Ingenieur-Mathematik 1
Vermittelt mathematische Grundlagen für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen, darunter komplexe Zahlen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen mit technischem Bezug.
Du willst verstehen, wie man Hightech-Prothesen entwickelt oder wie Exoskelette funktionieren? Dann ist der Bachelorstudiengang Biomechanik der THI deine Wahl. Der Studiengang kombiniert ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit modernstem Wissen aus Human-, Sport- und Rehatechnik.
Im ersten Studienabschnitt bekommst du alle ingenieurwissenschaftlichen Basics an die Hand: Mathematik, Mechanik, Konstruktion, Werkstofftechnik, Thermodynamik und Strömungsmechanik. Sie machen dich fit für die spannenden Anwendungsfelder.
Im zweiten Studienabschnitt tauchst du richtig in die Biomechanik ein – mit den Bereichen Mensch-Maschine-Interaktion sowie Sport- und Rehabilitationstechnik. Die Schwerpunkte reichen von smarter Bewegungsanalyse über Paralympics-Sportgeräte bis hin zum Hochleistungssport. Alles Themen, die wirklich etwas bewegen.
Ebenso vielseitig wie das Studium sind deine Jobaussichten. Dir stehen Bereiche wie Produktkonzeption und -entwicklung, Produktion und Projektmanagement offen. Du wirst überall dort gebraucht, wo Technik und Mensch perfekt zusammenspielen sollen.
Vor allem vielfältige! Euch stehen Fach- und Führungsaufgaben in den Bereichen Produktkonzeption und -entwicklung, Produktion und Projektmanagement offen. Gerade in der Sportmedizin und Rehatechnik, aber auch im Zusammenspiel mit Robotik und Sensorik gibt es rasante Entwicklungsmöglichkeiten, denn die Industrie dahinter wächst und wächst, im Freizeit- wie auch im Gesundheitssektor!
→ Du hast Fragen zum Studiengang Biomechanik?
Dann melde dich gerne direkt per Mail beim Studiengangleiter joerg.kessler@thi.de
<p>Vermittelt mathematische Grundlagen für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen, darunter komplexe Zahlen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen mit technischem Bezug.</p>
<p>Behandelt Aufbau und Eigenschaften von Werkstoffen, Mikrostrukturen, Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen sowie Werkstoffprüfungen mit Laboranteil.</p>
<p>Behandelt grundlegende Begriffe der Statik, ebene und räumliche Kräftesysteme, Tragwerke, Schnittgrößen, Schwerpunktberechnung und Reibung.</p>
<p>Vermittelt Normen und Regeln technischer Zeichnungen, Projektionsmethoden, Toleranzen, Maschinenelemente sowie grundlegende Konstruktionsrichtlinien.</p>
<p>Einführung in betriebswirtschaftliche Grundlagen wie Kostenrechnung, Finanz- und Investitionsmanagement, Marketing sowie Entwicklung eigener Geschäftsmodelle.</p>
<p>Einführung in biomechanische Grundlagen wie Statik und Kinematik des Bewegungsapparates, Muskelaktivierung, Leistungsmessung, Sensorik und Simulation.</p>
<p>Vertieft mathematische Methoden wie Fourier-Reihen, lineare Algebra, mehrdimensionale Analysis sowie Differentialgleichungen und Laplace-Transformation.</p>
<p>Behandelt Spannungen und Verformungen unter verschiedenen Beanspruchungen, mehrachsige Spannungszustände, Knickung und Festigkeitsnachweise.</p>
<p>Behandelt Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische und magnetische Felder, Maschinen, Halbleiter, elektronische Schaltungen und Messtechnik.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen der Informatik, Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung mit Schwerpunkt auf praktischer Anwendung.</p>
<p>Gibt einen Überblick über industrielle Fertigungsverfahren nach DIN 8580, darunter Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Kunststoffe und Nachhaltigkeit.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen zu Energie und Entropie, Zustandsänderungen, Kreisprozessen, Phasenwechseln und Effizienz technischer Systeme.</p>
<p>Behandelt Grundlagen der Messtechnik, Messabweichungen, Fehlerfortpflanzung sowie Messung mechanischer, elektrischer und thermischer Größen.</p>
<p>Vermittelt systematische Produktentwicklung von der Idee bis zum Entwurf sowie 3D-Konstruktion und Zeichnungsableitung mit CATIA.</p>
<p>Behandelt Auswahl, Auslegung und Einsatz zentraler Maschinenelemente wie Schrauben, Lager, Federn und Fügeverbindungen.</p>
<p>Vermittelt Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie sowie analytische und numerische Lösungen gewöhnlicher Differentialgleichungen.</p>
<p>Behandelt Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern, Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Energiesätze.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Teamorientiertes Projekt zur Bearbeitung einer komplexen Entwicklungs- oder Konstruktionsaufgabe mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden.</p>
<p>Behandelt Grundlagen der Strömungsmechanik, Rohr- und Umströmungen, Aerodynamik, Druckverluste, Simulation und Laborversuche.</p>
<p>Überträgt Prinzipien aus Flora und Fauna auf technische Anwendungen und behandelt natürliche Strukturen, Evolution und Leichtbaukonzepte.</p>
<p>Behandelt biomechatronische Systeme, Mikrocontroller, Sensorik, Signalverarbeitung und deren Anwendung in Medizin- und Gesundheitstechnik.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen der menschlichen Anatomie und Physiologie, Organsysteme, medizinische Terminologie und ausgewählte Pathologien.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Vermittelt Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements, Risikobewertung, Prozessmanagement sowie agile Ansätze.</p>
<p>Blockseminar zu Teamarbeit, Präsentation, wissenschaftlichem Arbeiten, Ethik und Entrepreneurship mit Praxisbezug.</p>
<p>Praktisches Studiensemester zur Anwendung und Vertiefung von Studieninhalten in Unternehmen mit starkem Praxisbezug.</p>
<p>Studienbegleitendes Teamprojekt zur eigenständigen Bearbeitung einer ingenieurwissenschaftlichen Aufgabenstellung mit Präsentation.</p>
<p>Behandelt numerische Methoden zur Lösung technischer Problemstellungen, inklusive iterativer Verfahren, FEM-Grundlagen und Simulation.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen des Kostenmanagements, Produktkostenkalkulation, Kostenreduktion und Investitionsrechenverfahren.</p>
<p>Behandelt technische Hilfsmittel der Rehabilitation, medizinische Grundlagen, Bewegungsanalyse sowie Versorgungskonzepte.</p>
<p>Behandelt trainings- und leistungsbiomechanische Grundlagen, Sportgeräte, Ausrüstung, Diagnostikverfahren und technische Innovationen.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Bereitet auf die Bachelorarbeit vor mit Fokus auf Themenfindung, Literaturrecherche, Zeitplanung und wissenschaftliches Arbeiten.</p>
<p>Eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung eines ingenieur- oder biomechanischen Themas mit Praxis- oder Forschungsbezug.</p>
<p>Fokussiert die Entwicklung technischer Unterstützungssysteme wie Orthesen, Prothesen und Exoskelette sowie Mensch-Maschine-Interaktion.</p>
<p>Behandelt ergonomische Gestaltung von Produkten und Arbeitsplätzen, Mensch-System-Interaktion sowie arbeitssicherheitsrelevante Aspekte.</p>
<figure class="table" style="width:418pt;"><table><tbody><tr><td style="height:29.0pt;width:418pt;">Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</td></tr></tbody></table></figure>
| 1. Semester | |
|---|---|
| 2. Semester | |
| 3. Semester | |
| 4. Semester | |
| 5. Semester | |
| 6. Semester | |
| 7. Semester |
Im Studiengang ist ein Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich.
Da der Studiengang nicht zulassungsbeschränkt ist, erfolgt die Bewerbung ausschließlich über das PRIMUSS-Bewerberportal THI.
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt ist entweder die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Regelungen zur Vorpraxis werden in den Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge getroffen.
Wenn du dich für den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich interessieren und dich in deiner beruflichen Laufbahn an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik bewegen möchten, ist der Studiengang Biomechanik genau das Richtige für dich.
Welcher Notendurchschnitt erforderlich ist, um einen Studienplatz zu erhalten, steht nicht im Voraus fest, sondern hängt von der Anzahl der Bewerbungen ab.
Du hast Fragen zu Bewerbung, Zulassung, Einschreibung, Studienfinanzierung, Wohnen oder anderen allgemeinen Themen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular und wähle das passende Anliegen aus. So landet deine Anfrage direkt bei den zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und kann schnell und gezielt beantwortet werden.
Du willst verstehen, wie man Hightech-Prothesen entwickelt oder wie Exoskelette funktionieren? Dann ist der Bachelorstudiengang Biomechanik der THI deine Wahl. Der Studiengang kombiniert ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit modernstem Wissen aus Human-, Sport- und Rehatechnik.
Im ersten Studienabschnitt bekommst du alle ingenieurwissenschaftlichen Basics an die Hand: Mathematik, Mechanik, Konstruktion, Werkstofftechnik, Thermodynamik und Strömungsmechanik. Sie machen dich fit für die spannenden Anwendungsfelder.
Im zweiten Studienabschnitt tauchst du richtig in die Biomechanik ein – mit den Bereichen Mensch-Maschine-Interaktion sowie Sport- und Rehabilitationstechnik. Die Schwerpunkte reichen von smarter Bewegungsanalyse über Paralympics-Sportgeräte bis hin zum Hochleistungssport. Alles Themen, die wirklich etwas bewegen.
Ebenso vielseitig wie das Studium sind deine Jobaussichten. Dir stehen Bereiche wie Produktkonzeption und -entwicklung, Produktion und Projektmanagement offen. Du wirst überall dort gebraucht, wo Technik und Mensch perfekt zusammenspielen sollen.
Vor allem vielfältige! Euch stehen Fach- und Führungsaufgaben in den Bereichen Produktkonzeption und -entwicklung, Produktion und Projektmanagement offen. Gerade in der Sportmedizin und Rehatechnik, aber auch im Zusammenspiel mit Robotik und Sensorik gibt es rasante Entwicklungsmöglichkeiten, denn die Industrie dahinter wächst und wächst, im Freizeit- wie auch im Gesundheitssektor!
→ Du hast Fragen zum Studiengang Biomechanik?
Dann melde dich gerne direkt per Mail beim Studiengangleiter joerg.kessler@thi.de
<p>Vermittelt mathematische Grundlagen für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen, darunter komplexe Zahlen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen mit technischem Bezug.</p>
<p>Behandelt Aufbau und Eigenschaften von Werkstoffen, Mikrostrukturen, Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen sowie Werkstoffprüfungen mit Laboranteil.</p>
<p>Behandelt grundlegende Begriffe der Statik, ebene und räumliche Kräftesysteme, Tragwerke, Schnittgrößen, Schwerpunktberechnung und Reibung.</p>
<p>Vermittelt Normen und Regeln technischer Zeichnungen, Projektionsmethoden, Toleranzen, Maschinenelemente sowie grundlegende Konstruktionsrichtlinien.</p>
<p>Einführung in betriebswirtschaftliche Grundlagen wie Kostenrechnung, Finanz- und Investitionsmanagement, Marketing sowie Entwicklung eigener Geschäftsmodelle.</p>
<p>Einführung in biomechanische Grundlagen wie Statik und Kinematik des Bewegungsapparates, Muskelaktivierung, Leistungsmessung, Sensorik und Simulation.</p>
<p>Vertieft mathematische Methoden wie Fourier-Reihen, lineare Algebra, mehrdimensionale Analysis sowie Differentialgleichungen und Laplace-Transformation.</p>
<p>Behandelt Spannungen und Verformungen unter verschiedenen Beanspruchungen, mehrachsige Spannungszustände, Knickung und Festigkeitsnachweise.</p>
<p>Behandelt Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische und magnetische Felder, Maschinen, Halbleiter, elektronische Schaltungen und Messtechnik.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen der Informatik, Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung mit Schwerpunkt auf praktischer Anwendung.</p>
<p>Gibt einen Überblick über industrielle Fertigungsverfahren nach DIN 8580, darunter Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Kunststoffe und Nachhaltigkeit.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen zu Energie und Entropie, Zustandsänderungen, Kreisprozessen, Phasenwechseln und Effizienz technischer Systeme.</p>
<p>Behandelt Grundlagen der Messtechnik, Messabweichungen, Fehlerfortpflanzung sowie Messung mechanischer, elektrischer und thermischer Größen.</p>
<p>Vermittelt systematische Produktentwicklung von der Idee bis zum Entwurf sowie 3D-Konstruktion und Zeichnungsableitung mit CATIA.</p>
<p>Behandelt Auswahl, Auslegung und Einsatz zentraler Maschinenelemente wie Schrauben, Lager, Federn und Fügeverbindungen.</p>
<p>Vermittelt Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie sowie analytische und numerische Lösungen gewöhnlicher Differentialgleichungen.</p>
<p>Behandelt Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern, Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Energiesätze.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Teamorientiertes Projekt zur Bearbeitung einer komplexen Entwicklungs- oder Konstruktionsaufgabe mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden.</p>
<p>Behandelt Grundlagen der Strömungsmechanik, Rohr- und Umströmungen, Aerodynamik, Druckverluste, Simulation und Laborversuche.</p>
<p>Überträgt Prinzipien aus Flora und Fauna auf technische Anwendungen und behandelt natürliche Strukturen, Evolution und Leichtbaukonzepte.</p>
<p>Behandelt biomechatronische Systeme, Mikrocontroller, Sensorik, Signalverarbeitung und deren Anwendung in Medizin- und Gesundheitstechnik.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen der menschlichen Anatomie und Physiologie, Organsysteme, medizinische Terminologie und ausgewählte Pathologien.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Vermittelt Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements, Risikobewertung, Prozessmanagement sowie agile Ansätze.</p>
<p>Blockseminar zu Teamarbeit, Präsentation, wissenschaftlichem Arbeiten, Ethik und Entrepreneurship mit Praxisbezug.</p>
<p>Praktisches Studiensemester zur Anwendung und Vertiefung von Studieninhalten in Unternehmen mit starkem Praxisbezug.</p>
<p>Studienbegleitendes Teamprojekt zur eigenständigen Bearbeitung einer ingenieurwissenschaftlichen Aufgabenstellung mit Präsentation.</p>
<p>Behandelt numerische Methoden zur Lösung technischer Problemstellungen, inklusive iterativer Verfahren, FEM-Grundlagen und Simulation.</p>
<p>Vermittelt Grundlagen des Kostenmanagements, Produktkostenkalkulation, Kostenreduktion und Investitionsrechenverfahren.</p>
<p>Behandelt technische Hilfsmittel der Rehabilitation, medizinische Grundlagen, Bewegungsanalyse sowie Versorgungskonzepte.</p>
<p>Behandelt trainings- und leistungsbiomechanische Grundlagen, Sportgeräte, Ausrüstung, Diagnostikverfahren und technische Innovationen.</p>
<p>Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</p>
<p>Bereitet auf die Bachelorarbeit vor mit Fokus auf Themenfindung, Literaturrecherche, Zeitplanung und wissenschaftliches Arbeiten.</p>
<p>Eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung eines ingenieur- oder biomechanischen Themas mit Praxis- oder Forschungsbezug.</p>
<p>Fokussiert die Entwicklung technischer Unterstützungssysteme wie Orthesen, Prothesen und Exoskelette sowie Mensch-Maschine-Interaktion.</p>
<p>Behandelt ergonomische Gestaltung von Produkten und Arbeitsplätzen, Mensch-System-Interaktion sowie arbeitssicherheitsrelevante Aspekte.</p>
<figure class="table" style="width:418pt;"><table><tbody><tr><td style="height:29.0pt;width:418pt;">Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.</td></tr></tbody></table></figure>
| 1. Semester | |
|---|---|
| 2. Semester | |
| 3. Semester | |
| 4. Semester | |
| 5. Semester | |
| 6. Semester | |
| 7. Semester |
Im Studiengang ist ein Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich.
Da der Studiengang nicht zulassungsbeschränkt ist, erfolgt die Bewerbung ausschließlich über das PRIMUSS-Bewerberportal THI.
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt ist entweder die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Regelungen zur Vorpraxis werden in den Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge getroffen.
Wenn du dich für den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich interessieren und dich in deiner beruflichen Laufbahn an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik bewegen möchten, ist der Studiengang Biomechanik genau das Richtige für dich.
Welcher Notendurchschnitt erforderlich ist, um einen Studienplatz zu erhalten, steht nicht im Voraus fest, sondern hängt von der Anzahl der Bewerbungen ab.
Du hast Fragen zu Bewerbung, Zulassung, Einschreibung, Studienfinanzierung, Wohnen oder anderen allgemeinen Themen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular und wähle das passende Anliegen aus. So landet deine Anfrage direkt bei den zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und kann schnell und gezielt beantwortet werden.