Nonlinear Finite Element Methods (FEM II)
Vorlesung und Übung zu nichtlinearen Finite-Element-Methoden mit Fokus auf fortgeschrittene numerische Techniken.
Der Studiengang Mechanics an der TU Darmstadt richtet sich an Studierende, die technische Systeme nicht nur bedienen, sondern auf Basis von Kontinuumsmechanik und numerischen Methoden verstehen und vorhersagen wollen. Der Master ist konsequent forschungsnah aufgebaut und verbindet mathematisch-physikalische Grundlagen mit ihrer praktischen Umsetzung in Simulationswerkzeugen.
Als zulassungsfreier Studiengang im Teilzeitformat eröffnet er auch Berufstätigen aus dem Ingenieurwesen einen Weg, ihr methodisches Rüstzeug in Richtung nichtlinearer Finite-Elemente-Methoden und moderner Materialtheorie auszubauen, ohne den Beruf vollständig zu unterbrechen.
Die Nähe zu Darmstadt als Standort mit starker Ingenieurstradition sorgt dafür, dass Theorie und industrielle Anwendungsfälle eng miteinander verzahnt bleiben.
80 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vorlesung und Übung zu nichtlinearen Finite-Element-Methoden mit Fokus auf fortgeschrittene numerische Techniken.
Linear und nichtlineare Elastizitätstheorie, Thermoelastizität, Wellenpropagation, Einführung in Viskoelastizität und Plastizität mit Anwendungen auf kleine und große Deformationen.
Seminar zu Themen der Kontinuumsmechanik mit Präsentationen und Diskussionen.
Seminar zu Themen der Computermechanik mit aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten.
Forschungsseminar zu Themen der angewandten Dynamik mit Präsentationen aktueller Forschung.
Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten und Analyse von Fachliteratur in Strömungsmechanik, Kontinuumsmechanik und geophysikalischer Mechanik.
Materialverhalten unter konstanter und variabler Lastamplitude, Lebensdaueransätze, Lastanalyse und Verfahren zur Bewertung der Strukturdauer.
Grundlagen der Elastizitätstheorie, Spannungsintensitätsfaktoren, numerische Methoden, Energiefreisetzungsraten und Risswachstum.
Eindimensionale und dreidimensionale Plastizität, Formulierung von Konstitutivgleichungen, Integrationsalgorithmen und Finite-Element-Implementierung.
Dynamik von Eisschilden und Gletschern, Konstitutivgesetze, Bilanzgleichungen und aktuelle Forschungsthemen in der Eisdynamik.
Spezielle Relativitätstheorie, Minkowski-Raumzeit, relativistische Mechanik und Formulierung physikalischer Theorien in relativistischem Rahmen.
Lagrange- und Hamilton-Formalismus, Variationsrechnung, kanonische Transformationen und Hamilton-Jacobi-Theorie mit Anwendungen auf mechanische Systeme.
Stabilisierte Finite-Element-Methoden für Strömungsprobleme, diskontinuierliche Galerkin-Methoden und Turbulenzmodellierung.
Kompressible Strömungen, Stoßwellen, Prandtl-Meyer-Expansionen und Kompressibilitätseffekte auf Tragflächen und Grenzschichten.
Strukturoptimierung mit Anwendungen in der Mechanik, Ziele und Methoden der Optimierung.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Mechanics an der TU Darmstadt ist als konsekutiver Masterstudiengang konzipiert, der ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit vertiefter mathematischer Modellierung verbindet. Im Zentrum stehen die theoretische Durchdringung mechanischer Phänomene und deren numerische Umsetzung.
Das Teilzeitformat erlaubt es, Module über einen längeren Zeitraum zu verteilen, was besonders für Studierende mit paralleler beruflicher Tätigkeit relevant ist.
Kernbestandteile sind nichtlineare Finite-Elemente-Methoden, mit denen komplexe Verformungs- und Belastungsprobleme numerisch gelöst werden, sowie vertiefte Kontinuumsmechanik mit Fokus auf Materialtheorie. Ergänzend vermittelt ein Seminar zur Kontinuumsmechanik wissenschaftliches Arbeiten und die Diskussion aktueller Forschungsfragen.
Die Kombination aus numerischer Methodenkompetenz und theoretischem Tiefgang bereitet gezielt auf anspruchsvolle Simulations- und Entwicklungsaufgaben vor.
Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Erststudium, die analytisches Denken mit praktischer Simulationsarbeit verbinden möchten. Interesse an Mathematik und Physik ist Voraussetzung.
Da die Zulassung zulassungsfrei erfolgt, steht der Weg grundsätzlich allen fachlich passenden Bewerbenden offen – entscheidend ist die persönliche Motivation, sich in anspruchsvolle theoretische Inhalte einzuarbeiten.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Entwicklungsabteilungen, Simulationsteams und Forschungseinrichtungen, in denen mechanisches Verhalten von Bauteilen und Materialien analysiert wird.
Die Nähe zur Berufsgruppe der Mechanics-Fachkräfte zeigt, dass die erworbenen Kompetenzen sowohl in klassischen Industriezweigen als auch in Forschung und Entwicklung gefragt sind.
Die TU Darmstadt bringt als technische Hochschule eine ausgeprägte Forschungsinfrastruktur im Bereich Mechanik und Simulation mit, von der der Studiengang direkt profitiert.
Das Teilzeitformat am Standort Darmstadt macht den Master planbar mit beruflichen oder familiären Verpflichtungen kombinierbar.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
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.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Master Mechanics öffnet Türen in technisch anspruchsvolle Rollen, die von der Bauteilentwicklung bis zur Forschung reichen.
Branchenweite Marktorientierung für Mechanics-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Zukunft des Berufsfelds wird stark davon geprägt, wie Simulationsaufgaben zwischen Software und menschlicher Expertise aufgeteilt werden.
Auch im Bereich Mechanik verändert KI-gestützte Software zunehmend, wie Simulationen vorbereitet und ausgewertet werden.
Die Fähigkeit, nichtlineares Bauteilverhalten korrekt zu simulieren, wird direkt im Modul Nonlinear Finite Element Methods (FEM II) aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Darmstadt, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Technische Universität Darmstadt – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit den mathematischen Grundlagen der Kontinuumsmechanik noch unsicher ist, sollte vor Studienbeginn gezielt nacharbeiten, da die Module hierauf aufbauen und im Teilzeitformat weniger Zeit für Wiederholung bleibt.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass grundsätzlich alle fachlich passend qualifizierten Bewerbenden aufgenommen werden können.
Ja, der Studiengang wird in Teilzeit angeboten und lässt sich dadurch mit einer Berufstätigkeit oder anderen Verpflichtungen kombinieren.
Ein solides Verständnis von Mathematik und Mechanik aus einem technischen oder naturwissenschaftlichen Erststudium ist hilfreich, da Module wie Continuum Mechanics II (Material Theory) darauf aufbauen.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Simulation, Berechnung und Forschung, etwa im Umfeld der Berufsgruppe der Mechanics-Fachkräfte.
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