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Technische Universität Darmstadt · Master

Mechanics Master of Science an der Technische Universität Darmstadt

Der Master Mechanics an der TU Darmstadt vertieft mechanische Modellierung und numerische Simulation – berufsbegleitend als Teilzeit-Studium studierbar.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Darmstadt
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

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.

Curriculum & Module

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

80 Module
Weitere Module6 ECTS

Nonlinear Finite Element Methods (FEM II)

Vorlesung und Übung zu nichtlinearen Finite-Element-Methoden mit Fokus auf fortgeschrittene numerische Techniken.

Weitere Module6 ECTS

Continuum Mechanics II (Material Theory)

Linear und nichtlineare Elastizitätstheorie, Thermoelastizität, Wellenpropagation, Einführung in Viskoelastizität und Plastizität mit Anwendungen auf kleine und große Deformationen.

Weitere Module4 ECTS

Seminar Continuum Mechanics

Seminar zu Themen der Kontinuumsmechanik mit Präsentationen und Diskussionen.

Weitere Module4 ECTS

Seminar Computational Mechanics

Seminar zu Themen der Computermechanik mit aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten.

Weitere Module3 ECTS

Research Seminar Applied Dynamics

Forschungsseminar zu Themen der angewandten Dynamik mit Präsentationen aktueller Forschung.

Weitere Module3 ECTS

Seminar Fluid Mechanics, Continuum Mechanics and Geophysical Mechanics

Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten und Analyse von Fachliteratur in Strömungsmechanik, Kontinuumsmechanik und geophysikalischer Mechanik.

Weitere Module6 ECTS

Structural Durability

Materialverhalten unter konstanter und variabler Lastamplitude, Lebensdaueransätze, Lastanalyse und Verfahren zur Bewertung der Strukturdauer.

Weitere Module6 ECTS

Fracture Mechanics

Grundlagen der Elastizitätstheorie, Spannungsintensitätsfaktoren, numerische Methoden, Energiefreisetzungsraten und Risswachstum.

Weitere Module6 ECTS

Computational Plasticity

Eindimensionale und dreidimensionale Plastizität, Formulierung von Konstitutivgleichungen, Integrationsalgorithmen und Finite-Element-Implementierung.

Weitere Module6 ECTS

Mechanics of Glaciers and Ice Sheets

Dynamik von Eisschilden und Gletschern, Konstitutivgesetze, Bilanzgleichungen und aktuelle Forschungsthemen in der Eisdynamik.

Weitere Module3 ECTS

Introduction to Special Relativity

Spezielle Relativitätstheorie, Minkowski-Raumzeit, relativistische Mechanik und Formulierung physikalischer Theorien in relativistischem Rahmen.

Weitere Module6 ECTS

Analytical Mechanics

Lagrange- und Hamilton-Formalismus, Variationsrechnung, kanonische Transformationen und Hamilton-Jacobi-Theorie mit Anwendungen auf mechanische Systeme.

Weitere Module6 ECTS

Finite Elements III: Stabilized Methods for Computational Fluid Dynamics

Stabilisierte Finite-Element-Methoden für Strömungsprobleme, diskontinuierliche Galerkin-Methoden und Turbulenzmodellierung.

Weitere Module6 ECTS

Aerodynamics II

Kompressible Strömungen, Stoßwellen, Prandtl-Meyer-Expansionen und Kompressibilitätseffekte auf Tragflächen und Grenzschichten.

Weitere Module4 ECTS

Applied Structural Optimization

Strukturoptimierung mit Anwendungen in der Mechanik, Ziele und Methoden der Optimierung.

Weitere Module

Basic Phenomena in Multiphase Flows

Weitere Module

Dynamics of Interfacial Flows

Weitere Module

Advanced Fluid Mechanics II

Weitere Module

High-Accuracy Methods for Computational Fluid Dynamics

Weitere Module

Machine Dynamics

Weitere Module

Mathematical Methods in Fluid Mechanics: Exact and Symmetry Methods

Weitere Module

Mathematical Methods in Fluid Mechanics: Regular and Singular Perturbations

Weitere Module

Multiphase Flows

Weitere Module

Modeling of Turbulent Flows

Weitere Module

Nano- and Microfluidics I

Weitere Module

Nano- and Microfluidics II

Weitere Module

Nonlinear Dynamics

Weitere Module

Computational Aerodynamics

Weitere Module

Numerical Methods of Applied Dynamics

Weitere Module

Computational Modelling of Transport Processes in Fluids

Weitere Module

Numerical Simulation of Flows

Weitere Module

Advanced Methods for Flow Simulation

Weitere Module

Materials Science IV: Mechanical Properties

Weitere Module

Micromechanics for Materials Science

Weitere Module

Complex Analysis

Weitere Module

Differential Geometry

Weitere Module

Introduction to Mathematical Modelling

Weitere Module

Introduction to Optimization

Weitere Module

Functional Analysis

Weitere Module

Discontinuous Galerkin Methods

Weitere Module

Geometric Variational Problems

Weitere Module

Mathematical Modelling of Fluid Interfaces I

Weitere Module

Mathematical Modelling of Fluid Interfaces II

Weitere Module

Nonlinear Optimization

Weitere Module

Numerical Methods for Partial Differential Equations

Weitere Module

Numerical Linear Algebra

Weitere Module

Computational Fluid Dynamics

Weitere Module

Probability Theory

Weitere Module

Composite Structures

Weitere Module

Energy Methods in Structural Mechanics

Weitere Module

Fundamentals of Machine Acoustics

Weitere Module

Lightweight Engineering I

Weitere Module

Lightweight Engineering II

Weitere Module

Theory of Shells

Weitere Module

Theory of Elastic Stability

Weitere Module

Methods of experimental mechanics

Weitere Module

Measuring Techniques in Fluid Mechanics

Weitere Module

Analytical and Experimental Methods of Structural Dynamics

Weitere Module

Biomechanics

Weitere Module

River Dynamics

Weitere Module

Numerical Simulations in Geotechnical Engineering

Weitere Module

Numerical modeling in Hydraulic Engineering

Weitere Module

Biomaterials and Tissue Engineering

Weitere Module

Pollutants in the Water Cycle

Weitere Module

Satellite Geodesy

Weitere Module

Glass and Polymers I: Glass Structures

Weitere Module

Glass and Polymers II: Mechanics of Polymers

Weitere Module

High Temperature Materials Behaviour

Weitere Module

Welding and Welding Simulation

Weitere Module

Engineering Informatics I

Weitere Module

Engineering Informatics II

Weitere Module

Mathematics of Machine Learning

Weitere Module

Physics-Aware Machine Learning

Weitere Module

Smart Products, Engineering & Services

Weitere Module

Avionics System Safety

Weitere Module

Flight Mechanics II: Dynamics

Weitere Module

Fundamentals of Space Systems

Weitere Module

Global Satellite Navigation Systems and Orbit Determination

Weitere Module

Space Debris - Risks, Surveillance and Mitigation

Weitere Module

Space Flight Mechanics

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

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.

Studieninhalte

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.

Für wen passt das?

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.

Karriere & Arbeitsmarkt

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.

Hochschule & Format

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.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMechanics 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.
So sicherst du sie dir
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master Mechanics öffnet Türen in technisch anspruchsvolle Rollen, die von der Bauteilentwicklung bis zur Forschung reichen.

  1. Einstieg als Simulationsingenieur:inAufbau von FEM-Modellen und Unterstützung bei Materialanalysen unter Anleitung · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachingenieur:in Mechanik/SimulationEigenständige Durchführung komplexer nichtlinearer Simulationen und Bewertung von Bauteilfestigkeit · 3 bis 6 Jahre
  3. Senior Engineer / Fachexpert:inVerantwortung für Methodenentwicklung und Beratung angrenzender Entwicklungsteams · 6 bis 10 Jahre
  4. Teamleitung Simulation/MechanikFachliche und disziplinarische Leitung eines Simulations- oder Berechnungsteams · ab 10 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Mechanics-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Zukunft des Berufsfelds wird stark davon geprägt, wie Simulationsaufgaben zwischen Software und menschlicher Expertise aufgeteilt werden.

Wie KI den Beruf verändert

Auch im Bereich Mechanik verändert KI-gestützte Software zunehmend, wie Simulationen vorbereitet und ausgewertet werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Vernetzung (Meshing) von Bauteilgeometrien für FEM-Berechnungen
  • Vorschläge für Materialparameter auf Basis vorhandener Datenbanken
  • Automatisierte Plausibilitätsprüfung von Simulationsergebnissen
  • Serienauswertung wiederkehrender Lastfälle

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation komplexer, nichtlinearer Materialantworten im konkreten Anwendungsfall
  • Entwicklung neuer Materialmodelle und theoretischer Ansätze
  • Kritische Bewertung, ob Simulationsannahmen der Realität entsprechen
  • Kommunikation von Simulationsergebnissen an Entwicklung und Management

Die Fähigkeit, nichtlineares Bauteilverhalten korrekt zu simulieren, wird direkt im Modul Nonlinear Finite Element Methods (FEM II) aufgebaut.

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

  • Enge Verzahnung von Theorie und numerischer Simulationspraxis
  • Teilzeitformat ermöglicht Studium neben Berufstätigkeit
  • Forschungsstarke Umgebung an einer technischen Hochschule

Worauf du achten solltest

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.

Passt Mechanics zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits ein technisches oder naturwissenschaftliches Erststudium abgeschlossen.
  • Dich interessieren mathematische Modellierung und numerische Simulation gleichermaßen.
  • Du möchtest berufsbegleitend studieren und schätzt die Flexibilität eines Teilzeitformats.
  • Du willst später in Entwicklung, Simulation oder Forschung mechanischer Systeme arbeiten.

Häufige Fragen

Ist der Master Mechanics an der TU Darmstadt zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass grundsätzlich alle fachlich passend qualifizierten Bewerbenden aufgenommen werden können.

Kann ich Mechanics neben dem Beruf studieren?

Ja, der Studiengang wird in Teilzeit angeboten und lässt sich dadurch mit einer Berufstätigkeit oder anderen Verpflichtungen kombinieren.

Welche Vorkenntnisse brauche ich für die Module zur Kontinuumsmechanik?

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.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Simulation, Berechnung und Forschung, etwa im Umfeld der Berufsgruppe der Mechanics-Fachkräfte.

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