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Maschinenbau

Maschinenbau

Fast alle Produkte des täglichen Gebrauchs werden mit digitalen oder vernetzten Maschinen produziert oder betrieben – seien es Fahrzeuge, Verpackungen oder Werkzeuge. Im Bachelor Maschinenbau an der THI erhältst du ein starkes Technik-Fundament, kombiniert mit einem Fokus auf Mechatronik inklusive Programmierung, Energieeffizienz im Maschinenbau, Entrepreneurship und Teamarbeit.

Studieren kannst du bei uns unterstützt im  HyFlex-Modus: Durch diverse Live-Übertragungen aus dem Hörsaal, Lehrvideos, digitale Sprechstunden und andere digitale Formate genießt Du maximale Flexibilität. In kompakten Präsenzphasen vor Ort führst du unter anderem deine Laborpraktika durch, bei Praxisprojekten mit Unternehmen arbeitest du an realen betrieblichen Aufgaben. Durch die Studienschwerpunkte (Entwicklung und Konstruktion oder Fahrzeugtechnik) prägst du dein persönliches Profil, ebenso wie durch einen möglichen Auslandsaufenthalt.

Nach deinem Studium entwickelst du als Maschinenbau-Ingenieurin oder -Ingenieur neue Produkte, organisierst moderne Fertigungsprozesse, arbeitest im technischen Produkt- und Projektmanagement oder bist beratend tätig. Deinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Berufsperspektiven

Mit deinem Abschluss stehen dir nahezu alle Türen der technischen Welt offen. Ob Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Luftfahrt, Medizintechnik, Energietechnik oder Automation – überall werden Ingenieurinnen und Ingenieure gesucht, die technische Zusammenhänge verstehen und Lösungen ganzheitlich umsetzen können. Genau darauf bereitet dich das Maschinenbaustudium an der THI vor: auf die Fähigkeit, aus einer Idee funktionierende Technik zu machen. Von der ersten Skizze bis zur laufenden Maschine. Mehr zu Einstiegsgehältern und Gehaltsentwicklung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.absolventa.de/jobs/channel/maschinenbau/thema/gehalt

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Abschluss
Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Regelstudienzeit
7 Semester
Studienstart
Winter
Hauptunterrichtssprache:
Deutsch
Zulassungsbeschränkt
Nein
Standort
Ingolstadt
Art des Studiengangs
Vollzeit
ECTS
210
Akkreditierung
ja

Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2027/28: 2. Mai bis 15. Juli 2027

Curriculum Maschinenbau

Darstellung des Curriculums
Semester
1. Semester
  1. Ingenieurmathematik 1

    Mathematische Grundlagen für den Maschinenbau mit Fokus auf komplexe Zahlen, Reihen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen. Anwendungsnahe Beispiele aus Technik und Naturwissenschaften veranschaulichen Methoden und Lösungsstrategien.

  2. Grundlagen der Konstruktion

    Vermittlung technischer Zeichnungen, Normen, Toleranzen und Konstruktionsrichtlinien zur fertigungsgerechten Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen.

  3. Ingenieurinformatik

    Einführung in Ingenieurinformatik und Digitalisierung mit Grundlagen der Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung in modernen Hochsprachen zur Lösung technischer Aufgaben.

  4. Werkstofftechnik 1

    Grundlagen zu Aufbau, Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen. Behandelt werden Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Wärmebehandlung sowie zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.

  5. Statik

    Analyse statisch bestimmter Strukturen durch Kräftesysteme, Lager- und Schnittreaktionen, Schwerpunktberechnung sowie Reibung anhand ingenieurtypischer Aufgabenstellungen.

  6. Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

    Grundlagen elektrischer und magnetischer Felder, Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische Maschinen, Halbleiterbauelemente und Messtechnik.

Ingenieurmathematik 1

<p>Mathematische Grundlagen für den Maschinenbau mit Fokus auf komplexe Zahlen, Reihen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen. Anwendungsnahe Beispiele aus Technik und Naturwissenschaften veranschaulichen Methoden und Lösungsstrategien.</p>

Grundlagen der Konstruktion

<p>Vermittlung technischer Zeichnungen, Normen, Toleranzen und Konstruktionsrichtlinien zur fertigungsgerechten Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen.</p>

Ingenieurinformatik

<p>Einführung in Ingenieurinformatik und Digitalisierung mit Grundlagen der Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung in modernen Hochsprachen zur Lösung technischer Aufgaben.</p>

Werkstofftechnik 1

<p>Grundlagen zu Aufbau, Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen. Behandelt werden Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Wärmebehandlung sowie zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.</p>

Statik

<p>Analyse statisch bestimmter Strukturen durch Kräftesysteme, Lager- und Schnittreaktionen, Schwerpunktberechnung sowie Reibung anhand ingenieurtypischer Aufgabenstellungen.</p>

Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

<p>Grundlagen elektrischer und magnetischer Felder, Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische Maschinen, Halbleiterbauelemente und Messtechnik.</p>

  1. Ingenieurmathematik 2

    Vertiefung mathematischer Methoden wie lineare Algebra, Fourier-Reihen sowie mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung zur Analyse und Modellierung technischer Systeme.

  2. Festigkeitslehre

    Berechnung und Bewertung von Spannungen, Verformungen und Stabilitätsproblemen bei Zug, Druck, Biegung, Torsion und kombinierter Beanspruchung.

  3. Methoden der Produktentwicklung

    Systematische Produktentwicklung von der Anforderung bis zum Entwurf mit Kreativitätsmethoden, Funktionsstrukturen, Konzeptbewertung und kostenorientierter Konstruktion.

  4. Werkstofftechnik 2

    Vertiefung metallischer Konstruktions- und Funktionswerkstoffe sowie Werkstoffe der Sensorik, Aktorik und Halbleitertechnik inklusive laborbasierter Charakterisierung.

  5. Maschinenelemente 1

    Auswahl, Berechnung und Gestaltung grundlegender Maschinenelemente wie Schrauben, Federn, Verbindungen, Kupplungen sowie Dicht- und Schmierkonzepte.

  6. Programmierung und Simulation technischer Systeme

    Einführung in Systems Engineering, Modellbildung, Programmierung und Simulation dynamischer Systeme mit Matlab und Simulink.

Ingenieurmathematik 2

<p>Vertiefung mathematischer Methoden wie lineare Algebra, Fourier-Reihen sowie mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung zur Analyse und Modellierung technischer Systeme.</p>

Festigkeitslehre

<p>Berechnung und Bewertung von Spannungen, Verformungen und Stabilitätsproblemen bei Zug, Druck, Biegung, Torsion und kombinierter Beanspruchung.</p>

Methoden der Produktentwicklung

<p>Systematische Produktentwicklung von der Anforderung bis zum Entwurf mit Kreativitätsmethoden, Funktionsstrukturen, Konzeptbewertung und kostenorientierter Konstruktion.</p>

Werkstofftechnik 2

<p>Vertiefung metallischer Konstruktions- und Funktionswerkstoffe sowie Werkstoffe der Sensorik, Aktorik und Halbleitertechnik inklusive laborbasierter Charakterisierung.</p>

Maschinenelemente 1

<p>Auswahl, Berechnung und Gestaltung grundlegender Maschinenelemente wie Schrauben, Federn, Verbindungen, Kupplungen sowie Dicht- und Schmierkonzepte.</p>

Programmierung und Simulation technischer Systeme

<p>Einführung in Systems Engineering, Modellbildung, Programmierung und Simulation dynamischer Systeme mit Matlab und Simulink.</p>

  1. Strömungsmechanik

    Analyse inkompressibler und kompressibler Strömungen, Erhaltungsgleichungen, Rohr- und Umströmungen sowie praktische Laborversuche.

  2. Dynamik

    Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern sowie Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Stoßvorgänge.

  3. Maschinenelemente 2

    Vertiefung der Maschinenelemente mit Fokus auf Achsen, Wellen, Lager, Getriebe sowie Riemen- und Kettentriebe inklusive Auslegung und Lebensdauerberechnung.

  4. Fertigungstechnik

    Überblick über industrielle Fertigungsverfahren von Urformen bis Trennen sowie Aspekte der Kunststoffverarbeitung und nachhaltigen Produktion.

  5. Thermodynamik 1

    Grundlagen der Thermodynamik mit Energie- und Entropiebilanzen, Zustandsänderungen und Kreisprozessen reiner Fluide.

  6. Regelungs- und Steuerungstechnik

    Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik mit Modellbildung, Reglerentwurf, Simulation sowie SPS-Programmierung.

Strömungsmechanik

<p>Analyse inkompressibler und kompressibler Strömungen, Erhaltungsgleichungen, Rohr- und Umströmungen sowie praktische Laborversuche.</p>

Dynamik

<p>Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern sowie Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Stoßvorgänge.</p>

Maschinenelemente 2

<p>Vertiefung der Maschinenelemente mit Fokus auf Achsen, Wellen, Lager, Getriebe sowie Riemen- und Kettentriebe inklusive Auslegung und Lebensdauerberechnung.</p>

Fertigungstechnik

<p>Überblick über industrielle Fertigungsverfahren von Urformen bis Trennen sowie Aspekte der Kunststoffverarbeitung und nachhaltigen Produktion.</p>

Thermodynamik 1

<p>Grundlagen der Thermodynamik mit Energie- und Entropiebilanzen, Zustandsänderungen und Kreisprozessen reiner Fluide.</p>

Regelungs- und Steuerungstechnik

<p>Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik mit Modellbildung, Reglerentwurf, Simulation sowie SPS-Programmierung.</p>

  1. Finite Elemente Methode

    Grundlagen und Anwendung der FEM für Elastostatik, Dynamik und Wärmeleitung inklusive praktischer Simulationen mit Softwaretools.

  2. Maschinendynamik

    Schwingungsanalyse von Maschinen und Strukturen mit analytischen, numerischen und experimentellen Methoden einschließlich Rotordynamik.

  3. Maschinenkonstruktion und CAD

    Projektorientierte Konstruktion mit 3D-CAD (CATIA) von der Konzeption bis zur normgerechten Zeichnungserstellung.

  4. Entrepreneurship und Investitionsmanagement

    Grundlagen der Unternehmensgründung, Kosten- und Investitionsrechnung sowie wirtschaftliche Bewertung technischer Produkte und Investitionen.

  5. Thermodynamik 2

    Vertiefung der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung sowie Auslegung technischer Wärmeübertrager.

  6. Mechatronik

    Integration von Mechanik, Elektronik und Informatik mit Sensoren, Aktoren, Mikrocontrollern und abgetasteten Regelkreisen.

Finite Elemente Methode

<p>Grundlagen und Anwendung der FEM für Elastostatik, Dynamik und Wärmeleitung inklusive praktischer Simulationen mit Softwaretools.</p>

Maschinendynamik

<p>Schwingungsanalyse von Maschinen und Strukturen mit analytischen, numerischen und experimentellen Methoden einschließlich Rotordynamik.</p>

Maschinenkonstruktion und CAD

<p>Projektorientierte Konstruktion mit 3D-CAD (CATIA) von der Konzeption bis zur normgerechten Zeichnungserstellung.</p>

Entrepreneurship und Investitionsmanagement

<p>Grundlagen der Unternehmensgründung, Kosten- und Investitionsrechnung sowie wirtschaftliche Bewertung technischer Produkte und Investitionen.</p>

Thermodynamik 2

<p>Vertiefung der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung sowie Auslegung technischer Wärmeübertrager.</p>

Mechatronik

<p>Integration von Mechanik, Elektronik und Informatik mit Sensoren, Aktoren, Mikrocontrollern und abgetasteten Regelkreisen.</p>

  1. Projekt- und Qualitätsmanagement

    Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements mit Risikoanalyse, Prozessmanagement, Qualitätsmethoden und agilen Ansätzen.

  2. Praxisseminar

    Blockseminar zur Reflexion der Praxiserfahrung sowie zur Stärkung von Team-, Präsentations- und Kommunikationskompetenzen.

  3. Praktikum

    Praxissemester im Unternehmen zur Anwendung und Vertiefung der Studieninhalte anhand realer ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen.

Projekt- und Qualitätsmanagement

<p>Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements mit Risikoanalyse, Prozessmanagement, Qualitätsmethoden und agilen Ansätzen.</p>

Praxisseminar

<p>Blockseminar zur Reflexion der Praxiserfahrung sowie zur Stärkung von Team-, Präsentations- und Kommunikationskompetenzen.</p>

Praktikum

<p>Praxissemester im Unternehmen zur Anwendung und Vertiefung der Studieninhalte anhand realer ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen.</p>

  1. Green Engineering

    Nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung mit Lebenszyklusanalysen, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Green-Lean-Ansätzen.

  2. Projekt

    Teamorientiertes Semesterprojekt zur Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden, Projektmanagement und Präsentation praxisnaher Aufgabenstellungen.

  3. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

  4. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

  5. Schwerpunktmodul 1

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  6. Schwerpunktmodul 2

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

Green Engineering

<p>Nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung mit Lebenszyklusanalysen, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Green-Lean-Ansätzen.</p>

Projekt

<p>Teamorientiertes Semesterprojekt zur Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden, Projektmanagement und Präsentation praxisnaher Aufgabenstellungen.</p>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Schwerpunktmodul 1

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Schwerpunktmodul 2

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

  1. Seminar Bachelorarbeit

    Begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit mit Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten, Strukturierung und Präsentation der Abschlussarbeit.

  2. Bachelorarbeit

    Eigenständige ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit zu einer praxisnahen Fragestellung mit wissenschaftlicher Methodik.

  3. Schwerpunktmodul 3

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  4. Schwerpunktmodul 4

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  5. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

Seminar Bachelorarbeit

<p>Begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit mit Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten, Strukturierung und Präsentation der Abschlussarbeit.</p>

Bachelorarbeit

<p>Eigenständige ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit zu einer praxisnahen Fragestellung mit wissenschaftlicher Methodik.</p>

Schwerpunktmodul 3

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Schwerpunktmodul 4

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Curriculum Maschinenbau — Übersicht aller Semester und Module
1. Semester
  • Ingenieurmathematik 1
  • Grundlagen der Konstruktion
  • Ingenieurinformatik
  • Werkstofftechnik 1
  • Statik
  • Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik
2. Semester
  • Ingenieurmathematik 2
  • Festigkeitslehre
  • Methoden der Produktentwicklung
  • Werkstofftechnik 2
  • Maschinenelemente 1
  • Programmierung und Simulation technischer Systeme
3. Semester
  • Strömungsmechanik
  • Dynamik
  • Maschinenelemente 2
  • Fertigungstechnik
  • Thermodynamik 1
  • Regelungs- und Steuerungstechnik
4. Semester
  • Finite Elemente Methode
  • Maschinendynamik
  • Maschinenkonstruktion und CAD
  • Entrepreneurship und Investitionsmanagement
  • Thermodynamik 2
  • Mechatronik
5. Semester
  • Projekt- und Qualitätsmanagement
  • Praxisseminar
  • Praktikum
6. Semester
  • Green Engineering
  • Projekt
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  • Schwerpunktmodul 1
  • Schwerpunktmodul 2
7. Semester
  • Seminar Bachelorarbeit
  • Bachelorarbeit
  • Schwerpunktmodul 3
  • Schwerpunktmodul 4
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  1. Luisa Holzer, Studentin

    "Ich studiere Maschinenbau, weil ich mir aufgrund meiner Technik- und Autobegeisterung zum Ziel gemacht habe, eine möglichst perfekt ausgebildete Ingenieurin zu werden. Daher habe ich mich für das sehr breit gefächerte und in hohem Maße anerkannte Fach Maschinenbau entschieden, bei dem ich meine Begeisterung v.a. in Ingenieurmathematik, Technischer Mechanik, Informatik und Regelungstechnik voll ausleben kann. Um von Anfang an den perfekten Bezug zur Praxis zu haben, habe ich mich für ein Verbundstudium bei der Audi AG entschieden. Anschließend konnte ich mein im Studium theoretisch erlerntes Wissen direkt in der Entwicklungs-Abteilung anwenden und erweitern. Was mir sehr gut gefällt sind neben der neuesten und modernsten Technik und Ausstattung die sehr gute persönliche Betreuung durch die Professoren und Mitarbeiter. Die THI hat durch die Nähe zu ihren Verbundpartnern wie AUDI oder EADS einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil."

Wissenswertes

  1. Duales Studium

    Verbundmodell (Studium & Berufsausbildung) ODER Studium mit vertiefter Praxis (Studium und intensive Praxisphasen) sind möglich. Für das duale Studium ist sowohl eine Bewerbung beim Unternehmen als auch an der Hochschule erforderlich (Achtung: Bewerbungsfristen im Unternehmen beachten!).

    Link
  2. Vorpraxis

    Es wird ein Vorpraktikum von acht Wochen benötigt, welches bis spätestens zum Beginn des 4. Fachsemesters abgeleistet werden muss. Studienbewerbende, die ein duales Studium (Verbundstudium oder ein Studium mit vertiefter Praxis) absolvieren möchten, müssen die entsprechende Vorpraxis nicht ableisten, sofern sie mit dem Antrag auf Zulassung einen gültigen Vertrag mit einem Unternehmen über die duale Ausbildung einreichen.

    Link
  3. Studienfinanzierung

    An der THI können Studierenden auf eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Stipendien zurückgreifen. Wir empfehlen alleinstehenden Studierenden, mindestens 700-900 EUR pro Monat für persönliche Ausgaben (Unterkunft, Krankenversicherung, Verpflegung, Bücher, Semesterbeitrag) einzuplanen. 

    Link
  4. Internationale Vollstudierende an der THI

    Von der Zulassung zum Studium bis zum Ende der Studienzeit begleiten wir dich mit vielfältigen Services und Angeboten, von Sprachkursen über Onboarding-Veranstaltungen, Informationen zur Wohnungssuche und Fragen Zum Leben in Deutschland. Für diesen Studiengang wird Deutsch Level B2 vorausgesetzt.

    Link

Studienplatzbewerbung

Im Studiengang ist ein Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich.
Da der Studiengang nicht zulassungsbeschränkt ist, erfolgt die Bewerbung ausschließlich über das PRIMUSS-Bewerberportal THI.

Voraussetzungen

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.

offene Fragen

Noch Fragen?

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.

Personen

Studienfachberater und Studiengangleiter

Weitere Ansprechpartner

  1. Annika Günther

    Studienbotschafterin Maschinenbau

Maschinenbau

Fast alle Produkte des täglichen Gebrauchs werden mit digitalen oder vernetzten Maschinen produziert oder betrieben – seien es Fahrzeuge, Verpackungen oder Werkzeuge. Im Bachelor Maschinenbau an der THI erhältst du ein starkes Technik-Fundament, kombiniert mit einem Fokus auf Mechatronik inklusive Programmierung, Energieeffizienz im Maschinenbau, Entrepreneurship und Teamarbeit.

Studieren kannst du bei uns unterstützt im  HyFlex-Modus: Durch diverse Live-Übertragungen aus dem Hörsaal, Lehrvideos, digitale Sprechstunden und andere digitale Formate genießt Du maximale Flexibilität. In kompakten Präsenzphasen vor Ort führst du unter anderem deine Laborpraktika durch, bei Praxisprojekten mit Unternehmen arbeitest du an realen betrieblichen Aufgaben. Durch die Studienschwerpunkte (Entwicklung und Konstruktion oder Fahrzeugtechnik) prägst du dein persönliches Profil, ebenso wie durch einen möglichen Auslandsaufenthalt.

Nach deinem Studium entwickelst du als Maschinenbau-Ingenieurin oder -Ingenieur neue Produkte, organisierst moderne Fertigungsprozesse, arbeitest im technischen Produkt- und Projektmanagement oder bist beratend tätig. Deinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Berufsperspektiven

Mit deinem Abschluss stehen dir nahezu alle Türen der technischen Welt offen. Ob Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Luftfahrt, Medizintechnik, Energietechnik oder Automation – überall werden Ingenieurinnen und Ingenieure gesucht, die technische Zusammenhänge verstehen und Lösungen ganzheitlich umsetzen können. Genau darauf bereitet dich das Maschinenbaustudium an der THI vor: auf die Fähigkeit, aus einer Idee funktionierende Technik zu machen. Von der ersten Skizze bis zur laufenden Maschine. Mehr zu Einstiegsgehältern und Gehaltsentwicklung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.absolventa.de/jobs/channel/maschinenbau/thema/gehalt

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Abschluss
Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Regelstudienzeit
7 Semester
Studienstart
Winter
Hauptunterrichtssprache:
Deutsch
Zulassungsbeschränkt
Nein
Standort
Ingolstadt
Art des Studiengangs
Vollzeit
ECTS
210
Akkreditierung
ja

Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2027/28: 2. Mai bis 15. Juli 2027

Curriculum Maschinenbau

Darstellung des Curriculums
Semester
1. Semester
  1. Ingenieurmathematik 1

    Mathematische Grundlagen für den Maschinenbau mit Fokus auf komplexe Zahlen, Reihen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen. Anwendungsnahe Beispiele aus Technik und Naturwissenschaften veranschaulichen Methoden und Lösungsstrategien.

  2. Grundlagen der Konstruktion

    Vermittlung technischer Zeichnungen, Normen, Toleranzen und Konstruktionsrichtlinien zur fertigungsgerechten Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen.

  3. Ingenieurinformatik

    Einführung in Ingenieurinformatik und Digitalisierung mit Grundlagen der Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung in modernen Hochsprachen zur Lösung technischer Aufgaben.

  4. Werkstofftechnik 1

    Grundlagen zu Aufbau, Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen. Behandelt werden Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Wärmebehandlung sowie zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.

  5. Statik

    Analyse statisch bestimmter Strukturen durch Kräftesysteme, Lager- und Schnittreaktionen, Schwerpunktberechnung sowie Reibung anhand ingenieurtypischer Aufgabenstellungen.

  6. Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

    Grundlagen elektrischer und magnetischer Felder, Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische Maschinen, Halbleiterbauelemente und Messtechnik.

Ingenieurmathematik 1

<p>Mathematische Grundlagen für den Maschinenbau mit Fokus auf komplexe Zahlen, Reihen, Differential- und Integralrechnung sowie Differentialgleichungen. Anwendungsnahe Beispiele aus Technik und Naturwissenschaften veranschaulichen Methoden und Lösungsstrategien.</p>

Grundlagen der Konstruktion

<p>Vermittlung technischer Zeichnungen, Normen, Toleranzen und Konstruktionsrichtlinien zur fertigungsgerechten Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen.</p>

Ingenieurinformatik

<p>Einführung in Ingenieurinformatik und Digitalisierung mit Grundlagen der Datenverarbeitung, Algorithmik und Programmierung in modernen Hochsprachen zur Lösung technischer Aufgaben.</p>

Werkstofftechnik 1

<p>Grundlagen zu Aufbau, Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen. Behandelt werden Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Wärmebehandlung sowie zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.</p>

Statik

<p>Analyse statisch bestimmter Strukturen durch Kräftesysteme, Lager- und Schnittreaktionen, Schwerpunktberechnung sowie Reibung anhand ingenieurtypischer Aufgabenstellungen.</p>

Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

<p>Grundlagen elektrischer und magnetischer Felder, Gleich- und Wechselstromkreise, elektrische Maschinen, Halbleiterbauelemente und Messtechnik.</p>

  1. Ingenieurmathematik 2

    Vertiefung mathematischer Methoden wie lineare Algebra, Fourier-Reihen sowie mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung zur Analyse und Modellierung technischer Systeme.

  2. Festigkeitslehre

    Berechnung und Bewertung von Spannungen, Verformungen und Stabilitätsproblemen bei Zug, Druck, Biegung, Torsion und kombinierter Beanspruchung.

  3. Methoden der Produktentwicklung

    Systematische Produktentwicklung von der Anforderung bis zum Entwurf mit Kreativitätsmethoden, Funktionsstrukturen, Konzeptbewertung und kostenorientierter Konstruktion.

  4. Werkstofftechnik 2

    Vertiefung metallischer Konstruktions- und Funktionswerkstoffe sowie Werkstoffe der Sensorik, Aktorik und Halbleitertechnik inklusive laborbasierter Charakterisierung.

  5. Maschinenelemente 1

    Auswahl, Berechnung und Gestaltung grundlegender Maschinenelemente wie Schrauben, Federn, Verbindungen, Kupplungen sowie Dicht- und Schmierkonzepte.

  6. Programmierung und Simulation technischer Systeme

    Einführung in Systems Engineering, Modellbildung, Programmierung und Simulation dynamischer Systeme mit Matlab und Simulink.

Ingenieurmathematik 2

<p>Vertiefung mathematischer Methoden wie lineare Algebra, Fourier-Reihen sowie mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung zur Analyse und Modellierung technischer Systeme.</p>

Festigkeitslehre

<p>Berechnung und Bewertung von Spannungen, Verformungen und Stabilitätsproblemen bei Zug, Druck, Biegung, Torsion und kombinierter Beanspruchung.</p>

Methoden der Produktentwicklung

<p>Systematische Produktentwicklung von der Anforderung bis zum Entwurf mit Kreativitätsmethoden, Funktionsstrukturen, Konzeptbewertung und kostenorientierter Konstruktion.</p>

Werkstofftechnik 2

<p>Vertiefung metallischer Konstruktions- und Funktionswerkstoffe sowie Werkstoffe der Sensorik, Aktorik und Halbleitertechnik inklusive laborbasierter Charakterisierung.</p>

Maschinenelemente 1

<p>Auswahl, Berechnung und Gestaltung grundlegender Maschinenelemente wie Schrauben, Federn, Verbindungen, Kupplungen sowie Dicht- und Schmierkonzepte.</p>

Programmierung und Simulation technischer Systeme

<p>Einführung in Systems Engineering, Modellbildung, Programmierung und Simulation dynamischer Systeme mit Matlab und Simulink.</p>

  1. Strömungsmechanik

    Analyse inkompressibler und kompressibler Strömungen, Erhaltungsgleichungen, Rohr- und Umströmungen sowie praktische Laborversuche.

  2. Dynamik

    Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern sowie Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Stoßvorgänge.

  3. Maschinenelemente 2

    Vertiefung der Maschinenelemente mit Fokus auf Achsen, Wellen, Lager, Getriebe sowie Riemen- und Kettentriebe inklusive Auslegung und Lebensdauerberechnung.

  4. Fertigungstechnik

    Überblick über industrielle Fertigungsverfahren von Urformen bis Trennen sowie Aspekte der Kunststoffverarbeitung und nachhaltigen Produktion.

  5. Thermodynamik 1

    Grundlagen der Thermodynamik mit Energie- und Entropiebilanzen, Zustandsänderungen und Kreisprozessen reiner Fluide.

  6. Regelungs- und Steuerungstechnik

    Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik mit Modellbildung, Reglerentwurf, Simulation sowie SPS-Programmierung.

Strömungsmechanik

<p>Analyse inkompressibler und kompressibler Strömungen, Erhaltungsgleichungen, Rohr- und Umströmungen sowie praktische Laborversuche.</p>

Dynamik

<p>Kinematik und Kinetik von Massenpunkten und starren Körpern sowie Mehrkörpersysteme, Schwingungen und Stoßvorgänge.</p>

Maschinenelemente 2

<p>Vertiefung der Maschinenelemente mit Fokus auf Achsen, Wellen, Lager, Getriebe sowie Riemen- und Kettentriebe inklusive Auslegung und Lebensdauerberechnung.</p>

Fertigungstechnik

<p>Überblick über industrielle Fertigungsverfahren von Urformen bis Trennen sowie Aspekte der Kunststoffverarbeitung und nachhaltigen Produktion.</p>

Thermodynamik 1

<p>Grundlagen der Thermodynamik mit Energie- und Entropiebilanzen, Zustandsänderungen und Kreisprozessen reiner Fluide.</p>

Regelungs- und Steuerungstechnik

<p>Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik mit Modellbildung, Reglerentwurf, Simulation sowie SPS-Programmierung.</p>

  1. Finite Elemente Methode

    Grundlagen und Anwendung der FEM für Elastostatik, Dynamik und Wärmeleitung inklusive praktischer Simulationen mit Softwaretools.

  2. Maschinendynamik

    Schwingungsanalyse von Maschinen und Strukturen mit analytischen, numerischen und experimentellen Methoden einschließlich Rotordynamik.

  3. Maschinenkonstruktion und CAD

    Projektorientierte Konstruktion mit 3D-CAD (CATIA) von der Konzeption bis zur normgerechten Zeichnungserstellung.

  4. Entrepreneurship und Investitionsmanagement

    Grundlagen der Unternehmensgründung, Kosten- und Investitionsrechnung sowie wirtschaftliche Bewertung technischer Produkte und Investitionen.

  5. Thermodynamik 2

    Vertiefung der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung sowie Auslegung technischer Wärmeübertrager.

  6. Mechatronik

    Integration von Mechanik, Elektronik und Informatik mit Sensoren, Aktoren, Mikrocontrollern und abgetasteten Regelkreisen.

Finite Elemente Methode

<p>Grundlagen und Anwendung der FEM für Elastostatik, Dynamik und Wärmeleitung inklusive praktischer Simulationen mit Softwaretools.</p>

Maschinendynamik

<p>Schwingungsanalyse von Maschinen und Strukturen mit analytischen, numerischen und experimentellen Methoden einschließlich Rotordynamik.</p>

Maschinenkonstruktion und CAD

<p>Projektorientierte Konstruktion mit 3D-CAD (CATIA) von der Konzeption bis zur normgerechten Zeichnungserstellung.</p>

Entrepreneurship und Investitionsmanagement

<p>Grundlagen der Unternehmensgründung, Kosten- und Investitionsrechnung sowie wirtschaftliche Bewertung technischer Produkte und Investitionen.</p>

Thermodynamik 2

<p>Vertiefung der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung sowie Auslegung technischer Wärmeübertrager.</p>

Mechatronik

<p>Integration von Mechanik, Elektronik und Informatik mit Sensoren, Aktoren, Mikrocontrollern und abgetasteten Regelkreisen.</p>

  1. Projekt- und Qualitätsmanagement

    Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements mit Risikoanalyse, Prozessmanagement, Qualitätsmethoden und agilen Ansätzen.

  2. Praxisseminar

    Blockseminar zur Reflexion der Praxiserfahrung sowie zur Stärkung von Team-, Präsentations- und Kommunikationskompetenzen.

  3. Praktikum

    Praxissemester im Unternehmen zur Anwendung und Vertiefung der Studieninhalte anhand realer ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen.

Projekt- und Qualitätsmanagement

<p>Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagements mit Risikoanalyse, Prozessmanagement, Qualitätsmethoden und agilen Ansätzen.</p>

Praxisseminar

<p>Blockseminar zur Reflexion der Praxiserfahrung sowie zur Stärkung von Team-, Präsentations- und Kommunikationskompetenzen.</p>

Praktikum

<p>Praxissemester im Unternehmen zur Anwendung und Vertiefung der Studieninhalte anhand realer ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen.</p>

  1. Green Engineering

    Nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung mit Lebenszyklusanalysen, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Green-Lean-Ansätzen.

  2. Projekt

    Teamorientiertes Semesterprojekt zur Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden, Projektmanagement und Präsentation praxisnaher Aufgabenstellungen.

  3. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

  4. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

  5. Schwerpunktmodul 1

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  6. Schwerpunktmodul 2

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

Green Engineering

<p>Nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung mit Lebenszyklusanalysen, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Green-Lean-Ansätzen.</p>

Projekt

<p>Teamorientiertes Semesterprojekt zur Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden, Projektmanagement und Präsentation praxisnaher Aufgabenstellungen.</p>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Schwerpunktmodul 1

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Schwerpunktmodul 2

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

  1. Seminar Bachelorarbeit

    Begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit mit Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten, Strukturierung und Präsentation der Abschlussarbeit.

  2. Bachelorarbeit

    Eigenständige ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit zu einer praxisnahen Fragestellung mit wissenschaftlicher Methodik.

  3. Schwerpunktmodul 3

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  4. Schwerpunktmodul 4

    In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung & Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.

  5. Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

    Die Fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule sind je nach Studienrichtung und persönlichen Interessen wählbar.

Seminar Bachelorarbeit

<p>Begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit mit Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten, Strukturierung und Präsentation der Abschlussarbeit.</p>

Bachelorarbeit

<p>Eigenständige ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit zu einer praxisnahen Fragestellung mit wissenschaftlicher Methodik.</p>

Schwerpunktmodul 3

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Schwerpunktmodul 4

<p>In den zwei Studienschwerpunkten “Entwicklung &amp; Konstruktion” und "Fahrzeugtechnik" sind vier Schwerpunktmodule zu belegen. Weitere Infos, siehe Modulhandbuch.</p>

Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach

<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>

Curriculum Maschinenbau — Übersicht aller Semester und Module
1. Semester
  • Ingenieurmathematik 1
  • Grundlagen der Konstruktion
  • Ingenieurinformatik
  • Werkstofftechnik 1
  • Statik
  • Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik
2. Semester
  • Ingenieurmathematik 2
  • Festigkeitslehre
  • Methoden der Produktentwicklung
  • Werkstofftechnik 2
  • Maschinenelemente 1
  • Programmierung und Simulation technischer Systeme
3. Semester
  • Strömungsmechanik
  • Dynamik
  • Maschinenelemente 2
  • Fertigungstechnik
  • Thermodynamik 1
  • Regelungs- und Steuerungstechnik
4. Semester
  • Finite Elemente Methode
  • Maschinendynamik
  • Maschinenkonstruktion und CAD
  • Entrepreneurship und Investitionsmanagement
  • Thermodynamik 2
  • Mechatronik
5. Semester
  • Projekt- und Qualitätsmanagement
  • Praxisseminar
  • Praktikum
6. Semester
  • Green Engineering
  • Projekt
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  • Schwerpunktmodul 1
  • Schwerpunktmodul 2
7. Semester
  • Seminar Bachelorarbeit
  • Bachelorarbeit
  • Schwerpunktmodul 3
  • Schwerpunktmodul 4
  • Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach
  1. Luisa Holzer, Studentin

    "Ich studiere Maschinenbau, weil ich mir aufgrund meiner Technik- und Autobegeisterung zum Ziel gemacht habe, eine möglichst perfekt ausgebildete Ingenieurin zu werden. Daher habe ich mich für das sehr breit gefächerte und in hohem Maße anerkannte Fach Maschinenbau entschieden, bei dem ich meine Begeisterung v.a. in Ingenieurmathematik, Technischer Mechanik, Informatik und Regelungstechnik voll ausleben kann. Um von Anfang an den perfekten Bezug zur Praxis zu haben, habe ich mich für ein Verbundstudium bei der Audi AG entschieden. Anschließend konnte ich mein im Studium theoretisch erlerntes Wissen direkt in der Entwicklungs-Abteilung anwenden und erweitern. Was mir sehr gut gefällt sind neben der neuesten und modernsten Technik und Ausstattung die sehr gute persönliche Betreuung durch die Professoren und Mitarbeiter. Die THI hat durch die Nähe zu ihren Verbundpartnern wie AUDI oder EADS einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil."

Wissenswertes

  1. Duales Studium

    Verbundmodell (Studium & Berufsausbildung) ODER Studium mit vertiefter Praxis (Studium und intensive Praxisphasen) sind möglich. Für das duale Studium ist sowohl eine Bewerbung beim Unternehmen als auch an der Hochschule erforderlich (Achtung: Bewerbungsfristen im Unternehmen beachten!).

    Link
  2. Vorpraxis

    Es wird ein Vorpraktikum von acht Wochen benötigt, welches bis spätestens zum Beginn des 4. Fachsemesters abgeleistet werden muss. Studienbewerbende, die ein duales Studium (Verbundstudium oder ein Studium mit vertiefter Praxis) absolvieren möchten, müssen die entsprechende Vorpraxis nicht ableisten, sofern sie mit dem Antrag auf Zulassung einen gültigen Vertrag mit einem Unternehmen über die duale Ausbildung einreichen.

    Link
  3. Studienfinanzierung

    An der THI können Studierenden auf eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Stipendien zurückgreifen. Wir empfehlen alleinstehenden Studierenden, mindestens 700-900 EUR pro Monat für persönliche Ausgaben (Unterkunft, Krankenversicherung, Verpflegung, Bücher, Semesterbeitrag) einzuplanen. 

    Link
  4. Internationale Vollstudierende an der THI

    Von der Zulassung zum Studium bis zum Ende der Studienzeit begleiten wir dich mit vielfältigen Services und Angeboten, von Sprachkursen über Onboarding-Veranstaltungen, Informationen zur Wohnungssuche und Fragen Zum Leben in Deutschland. Für diesen Studiengang wird Deutsch Level B2 vorausgesetzt.

    Link

Studienplatzbewerbung

Im Studiengang ist ein Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich.
Da der Studiengang nicht zulassungsbeschränkt ist, erfolgt die Bewerbung ausschließlich über das PRIMUSS-Bewerberportal THI.

Voraussetzungen

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.

offene Fragen

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Personen

Studienfachberater und Studiengangleiter

Weitere Ansprechpartner

  1. Annika Günther

    Studienbotschafterin Maschinenbau

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