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Technische Universität Hamburg · Bachelor

Ingenieurwissenschaften, allgemeine Bachelor Bachelor of Science an der Technische Universität Hamburg

Der duale Bachelor Ingenieurwissenschaften, allgemeine an der Technischen Universität Hamburg verbindet Praxisphasen im Betrieb mit einem breiten technischen Grundlagenstudium in Hamburg.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Hamburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Ingenieurwissenschaften, allgemeine an der Technischen Universität Hamburg richtet sich an alle, die frühzeitig praktische Berufserfahrung mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studium verbinden möchten. Als duales Programm wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule in Hamburg mit Praxisphasen in einem Partnerunternehmen ab, sodass Studierende von Anfang an technische Zusammenhänge auch im betrieblichen Alltag anwenden.

Die Zulassung erfolgt zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, gleichzeitig aber Eigeninitiative bei der Suche nach einem passenden Praxispartner voraussetzt. Das Curriculum deckt breite ingenieurwissenschaftliche Grundlagen ab und schafft damit eine Basis, die je nach gewähltem Unternehmen und Vertiefung in unterschiedliche technische Fachrichtungen führen kann.

Der Abschluss B.Sc. qualifiziert sowohl für den direkten Berufseinstieg als auch für weiterführende Masterstudiengänge, wobei die duale Struktur besonders praxisnahe Kompetenzen vermittelt, die im klassischen Vollzeitstudium in dieser Form seltener vorkommen.

Curriculum & Module

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

102 Module
Weitere Module

Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente

Weitere Module

Grundlagen der Konstruktionslehre

Weitere Module

Technische Thermodynamik I

Weitere Module

Mechanik II: Elastostatik

Weitere Module

Mathematik II

Weitere Module

Programmieren in C

Weitere Module

Technische Thermodynamik II

Weitere Module

Technische Informatik

Weitere Module

Mathematik III

Weitere Module

Mechanik III (Hydrostatik, Kinematik, Kinetik I)

Weitere Module

Grundlagen der Regelungstechnik

Weitere Module

Nichttechnische Ergänzungskurse im Bachelor

Weitere Module

Baustatik I

Weitere Module

Massivbau I

Weitere Module

Signale und Systeme

Weitere Module

Geotechnik I

Weitere Module

Baustatik II

Weitere Module

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

Weitere Module

Baustoffgrundlagen und Bauphysik

Weitere Module

Stahlbau I

Weitere Module

Massivbau II

Weitere Module

Wasserbau I

Weitere Module

Geotechnik II

Weitere Module

Siedlungswasserwirtschaft

Weitere Module

Wasserbau II

Weitere Module

Grundlagen der Verfahrenstechnik

Weitere Module

Grundlagen der Strömungsmechanik

Weitere Module

Mischphasenthermodynamik

Weitere Module

Biochemie und Mikrobiologie

Weitere Module

Bioverfahrenstechnik - Grundlagen

Weitere Module

Wärme- und Stoffübertragung

Weitere Module

Thermische Grundoperationen

Weitere Module

Chemische Reaktionstechnik

Weitere Module

Bioverfahrenstechnik - Vertiefung

Weitere Module

Prozess- und Anlagentechnik I

Weitere Module

Partikeltechnologie und Feststoffverfahrenstechnik I

Weitere Module

Elektrotechnik III: Netzwerktheorie und Transienten

Weitere Module

Theoretische Elektrotechnik I: Zeitunabhängige Felder

Weitere Module

Elektrotechnik IV: Leitungen und Forschungsseminar

Weitere Module

Elektrotechnisches Projektpraktikum

Weitere Module

Werkstoffe der Elektrotechnik

Weitere Module

Mathematik IV

Weitere Module

Theoretische Elektrotechnik II: Zeitabhängige Felder

Weitere Module

Einführung in die Nachrichtentechnik und ihre stochastischen Methoden

Weitere Module

Elektronische Bauelemente

Weitere Module

Messtechnik und Messdatenverarbeitung

Weitere Module

Halbleiterschaltungstechnik

Weitere Module

Konstruktionslehre Gestalten

Weitere Module

Einführung in die Energie- und Umwelttechnik

Weitere Module

Elektrische Maschinen

Weitere Module

Regenerative Energiesysteme und Energiewirtschaft

Weitere Module

Thermische Grundoperationen

Weitere Module

Wärmekraftwerke

Weitere Module

Umweltbewertung und Umwelttechnik

Weitere Module

Grundlagen der Werkstoffwissenschaften

Weitere Module

Messtechnik für Maschinenbau- und Verfahrensingenieure

Weitere Module

Diskrete Algebraische Strukturen

Weitere Module

Objektorientierte Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen

Weitere Module

Logic, Automata and Formal Languages

Weitere Module

Graphentheorie und Optimierung

Weitere Module

Conceptual Modeling, Databases and Data Management

Weitere Module

Numerische Mathematik I

Weitere Module

Rechnerarchitektur

Weitere Module

Seminare Informatik und Mathematik

Weitere Module

Computernetworks and Internet Security

Weitere Module

Stochastics

Weitere Module

Betriebssysteme

Weitere Module

Strömungsmechanik

Weitere Module

Fundamentals of Production and Quality Management

Weitere Module

Moderne Werkstoffe

Weitere Module

Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme)

Weitere Module

MED I: Medizinische Grundlagen I

Weitere Module

BIO I: Implantate und Testung

Weitere Module

MED II: Medizinische Grundlagen II

Weitere Module

Wärmeübertragung

Weitere Module

Vertiefte Konstruktionslehre

Weitere Module

Numerische Methoden der Thermofluiddynamik I

Weitere Module

Kolbenmaschinen

Weitere Module

Simulation dynamischer Systeme und Zuverlässigkeit

Weitere Module

Großes Konstruktionsprojekt

Weitere Module

Integrierte Produktentwicklung und Leichtbau

Weitere Module

Luftfahrtsysteme

Weitere Module

Strukturwerkstoffe

Weitere Module

Materialwissenschaftliches Praktikum

Weitere Module

Vertiefende Grundlagen der Werkstoffwissenschaften

Weitere Module

Produktionstechnologie

Weitere Module

Physikalische Chemie

Weitere Module

Verfahrenstechnisches Laborpraktikum

Weitere Module

Bachelorarbeit

Weitere Module

Strömungsmechanik für Schiffbauingenieure

Weitere Module

Stochastik und Schiffsdynamik

Weitere Module

Grundlagen der Konstruktion und Strukturanalyse von Schiffen

Weitere Module

Konstruktion und Fertigung von Schiffen

Weitere Module

Widerstand und Propulsion

Weitere Module

Hydrostatik und Linienriss

Weitere Module

Entwerfen von Schiffen

Weitere Module

Einführung in Medizintechnische Systeme

1. Semester6 ECTS

Physik für Ingenieure

Behandelt mechanische Grundlagen (Kinematik, Dynamik, Gravitation), Energie und Rotation sowie Schwingungen, Wellen und Optik mit Anwendungsbeispielen aus dem Ingenieurwesen.

1. Semester6 ECTS

Chemie

Vermittelt Grundlagen der Allgemeinen Chemie, Physikalischen Chemie, Anorganischen und Organischen Chemie mit technischen Anwendungsbeispielen.

1. Semester6 ECTS

Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder

Behandelt Grundlagen von Widerstandsnetzwerken, Netzwerkanalyse, elektrische und magnetische Felder sowie grundlegende Materialbeziehungen und Maxwell'sche Gleichungen.

1. Semester8 ECTS

Mathematik I

Vermittelt Grundlagen der Analysis und Linearen Algebra einschließlich Differentialrechnung, Integralrechnung, Konvergenz und linearer Gleichungssysteme.

1. Semester6 ECTS

Mechanik I (Stereostatik)

Behandelt Kräftesysteme, Gleichgewichtsbedingungen, Lagerung von Körpern, Fachwerke und innere Kräfte in der Statik.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Ingenieurwissenschaften, allgemeine an der Technischen Universität Hamburg ist als duales Studium konzipiert, das technisches Grundlagenwissen mit kontinuierlicher Praxiserfahrung im Unternehmen kombiniert. Die Nähe zum Hamburger Wirtschafts- und Industriestandort prägt viele Praxispartnerschaften.

Da die Zulassung zulassungsfrei ist, steht der Studiengang grundsätzlich allen Interessierten mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen, sofern ein Praxispartner gefunden wird.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer, die technisches und mathematisches Verständnis aufbauen. Module wie Baustatik I und Massivbau I vermitteln bautechnisches und konstruktives Grundwissen, das für viele Ingenieurbereiche anschlussfähig ist.

Ergänzt wird das technische Kernstudium durch Nichttechnische Ergänzungskurse im Bachelor, die überfachliche Kompetenzen wie Kommunikation, Projektmanagement oder wirtschaftliches Denken stärken und die Studierenden auf die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams vorbereiten.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die technisches Interesse mit dem Wunsch nach früher Praxiserfahrung verbinden und bereit sind, Studium und Betriebsalltag parallel zu organisieren. Strukturierte Arbeitsweise und Durchhaltevermögen sind wichtige Voraussetzungen.

Wer sich noch nicht auf eine enge Fachrichtung festlegen möchte, profitiert von der breiten Grundausrichtung des allgemeinen Ingenieurstudiums, die verschiedene spätere Spezialisierungen offenhält.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden häufig Anschluss in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, wo technisches Grundlagenwissen und praktische Erfahrung aus dem dualen Studium unmittelbar gefragt sind.

Die Kombination aus Studienabschluss und Berufserfahrung durch die Praxisphasen erleichtert vielen Absolvent:innen den direkten Einstieg in Unternehmen, oft sogar beim eigenen Praxispartner.

Hochschule & Format

Die Technische Universität Hamburg bietet ein technisch geprägtes Studienumfeld mit Anbindung an den Hamburger Wirtschaftsraum, das für duale Studienmodelle mit lokalen und regionalen Unternehmen gut geeignet ist.

Das duale Format erfordert Organisationsgeschick, bietet im Gegenzug aber finanzielle Sicherheit während des Studiums sowie einen engen Praxisbezug von Beginn an.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Technische Universität Hamburg prüfen.
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.

NC-Status nicht hinterlegt

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.

PositionBetrag
Studiengebührenauf Anfrage
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
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
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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 duale Aufbau des Studiengangs ebnet einen praxisnahen Weg vom Berufseinstieg bis in technische Führungsrollen.

  1. Einstieg als Ingenieur:in im Bereich KonstruktionDirekter Einstieg nach dem Abschluss, oft beim bisherigen Praxispartner, mit Fokus auf konstruktive und technische Grundaufgaben · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung im GerätebauÜbernahme komplexerer Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben mit wachsender Eigenverantwortung · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektverantwortungLeitung einzelner technischer Projekte und Koordination mit angrenzenden Fachbereichen · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische LeitungVerantwortung für Teams, Budgets und strategische technische Entscheidungen im Unternehmen · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
48.000 €
Nach 5 Jahren
66.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf im Zuge zunehmender Automatisierung verändert, lässt sich an typischen Aufgaben in Konstruktion und Gerätebau festmachen.

85–92 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
unter Beobachtung
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau.
Arbeitsmarkt
66.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und KI verändern schrittweise, welche Aufgaben in der Konstruktion von Maschinen und Menschen übernommen werden.

KI nimmt dir ab

  • Erstellung und Anpassung standardisierter CAD-Zeichnungen
  • Automatisierte Berechnung statischer Grundwerte und Materialkennzahlen
  • Routinemäßige Prüfung von Konstruktionsdaten auf Normkonformität
  • Erste Entwurfsvarianten auf Basis vorgegebener Parameter

Menschlich gefragter denn je

  • Kreative Lösungsfindung bei komplexen Konstruktionsproblemen
  • Abstimmung mit Kund:innen und interdisziplinären Projektteams
  • Bewertung technischer Risiken und Sicherheitsanforderungen
  • Verantwortungsvolle Entscheidungen bei Zielkonflikten zwischen Kosten, Statik und Nutzung

Kompetenzen in Statik und Konstruktion werden gezielt durch Module wie Baustatik I und Massivbau I aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität Hamburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumHamburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Praxisnähe durch kontinuierliche Einbindung in ein Unternehmen
  • Breite ingenieurwissenschaftliche Grundlagenausbildung
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Studienstart

Worauf du achten solltest

Wer sich für den Studiengang interessiert, sollte bedenken, dass die duale Organisation zwischen Hochschule und Unternehmen ein hohes Maß an Selbstorganisation erfordert und die Suche nach einem passenden Praxispartner eigenständig erfolgen muss.

Passt Ingenieurwissenschaften, allgemeine Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für technische Zusammenhänge und möchtest sie praktisch anwenden.
  • Du bist bereit, Studium und betriebliche Praxisphasen strukturiert zu organisieren.
  • Du schätzt eine breite ingenieurwissenschaftliche Grundausbildung ohne frühe enge Spezialisierung.
  • Du möchtest bereits während des Studiums Berufserfahrung im Bereich Konstruktion und Gerätebau sammeln.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Ingenieurwissenschaften, allgemeine an der Technischen Universität Hamburg zulassungsbeschränkt?

Nein, die Zulassung erfolgt zulassungsfrei, sodass grundsätzlich alle Interessierten mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung sich bewerben können, sofern ein Praxispartner vorhanden ist.

Wie ist das duale Studienmodell an der Technischen Universität Hamburg organisiert?

Theoriephasen an der Hochschule in Hamburg wechseln sich mit Praxisphasen in einem Partnerunternehmen ab, sodass technisches Grundlagenwissen direkt im betrieblichen Alltag angewendet wird.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Der Studiengang bereitet insbesondere auf Berufe im Bereich Konstruktion und Gerätebau vor, wobei die breite Grundausbildung auch andere ingenieurwissenschaftliche Richtungen ermöglicht.

Welche Module sind für den Studiengang besonders prägend?

Module wie Baustatik I, Massivbau I sowie Nichttechnische Ergänzungskurse im Bachelor vermitteln sowohl technisches Fachwissen als auch überfachliche Kompetenzen.

Kostenlos & unverbindlich

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