Ingenieurmathematik 1
Grundlagen der Ingenieurmathematik für technische Anwendungen.
Das Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dortmund richtet sich an Studieninteressierte, die technische Zusammenhänge nicht nur verstehen, sondern auch wirtschaftlich einordnen und in unternehmerische Entscheidungen übersetzen wollen. Der Studiengang führt zum Bachelor of Science und ist als zulassungsbeschränktes Programm konzipiert, das trotz Teilzeitformat eine strukturierte, ingenieurwissenschaftlich geprägte Ausbildung bietet.
Am Studienort Dortmund profitiert der Studiengang von der technischen Ausrichtung der Hochschule, die klassische Ingenieurdisziplinen mit betriebswirtschaftlichen und methodischen Inhalten kombiniert. Studierende bauen sich damit ein Fundament auf, das sowohl in produktionsnahen als auch in planerischen und organisatorischen Berufsfeldern anschlussfähig ist.
Durch die Teilzeitorganisation eignet sich das Studium besonders für Personen, die neben dem Studium bereits berufliche oder familiäre Verpflichtungen haben und dennoch ein technisch-wirtschaftliches Vollstudium mit gleichem Abschluss anstreben.
52 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundlagen der Ingenieurmathematik für technische Anwendungen.
Einführung in elektrotechnische und elektronische Grundlagen für Ingenieurinnen und Ingenieure.
Grundlagen der Physik mit Anwendungen in der Ingenieurpraxis.
Methoden und Verfahren der Konstruktion und Produktentwicklung von technischen Produkten.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre.
Projektbasierte Vermittlung von Führungskompetenzen und Grundlagen der Unternehmensgründung.
Vertiefung der Ingenieurmathematik mit komplexeren mathematischen Methoden für technische Probleme.
Grundlagen der Informatik und Digitalisierungstechnologien in der Ingenieurpraxis.
Grundlagen der technischen Mechanik für Statik und Dynamik von Strukturen.
Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendungen von Werkstoffen in der Technik.
Methoden des Projektmanagements und der Qualitätssicherung in Unternehmen.
Grundlagen der Bilanzierung und Rechnungslegung nach Handels- und Steuerrecht.
Statistische Methoden und Grundlagen der Datenanalytik für technische und betriebswirtschaftliche Anwendungen.
Grundlagen der Softwareentwicklung und Programmierung für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.
Vertiefung der technischen Mechanik mit Festigkeitslehre und Elastomechanik.
Überblick über konventionelle und moderne Fertigungsverfahren in der Produktion.
Grundlagen des Marketings und der Absatzwirtschaft für technische Produkte und Dienstleistungen.
Methoden des Kostenmanagements und operativen Controllings zur Wirtschaftlichkeitskontrolle.
Grundlagen und Anwendungen der Automatisierungstechnik in industriellen Prozessen.
Verfahren und Techniken der modernen Produktionstechnik und Fertigungssysteme.
Erstes umfassendes Projekt zur Anwendung erlernter Fachkenntnisse in Teams.
Zweites umfassendes Projekt mit vertiefter Anwendung der Inhalte aus den vorangegangenen Semestern.
Grundlagen von Informationssystemen und deren Anwendung im betrieblichen Kontext.
Grundlagen der Investitionsrechnung und Unternehmensfinanzierung.
20-wöchiges praktisches Studiensemester bei Unternehmen mit Anwendung ingenieurnaher Tätigkeiten und Vertiefung der Studieninhalte.
Begleitendes Seminar zum Praktikum mit Reflexion und Vertiefung der Praxiserfahrungen.
Methoden und Verfahren der Fabrikplanung und Strukturplanung in der Produktion (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Planung und Optimierung von Produktionssystemen unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Methoden der Produktionsplanung, Materialwirtschaft und Logistik in modernen Produktionssystemen (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Systeme, Methoden und Verfahren der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Produktion (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning in Produktion und Logistik (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Digitale Technologien und Simulation in der Fabrikplanung und Produktion (Studienrichtung Produktion & Logistik).
Grundlagen der Unternehmensführung und strategisches Controlling für nachhaltige Geschäftsergebnisse (Studienrichtung Business & Management).
Methoden und Systeme der technischen Beschaffung und digitalen Einkaufsprozesse (Studienrichtung Business & Management).
Strategien und Methoden des Produktmanagements und der Innovationsentwicklung (Studienrichtung Business & Management).
Grundlagen und Methoden des technischen Vertriebs für komplexe Produkte und Lösungen (Studienrichtung Business & Management).
Methoden der Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und Organisationsgestaltung (Studienrichtung Business & Management).
Strategien und Methoden des internationalen Managements in global tätigen Unternehmen (Studienrichtung Business & Management).
Grundlagen von Datenbanken, Datenmodellierung und SQL-Anwendungen (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Methoden der prädiktiven Modellierung und statistischen Vorhersagemodelle (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Grundlagen von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz für Geschäftsanwendungen (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Methoden der Prozessanalyse, -optimierung und -automatisierung (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Technologien und Anwendungen des Industrial Internet of Things in vernetzten Produktionssystemen (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Analyse und Gestaltung digitaler Wertschöpfungsnetzwerke und innovativer Geschäftsmodelle (Studienrichtung Business Intelligence & Analytics).
Grundlegende technische Konzepte und Komponenten von Fahrzeugen (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Konstruktion, Werkstoffe und Fertigungsverfahren von Fahrzeugkarosserien mit Fokus auf Leichtbau (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Fertigungsprozesse und Verfahren der modernen Fahrzeugproduktion (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Konstruktion, Funktion und Anwendung von Verbrennungs- und Elektromotorantrieben (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Zukünftige Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle in der sich wandelnden Automobilindustrie (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Grundlagen des Produktdesigns und der Designmethodik (Studienrichtung Fahrzeugtechnik & Mobilität).
Begleitendes Seminar zur Vorbereitung und Betreuung der Bachelorarbeit mit wissenschaftlichen Methoden.
Eigenständige wissenschaftliche Arbeit zur Lösung einer ingenieurwissenschaftlichen Problemstellung.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Das Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dortmund verbindet ingenieurwissenschaftliche Kernfächer mit wirtschaftlichen Denkweisen und schafft so ein Profil, das an der Schnittstelle zwischen Technik, Planung und Management ansetzt. Die Zulassungsbeschränkung signalisiert eine überdurchschnittliche Nachfrage und einen entsprechend anspruchsvollen fachlichen Anspruch.
Die Teilzeitstruktur erlaubt es, das Studium über einen längeren Zeitraum zu strecken, ohne auf die inhaltliche Tiefe eines Vollzeitstudiums zu verzichten – ein Modell, das gerade an einer technisch ausgerichteten Universität wie der TU Dortmund eine bewusste Öffnung für nicht-traditionelle Studienbiografien darstellt.
Grundlegende Module wie Ingenieurmathematik 1, Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik sowie Physik bilden das naturwissenschaftlich-technische Rückgrat des Studiums. Sie vermitteln das methodische Handwerkszeug, um technische Systeme zu analysieren, zu berechnen und weiterzuentwickeln.
Darauf aufbauend werden wirtschaftliche und organisatorische Kompetenzen entwickelt, die es ermöglichen, technische Sachverhalte in betriebliche Prozesse und unternehmerische Entscheidungen einzuordnen – eine Kombination, die für das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs charakteristisch ist.
Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an Mathematik, Physik und technischen Fragestellungen haben, gleichzeitig aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge mitdenken möchten. Die Teilzeitform spricht besonders Studierende an, die parallel arbeiten oder anderweitig zeitlich eingebunden sind.
Wer bereit ist, sich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich mit technischen und wirtschaftlichen Inhalten auseinanderzusetzen, findet in diesem Format eine passende Struktur.
Der Studiengang öffnet den Zugang zu Tätigkeitsfeldern, die der Berufsgruppe Maschinenbau- und Betriebstechnik zugeordnet werden, etwa in Produktion, Fertigungsplanung, technischem Vertrieb oder Prozessorganisation.
Die Verbindung aus technischem Verständnis und wirtschaftlichem Denken macht Absolvent:innen für Unternehmen interessant, die Schnittstellenpositionen zwischen Technik und Management besetzen wollen.
Die TU Dortmund ist eine technisch geprägte Universität mit entsprechender Infrastruktur für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Der Studienort Dortmund bietet damit ein Umfeld, das forschungs- und praxisnahe Lehre in technischen Fächern unterstützt.
Das Teilzeitformat des Wirtschaftsingenieurwesens ist eine bewusste organisatorische Entscheidung, die zeitliche Flexibilität mit dem Anspruch eines vollwertigen ingenieurwissenschaftlichen Abschlusses verbindet.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.
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 Studiengang öffnet Wege in technisch-wirtschaftliche Berufsfelder, die zwischen Ingenieurwesen und Betriebsorganisation angesiedelt sind.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe Maschinenbau-, Betriebstechn.(oS) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich KI auf den Berufsalltag von Wirtschaftsingenieur:innen auswirkt, zeigt sich vor allem im Zusammenspiel von Automatisierung und weiterhin nötiger menschlicher Einschätzung.
Automatisierung verändert insbesondere repetitive technische und planerische Aufgaben, während strategische und zwischenmenschliche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.
Kompetenzen aus Ingenieurmathematik 1 und Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik bilden die analytische Basis, um technische Systeme fundiert zu bewerten.
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Kurzprofil der Technische Universität Dortmund – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für dieses Teilzeitstudium entscheidet, sollte sich der längeren Studienzeit und dem entsprechend höheren Maß an Selbstorganisation bewusst sein, da technische Inhalte wie Mathematik und Physik kontinuierliches Dranbleiben erfordern, auch wenn die Zeit zwischen den Modulen gestreckt ist.
Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf eine überdurchschnittliche Nachfrage hindeutet. Konkrete Zulassungswerte findest du in den strukturierten Zulassungsdaten dieser Seite.
Das Teilzeitformat streckt die Studieninhalte über einen längeren Zeitraum, sodass Studierende parallel arbeiten oder andere Verpflichtungen wahrnehmen können, ohne auf den vollwertigen B.Sc.-Abschluss zu verzichten.
Zu den grundlegenden Modulen zählen Ingenieurmathematik 1, Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik sowie Physik, die das naturwissenschaftlich-technische Fundament legen.
Der Abschluss öffnet Zugänge zu Berufsfeldern der Berufsgruppe Maschinenbau- und Betriebstechnik, etwa in Produktion, technischer Planung oder Prozessorganisation.
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