stabilitätstheorie, Haftung und Reibung.

1. Semester6 ECTS

Technologie der Fertigungsverfahren

Herstellung von Bauteilen durch Urformen, Umformen, Trennen, Abtragen und Schweißen sowie Zerspanung in der Metall- und Kunststoffverarbeitung.

1. Semester4 ECTS

Werkstoffkunde I

Struktureller Aufbau von Werkstoffen, Legierungskunde, Diffusion und Erstarrung, Eisen-Kohlenstoffdiagramm, mechanische Werkstoffeigenschaften, Wärmebehandlung, festigkeitssteigernde Mechanismen sowie Leichtmetalllegierungen, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

2. Semester4 ECTS

Chemie für den Maschinenbau

Chemische Grundlagen zum Verständnis von Atomen, Molekülen und Materialien, einschließlich Periodensystem, chemische Bindung, Reaktionsgleichungen, Thermodynamik, organische Chemie, Polymere, Elektrochemie und Katalyse.

2. Semester6 ECTS

Einführung in die Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauer.

2. Semester

Mathematik für den Maschinenbau II

Fortsetzung der mathematischen Grundlagen für Maschinenbauer.

2. Semester

Rechnergestütztes Konstruieren

Rechnergestützte Methoden und Werkzeuge für die Konstruktion.

2. Semester

Technische Mechanik II (Elastostatik)

Elastostatik und Festigkeitslehre.

2. Semester

Werkstoffkunde II

Fortsetzung der Werkstoffkunde.

3. Semester

Maschinenelemente und Mechatronik I

Grundlagen von Maschinenelementen und Mechatronik.

3. Semester

Mathematik für den Maschinenbau III

Weiterführende Mathematik für Maschinenbauer.

3. Semester

Physik für den Maschinenbau

Physikalische Grundlagen für Maschinenbauer.

3. Semester

Technische Mechanik III (Dynamik)

Dynamik und Kinetik in der Technischen Mechanik.

3. Semester

Technische Thermodynamik I

Grundlagen der Thermodynamik für Maschinenbauer.

3. Semester

Werkstoffkunde III

Vertiefung der Werkstoffkunde.

4. Semester

Maschinenelemente und Mechatronik II

Vertiefung von Maschinenelementen und Mechatronik.

4. Semester

Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens

Mathematische Grundlagen für Anwendungen des maschinellen Lernens.

4. Semester

Messtechnik, Sensorik und Statistik

Messtechnik, Sensoren und statistische Methoden für Ingenieure.

4. Semester

Technische Strömungslehre

Grundlagen der Strömungsmechanik.

4. Semester

Technische Thermodynamik II

Vertiefung der Thermodynamik.

5. Semester

Praktikum Digitalisierung

Praktische Anwendung von Digitalisierungstechnologien.

5. Semester

Product Design Project

Projektarbeit zum Produktdesign.

5. Semester

Systemtheorie und Regelungstechnik

Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik.

5. Semester

Wärme- und Stoffübertragung

Wärmeübertragung und Stoffübertragung in Systemen.

6. Semester

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben

Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen Kommunikation.

6. Semester

Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Vorlesung

Betrachtung der Wechselbeziehungen zwischen Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft in Vorlesungsform.

6. Semester

Ingenieurwissenschaft und Gesellschaft - Seminar

Vertiefung der gesellschaftlichen Aspekte von Ingenieurwissenschaften in Seminarform.

6. Semester

Numerische Simulationsmethoden

Methoden zur numerischen Simulation in der Ingenieurpraxis.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Maschinenbau - Sustainable Engineering an der TU Darmstadt positioniert sich als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Ingenieur:innen, die technische Systeme nicht nur funktional, sondern auch nachhaltig gestalten können. Der Studiengang ist bewusst zulassungsfrei angelegt, um breiten Zugang zu ermöglichen.

Die Teilzeitstruktur erlaubt es, das Studium über einen längeren Zeitraum zu strecken, was besonders für Studierende mit Nebenjob oder familiären Verpflichtungen relevant ist.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen ingenieurwissenschaftliche Grundlagenmodule wie Aerodynamics I, ergänzt um zukunftsorientierte Inhalte wie Biobasierte Materialien, die den Nachhaltigkeitsschwerpunkt des Studiengangs unterstreichen. Am Ende steht die Bachelor-Thesis, in der eigenständig ein technisches Problem mit Nachhaltigkeitsbezug bearbeitet wird.

Diese Kombination aus klassischer Mechanik, Strömungslehre und Materialwissenschaft mit ökologischem Fokus unterscheidet den Studiengang von rein traditionellem Maschinenbau.

Für wen passt das?

Geeignet für Menschen mit technischem Interesse, die zugleich Umwelt- und Ressourcenfragen mitdenken wollen. Auch Berufstätige, die sich neben dem Job weiterqualifizieren möchten, profitieren vom Teilzeitformat.

Wer klassische Physik und Mathematik mag, aber zusätzlich an Materialinnovationen und ressourcenschonenden Konzepten interessiert ist, findet hier ein passendes Profil.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anschluss an Berufe im Bereich Maschinenbau- und Betriebstechnik, insbesondere dort, wo Nachhaltigkeitskompetenz zunehmend gefragt ist – etwa in der Entwicklung energieeffizienter Anlagen oder ressourcenschonender Produktionsprozesse.

Die Verbindung aus klassischem Ingenieurhandwerk und nachhaltigem Denken eröffnet Zugang zu Industrieunternehmen, die ihre Produktentwicklung ökologisch ausrichten.

Hochschule & Format

Die TU Darmstadt gilt als etablierte technische Hochschule mit starker Ingenieurtradition. Der Studienort Darmstadt bietet enge Verbindungen zu Industrie und Forschung.

Das Teilzeitformat erfordert Selbstorganisation, bietet aber die nötige Flexibilität, um Studium und andere Lebensbereiche miteinander zu vereinbaren.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMaschinenbau - Sustainable Engineering ist an der TU Darmstadt 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

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Studiengang öffnet Wege in technische Berufe, die zunehmend Nachhaltigkeitskompetenz voraussetzen.

  1. Einstieg als Ingenieur:in im MaschinenbauErste Praxiserfahrung in Konstruktion, Entwicklung oder Betriebstechnik · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachingenieur:in mit NachhaltigkeitsfokusVertiefte Verantwortung für ressourcenschonende Prozesse und Materialauswahl · 3 bis 6 Jahre
  3. Projektleitung technischer EntwicklungsprojekteKoordination interdisziplinärer Teams bei nachhaltigen Produktentwicklungen · 6 bis 10 Jahre
  4. Leitung Entwicklung oder NachhaltigkeitsstrategieStrategische Verantwortung für Technik- und Nachhaltigkeitsausrichtung im Unternehmen · ab 10 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 Beruf durch KI und Automatisierung verändert, betrifft auch nachhaltige Maschinenbau-Rollen direkt.

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 verändert klassische Ingenieurtätigkeiten, ohne den Bedarf an menschlichem Urteilsvermögen zu ersetzen.

KI nimmt dir ab

  • Simulationsrechnungen für Aerodynamik und Materialverhalten
  • Automatisierte Auswertung großer Konstruktionsdatenmengen
  • Routineberechnungen in der Werkstoffauswahl
  • Erste Entwürfe durch generative Konstruktionssoftware

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung von Nachhaltigkeitskompromissen in der Produktentwicklung
  • Kreative Lösungsfindung bei komplexen technischen Zielkonflikten
  • Kommunikation mit Kund:innen und interdisziplinären Teams
  • Ethische und regulatorische Einordnung neuer Materialien

Kompetenzen in Strömungssimulation werden im Modul Aerodynamics I gelegt, während Nachhaltigkeitswissen im Modul Biobasierte Materialien vertieft wird.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität Darmstadt

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDarmstadt
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Klare Verbindung von klassischem Maschinenbau und Nachhaltigkeit
  • Teilzeitoption für flexible Lebensmodelle
  • Renommierter technischer Standort Darmstadt

Worauf du achten solltest

Wer ein reines Vollzeit-Ingenieurstudium mit schnellem Abschluss sucht, sollte bedenken, dass das Teilzeitmodell mehr Ausdauer und Selbstorganisation über einen längeren Zeitraum erfordert.

Wer ein reines Vollzeit-Ingenieurstudium mit schnellem Abschluss sucht, sollte bedenken, dass das Teilzeitmodell mehr Ausdauer und Selbstorganisation über einen längeren Zeitraum erfordert.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Maschinenbau - Sustainable Engineering an der TU Darmstadt zulassungsbeschränkt?

Nein, die Zulassung ist zulassungsfrei, wodurch der Einstieg ohne Auswahlverfahren möglich ist.

Kann ich das Studium neben einem Job absolvieren?

Ja, der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, was die Vereinbarkeit mit Berufstätigkeit oder familiären Verpflichtungen erleichtert.

Welche Module sind für den Nachhaltigkeitsschwerpunkt besonders relevant?

Besonders das Modul Biobasierte Materialien vermittelt Wissen zu nachhaltigen Werkstoffkonzepten, ergänzt durch klassische Module wie Aerodynamics I.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Anschluss an Berufe im Bereich Maschinenbau- und Betriebstechnik, insbesondere in Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Produktentwicklung.

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