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Engineering Science - Maschinenbau

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Engineering Science - Maschinenbau

Studienplan ab 10/2026

gegliedert nach Semestern und Modulen, Angabe von ECTS-Punkten pro Semester

Module

Lehrveranstaltungen für alle Studienzweige

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Einführung Berufsfeld

1

Einführung Berufsfeld

Einführung Berufsfeld
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Elektrotechnik I

6

Elektrotechnik I

Elektrotechnik I
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Elektrotechnik I
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Elektrotechnik I
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Elektrotechnik II

6

Elektrotechnik II

Elektrotechnik II
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Vorlesung:
Drehstromtechnik (Grundlagen, Stern/Dreieck Schaltungen); Funktionen,
Kenngrößen und grundlegende Ansteuerung elektrischer Maschinen:
Gleichstrommaschine, Asynchronmaschine; Transformator; instationäre
Ausgleichsvorgänge;
Grundlagen elektrischer Schaltpläne und Symbole; Sicherheitstechnik und
Schutzmaßnahmen;
In der Laborübung zu Beginn eine Einführung in die Elektrotechnik und dann
synchron zur Vorlesung praktische Behandlung der Lehrinhalte.

Elektrotechnik II
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Rechenübung:
Rechnerische Behandlung der Lehrinhalte anhand relevanter Beispiele (Instationäre Ausgleichsvorgänge, einfache Halbleiterschaltungen, elektromagnetische Felder und deren Wirkung, Betriebsverhalten von elektr. Maschinen).

Elektrotechnik II
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Laborübung:
Praktische Behandlung der Lehrinhalte, speziell Betriebsverhalten elektrischer Maschinen

Informatik

3

Informatik

Einführung Informatik
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• Geschichte der Informatik, Begriffe der Informatik
• Grundlagen zu Hardware, Software, Netze und Sicherheit
• Verständnis von einfachen Algorithmen und Datenstrukturen
• Programmiergrundlagen – Variable, Kontrollstrukturen,
• Erste Einführung in Software Engineering
• Organisation von Daten
• Erstellung einfacher prozeduraler Programme
Erstellung einfacher Berechnungen sowie Diagramme für die Visualisierung von Daten mit Standardsoftware

Mathematik I

8

Mathematik I

Mathematik I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Mengen, Aussagen, Zahlen: Mengenlehre, Aussagenlogik, Schaltalgebra, reelle Zahlen, Betrag, Summenzeichen, Ungleichungen Kombinatorik, Stellenwertsysteme, komplexe Zahlen (Einführung).
Vektorrechnung: Vektorrechnung in Ebene und Raum, Skalares Produkt, orthogonale Projektion, Vektorielles Produkt, Analytische Geometrie (Gerade, Ebene), Anwendungen der Vektorrechnung in der Technik
Matrizen und lineare Gleichungssysteme: Summe und Produkt von Matrizen, inverse Matrix, Determinante einer Matrix, Lösen und Lösungsstruktur linearer Gleichungssysteme.
Funktionen und Kurven: Bijektivität und Umkehrfunktion, Polynomfunktionen, rationale Funktionen, Grenzwerte von Folgen und Funktionen, trigonometrische Funktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen, Hyperbel-funktionen, Stetigkeit, komplexe Zahlen (Exponentialform, Potenzieren, Wurzelziehen), Parameterdarstellung von Kurven, Schwingungen.
Differenzialrechnung: Ableitung einer Funktion, Ableitungsregeln, höhere Ableitungen, Newton’sches Näherungsverfahren, Regel von de l’Hospital, Maxima/Minima/Wendepunkte, Kurvendiskussionen, Extremwertaufgaben, Taylor-Polynome, Differenzialgeometrie.
Mathematik-Software: Einführung in ein Computeralgebrasystem und Einsatz des Programms in den oben genannten Kapiteln

Mathematik I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Mengen, Aussagen, Zahlen: Mengenlehre, Aussagenlogik, Schaltalgebra, reelle Zahlen, Betrag, Summenzeichen, Ungleichungen Kombinatorik, Stellenwertsysteme, komplexe Zahlen (Einführung).
Vektorrechnung: Vektorrechnung in Ebene und Raum, Skalares Produkt, orthogonale Projektion, Vektorielles Produkt, Analytische Geometrie (Gerade, Ebene), Anwendungen der Vektorrechnung in der Technik
Matrizen und lineare Gleichungssysteme: Summe und Produkt von Matrizen, inverse Matrix, Determinante einer Matrix, Lösen und Lösungsstruktur linearer Gleichungssysteme.
Funktionen und Kurven: Bijektivität und Umkehrfunktion, Polynomfunktionen, rationale Funktionen, Grenzwerte von Folgen und Funktionen, trigonometrische Funktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen, Hyperbel-funktionen, Stetigkeit, komplexe Zahlen (Exponentialform, Potenzieren, Wurzelziehen), Parameterdarstellung von Kurven, Schwingungen.
Differenzialrechnung: Ableitung einer Funktion, Ableitungsregeln, höhere Ableitungen, Newton’sches Näherungsverfahren, Regel von de l’Hospital, Maxima/Minima/Wendepunkte, Kurvendiskussionen, Extremwertaufgaben, Taylor-Polynome, Differenzialgeometrie.
Mathematik-Software: Einführung in ein Computeralgebrasystem und Einsatz des Programms in den oben genannten Kapiteln

Mathematik II

8

Mathematik II

Mathematik II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Integralrechnung: Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Integrationsmethoden (partielle Integration, Substitution, Partialbruchzerlegung), uneigentliche Integrale, Anwendungen der Integralrechnung (Flächeninhalt, Bogenlänge, Volumen und Mantelfläche eines Rotationskörpers, Schwerpunkt, Trägheitsmoment, Arbeit), Herleitung von Formeln mithilfe der differenziellen Denkweise
Gewöhnliche Differenzialgleichungen: Begriffsbildung, Separable Differenzialgleichungen, Lineare Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, Aufstellen von Differenzialgleichungen, Laplace-Transformation, Anwendungen in Mechanik und Elektrotechnik
Mehrdimensionale Differenzialrechnung: Funktionen in mehreren Vari-ablen, partielle Ableitungen, Richtungsableitung, lineare Approximation, Kettenregel, Minima und Maxima, Newton’sches Näherungsverfahren, Lagrange’sche Multiplikatormethode
Fourier-Analyse: Fourier-Polynome, Anwendungen in der Technik, DFT
Lineare Algebra: Lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen, Anwendungen in der Technik
Diskrete Approximation: Interpolation, Splines, lineare und nichtlineare Regression
Differenzialgleichungssysteme: lineare Differenzialgleichungssysteme (homogene und inhomogene Lösung, Variation der Konstanten)
Vektoranalysis: Vektorfelder, Divergenz und Rotation, Nabla-Operator, lineare Approximation, Kettenregel
Mathematik-Software: Einführung in ein Computeralgebrasystem und Anwenden des Programms in den oben genannten Kapiteln

Mathematik II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Integralrechnung: Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Integrations-methoden (partielle Integration, Substitution, Partialbruchzerlegung), uneigentliche Integrale, Anwendungen der Integralrechnung (Flächeninhalt, Bogenlänge, Volumen und Mantelfläche eines Rotationskörpers, Schwerpunkt, Trägheitsmoment, Arbeit), Herleitung von Formeln mithilfe der differenziellen Denkweise
Gewöhnliche Differenzialgleichungen: Begriffsbildung, Separable Differenzialgleichungen, Lineare Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, Aufstellen von Differenzialgleichungen, Laplace-Transformation, Anwendungen in Mechanik und Elektrotechnik
Mehrdimensionale Differenzialrechnung: Funktionen in mehreren Vari-ablen, partielle Ableitungen, Richtungsableitung, lineare Approximation, Kettenregel, Minima und Maxima, Newton’sches Näherungsverfahren, Lagrange’sche Multiplikatormethode
Fourier-Analyse: Fourier-Polynome, Anwendungen in der Technik, DFT
Lineare Algebra: Lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen, Anwendungen in der Technik
Diskrete Approximation: Interpolation, Splines, lineare und nichtlineare Regression
Differenzialgleichungssysteme: lineare Differenzialgleichungssysteme (homogene und inhomogene Lösung, Variation der Konstanten)
Vektoranalysis: Vektorfelder, Divergenz und Rotation, Nabla-Operator, lineare Approximation, Kettenregel
Mathematik-Software: Einführung in ein Computeralgebrasystem und Anwenden des Programms in den oben genannten Kapiteln

Mechanik I

6

Mechanik I

Technische Mechanik I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Einführung in die Statik:
Kartesisches Koordinatensystem
Skalare und Vektoren
Vektoroperationen
Kraftbegriff
Reduktion von ebenen Kraftsystemen
Drehmoment
Gleichgewicht des starren Körpers in der Ebene und im Raum
Freischneiden von mechanischen Systemen
Schwerkräfte, Reibungskräfte, Federkräfte
Schwerpunkt, Flächenträgheitsmoment
Schnittgrößen am geraden Balken
Grundbegriffe der Elastostatik, einachsiger Spannungszustand
Spannungen und Verformungen beim geraden Balken (Zug, Biegung, Abscherung,Torsion)

Technische Mechanik I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Einführung in die Statik:
Kartesisches Koordinatensystem
Skalare und Vektoren
Vektoroperationen
Kraftbegriff
Reduktion von ebenen Kraftsystemen
Drehmoment
Gleichgewicht des starren Körpers in der Ebene und im Raum
Freischneiden von mechanischen Systemen
Schwerkräfte, Reibungskräfte, Federkräfte
Schwerpunkt, Flächenträgheitsmoment
Schnittgrößen am geraden Balken
Grundbegriffe der Elastostatik, einachsiger Spannungszustand
Spannungen und Verformungen beim geraden Balken (Zug, Biegung, Abscherung,Torsion)

Mechanik II

4

Mechanik II

Technische Mechanik II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Einführung in die Dynamik:
Position, Verschiebung Geschwindigkeit und Beschleunigung als Skalar
Position, Verschiebung Geschwindigkeit und Beschleunigung als Vektor
Kinematik des Punktes
Kinetik des Massenpunktes
Kinematik des starren Körpers in der Ebene
Schwerpunktsatz und Drallsatz in der Ebene
Energie und Leistung in der Mechanik
Diskussion von Beispielen (z.B. Einmasse-Schwinger)

Technische Mechanik II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Einführung in die Dynamik:
Position, Verschiebung Geschwindigkeit und Beschleunigung als Skalar
Position, Verschiebung Geschwindigkeit und Beschleunigung als Vektor
Kinematik des Punktes
Kinetik des Massenpunktes
Kinematik des starren Körpers in der Ebene
Schwerpunktsatz und Drallsatz in der Ebene
Energie und Leistung in der Mechanik
Diskussion von Beispielen (z.B. Einmasse-Schwinger)

Messtechnik I

4

Messtechnik I

Messtechnik
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Messtechnik
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Management I

2

Management I

Betriebswirtschaftslehre I
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Kernprozesse eines Unternehmens
Unternehmensformen; Unternehmensgründung
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Grundlagen der Kostenrechnung (BAB, Kalkulation, Grundlagen der Deckungsbeitragsrechnung)
Finanzkennzahlen

Management II

2

Management II

Teamarbeit und Konfliktmanagement
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Mathematik 3

4

Mathematik 3

Die Absovlent*innen sind in der Lage, die unten genannten statistischen
Inhalte zu verstehen und diese auf praktische Problemstellungen, insbesondere unter Verwendung eines Statistik-Programms, anzuwenden.

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

• Beschreibende Statistik: Graphische Darstellung von Daten, Statistische Maßzahlen
• Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung: Kombinatorik, Laplace’scheWahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit von
Ereignissen, Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit , Satz von Bayes
• Zufallsvariable: Diskrete und stetige Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeits(dichte)funktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Standardabweichung, Varianz
• Wichtige Verteilungen: Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Normalverteilung, Poisson-Prozess (Poisson-Verteilung, Exponentialverteilung), Chi-Quadrat-Verteilung, Student-Verteilung, WeibullVerteilung, logarithmische Normalverteilung, Reliabilität.
• Schätzen von Parametern: Momentenmethode, Maximum-LikelihoodMethode
• Testtheorie: Z-Test und T-Test für eine und zwei Grundgesamtheiten,
Qualitätsregelkarten, Chi-Quadrat-Streuungstest, Wahrscheinlichkeitstest,Nichtparametrische Tests (Mann-Whitney, etc.), Chi-Quadrat-Anpassungstest, Ausreißertests
• Mehrdimensional Verteilungen: Wahrscheinlichkeits(dichte)funktion, Verteilungsfunktion, Kovarianz und Korrelationskoeffizient, Multinomialverteilung, mehrdimensionale Normalverteilung

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• Beschreibende Statistik: Graphische Darstellung von Daten, Statistische
Maßzahlen
• Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung: Kombinatorik, Laplace’scheWahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit von
Ereignissen, Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit , Satz von Bayes
• Zufallsvariable: Diskrete und stetige Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeits(dichte)funktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Standardabweichung, Varianz
• Wichtige Verteilungen: Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Normalverteilung, Poisson-Prozess (Poisson-Verteilung, Exponentialverteilung), Chi-Quadrat-Verteilung, Student-Verteilung, WeibullVerteilung, logarithmische Normalverteilung, Reliabilität.
• Schätzen von Parametern: Momentenmethode, Maximum-LikelihoodMethode
• Testtheorie: Z-Test und T-Test für eine und zwei Grundgesamtheiten,
Qualitätsregelkarten, Chi-Quadrat-Streuungstest, Wahrscheinlichkeitstest,Nichtparametrische Tests (Mann-Whitney, etc.), Chi-Quadrat-Anpassungstest, Ausreißertests
• Mehrdimensional Verteilungen: Wahrscheinlichkeits(dichte)funktion,
Verteilungsfunktion, Kovarianz und Korrelationskoeffizient, Multinomialverteilung, mehrdimensionale Normalverteilung

Produktionstechnik

2

Produktionstechnik

Fertigungsverfahren
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Einordnung und allgemeine Kenngrößen (Begriffsdefinition Produktionstechnik, Vorgehensweise bei der Auswahl der Fertigungsverfahren),
Technologien: Urformen, Generieren, Umformen, Trennen, Fügen,
Verfahren innerhalb der verschiedenen Technologien: Gießen: u.a. Thixogießen, Rotacast: grenze der Gießverfahren, Auswahl der Gießverfahren für die bestimmten Bauteile; Pressen-Sintern: Verfahrensprinzip mit Vorteilen und Nachteilen, Grenzen der Technologie, Bauteileigenschaften in Abhängigkeit des Folgeprozesses;
Additive Fertigung – Grundlagen der additiven Fertigungstechnologie, Verfahrensvariante, Materialien, additive Fertigungsverfahren für Metallverarbeitung: SLM, LMD, WAAM; Grenzen der additiven Fertigungstechnologie;
Umformen: Grundlagen der Umformtechnik, Tiefziehen: Presshärten, Tiefziehen von großflächigen Bauteilen, tiefziehen von kleinen Bauteilen, Werkzeugkonzepte für Tiefziehen; Streckziehen; Biegen, Schmieden: Freiform-schmieden, Gesenkschmieden mit Grat, Präzisionsschmieden, Werkzeugkonzepte für Schmieden; Fließpressen: Kaltfließpressen, Warmfließpressen, Werkzeugkonzepte; Strangpressen
Abtragende Verfahren: u.a. Elektrochemisches Abtragen, Thermomechani-sches Entgraten, u.s.w.;
Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide: Grundlagen des Zerspanens, Werkzeugwerkstoffe und Werkzeugbeschichtung, Drehen, Fräsen, Bohren, Tieflochbohren, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide;
Fügen durch Umformen, Fügen durch Schweißen, Schweißen von Alumi-nium, Schweißen Aluminium-Stahl, Kupferschweißen

Social Skills & Sprachen I

2

Social Skills & Sprachen I

Englisch I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• Besprechungen gestalten und führen
• organisatorische Abläufe darstellen (z.B. Termine ausmachen und ändern)
• Vorteile erläutern
• Meinungen formulieren (z.B, Work-Life Balance)
• über Projekte und deren Fortschritt reden
• über Probleme und Lösungen sprechen

Kommunikation
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Kommunikationstheoretische Grundlagen
Bedeutung der Wahrnehmung in der Kommunikation (zb. Wahrnehmungsfilter,-verzerrungen –kanäle)
Richtlinien für konstruktives Feedback
Entwicklung eine „Wir-Gefühls“ in der Gruppe
Erarbeiten von Gruppenspielregeln
Zeit- und Arbeitsorganisation unter bes. Berücksichtigung von Lern- und Arbeitsstrategien

Social Skills & Sprachen II

2

Social Skills & Sprachen II

Englisch II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• eine Präsentation klar strukturiert und flüssig vortragen
• eine fachrelevante Thema erörtern
• auf Nachfragen zum Thema eingehen
• Aufgabenbereich/Position/Projekte/Firma vorstellen

Präsentation
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Unterschiedliche Arten bzw. Zielsetzungen von Präsentationen
Vor-/Nachteile unterschiedlicher Präsentationsmedien
Regeln der Visualisierung
Besonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung
Bedeutung von Blickkontakt, Gestik/Mimik/Habitus linguistischer und paralinguistischer Aspekte für den Erfolg von Präsentationen
Positiver Umgang mit Nervosität
Einfluss des Umfelds auf den Erfolg von Präsentationen
Videotraining

Technisches Zeichnen und CAD

4

Technisches Zeichnen und CAD

Konstruktion - CAD I
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

3D Modellerstellung
Dreh- und Fräs-Konstruktionen
Guss-Konstruktionen
Konstruieren für Additive Fertigung
2D-Ableitung
Maßeintragungen
Schnittdarstellungen
Oberflächenkennzeichnung
Toleranzen und Passungen
Form- und Lagetoleranzen
Gewindedarstellung
3D Baugruppe
Schweiß-Konstruktionen

Technisches Zeichnen Grundlagen
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Technische Kommunikation
Anwendung von Normen
Kriterien des Konstruierens
Darstellung von räumlichen Objekten in der Ebene
Technische Freihandzeichnung
Maßeintragungen
Schnittdarstellungen
Oberflächenkennzeichnung
Toleranzen und Passungen
Form- und Lagetoleranzen
Gewindedarstellung
Dreh- und Fräs-Konstruktionen
Guss-Konstruktionen
Schweiß-Konstruktionen

Wissenschaftliches Arbeiten

1

Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftliches Arbeiten
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Umgang mit Literaturdatenbanken, Zitierstilen.
Wissenschaftliches Argumentieren
Forschungsfragen und deren Bedeutung in wissenschaftlichen Publikationen
Umgang mit Plagiaten

Abschlussprüfung

1

Abschlussprüfung

Bachelorprüfung
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Abschlussprüfung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

MB - Maschinenbau

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Berufspraktikum

14

Berufspraktikum

Berufspraktikum
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Berufspraktikum
  • ECTS: 14
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Das Thema des Berufspraktikums orientiert sich vorzugsweise an konkreten Problemstellungen der industriellen Praxis. Es wird eine zusammenhängende, dem Qualifikationsniveau der Absolvent*innen entsprechende Aufgabenstellung, mit Projektcharakter, behandelt. Die Durchführung der Entwicklungsarbeit steht unter der Kontrolle des FH-Studienganges und eines Be-treuers aus dem Unternehmen.

Computer Aided Design

2

Computer Aided Design

CAD Konstruktion - CAD II
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Festigkeitslehre

4

Festigkeitslehre

Festigkeitslehre
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Lineare Elastizitätstheorie, Thermische Spannungen und Dehnungen, Elastische/Plastische Verformungen, Restspannungen, Verzerrungsenergie,
Vergleichspannungen (v’Mises, Tresca), Energiemethoden, Näherungsverfahren (Ritz-Galerkin), Stabilität elastischer Systeme Rechenübungen mit praxisrelevanten Beispielen zu den Inhalten

Festigkeitslehre
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Lineare Elastizitätstheorie, Thermische Spannungen und Dehnungen, Elastische/Plastische Verformungen, Restspannungen, Verzerrungsenergie,
Vergleichspannungen (v’Mises, Tresca), Energiemethoden, Näherungsverfahren (Ritz-Galerkin), Stabilität elastischer Systeme Rechenübungen mit praxisrelevanten Beispielen zu den Inhalten

Finite Elemente Methode

4

Finite Elemente Methode

Finite Elemente Methode
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Vorlesung: Einführung in die Methode der Finiten Elemente, Grundgedanke und Anwendungen aus dem Bereich der Strukturmechanik, Lokale Ansatzfunktionen, Elementtypen, Lineare und nichtlineare Problemstellungen, Be-triebsfestigkeitsanalyse mit Finiten Elementen
Übung: Einübung des Ablaufs einer FE-Analyse (Preprocessing, Jobmanagement, Postprocessing) anhand einfacher Beispiele. Umgang mit einem verbreiteten Software-Tool.

Finite Elemente Methode
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Vorlesung: Einführung in die Methode der Finiten Elemente, Grundgedanke und Anwendungen aus dem Bereich der Strukturmechanik, Lokale Ansatzfunktionen, Elementtypen, Lineare und nichtlineare Problemstellungen, Be-triebsfestigkeitsanalyse mit Finiten Elementen
Übung: Einübung des Ablaufs einer FE-Analyse (Preprocessing, Jobmanagement, Postprocessing) anhand einfacher Beispiele. Umgang mit einem verbreiteten Software-Tool.

Finite Elemente Methode
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Seminar
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Vorlesung: Einführung in die Methode der Finiten Elemente, Grundgedanke und Anwendungen aus dem Bereich der Strukturmechanik, Lokale Ansatzfunktionen, Elementtypen, Lineare und nichtlineare Problemstellungen, Betriebsfestigkeitsanalyse mit Finiten Elementen
Übung: Einübung des Ablaufs einer FE-Analyse (Preprocessing, Jobmanagement, Postprocessing) anhand einfacher Beispiele. Umgang mit einem verbreiteten Software-Tool.

Fügetechnik

4

Fügetechnik

Fügetechnik
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Fügetechnik
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Getriebe & Antriebstechnik

3

Getriebe & Antriebstechnik

Getriebe- und Antriebstechnik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Getriebe- und Antriebstechnik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Interdisziplinäres Projekt I

6

Interdisziplinäres Projekt I

Industrieprojekt
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Projekt
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Industrieprojekt
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Projekt
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Konstruktionsprojekt

5

Konstruktionsprojekt

Konstruktionsprojekt
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Projekt
  • ECTS: 5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Maschinendynamik

9

Maschinendynamik

Maschinendynamik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Modellbildung und Kennwertermittlung (Massen, Federn, Dämpfer, Erre-ger), Dynamik starrer Maschinen (Rotoren, Getriebe, Kurbeltriebe, Mas-senausgleich), Lineare Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden (Bewe-gungsgleichungen, Modale Betrachtung, Modalanalyse), Biege- und Torsionsschwinger, Fundamentierung und Schwingungsisolierung, Schwingungstilgung, Maschinendiagnose und Diagnosehinweise

Maschinendynamik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Modellbildung und Kennwertermittlung (Massen, Federn, Dämpfer, Erre-ger), Dynamik starrer Maschinen (Rotoren, Getriebe, Kurbeltriebe, Mas-senausgleich), Lineare Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden (Bewe-gungsgleichungen, Modale Betrachtung, Modalanalyse), Biege- und Torsionsschwinger, Fundamentierung und Schwingungsisolierung, Schwingungstilgung, Maschinendiagnose und Diagnosehinweise

Maschinendynamik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Mechanik III

9

Mechanik III

Technische Mechanik III
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Technische Mechanik III
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Technische Mechanik III
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Maschinenelemente

5

Maschinenelemente

Maschinenelemente
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Maschinenelemente
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Maschinenelemente
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Nachhaltigkeit in Mobilität und Produktion

4

Nachhaltigkeit in Mobilität und Produktion

Nachhaltigkeit in Mobilität und Produktion
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Nachhaltigkeit in Mobilität und Produktion
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Produktionsentwicklung

6

Produktionsentwicklung

Produktentwicklung
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Produktentwicklung
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Programmieren

3

Programmieren

Programmieren
  • Semester: 2
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Regelungstechnik I

6

Regelungstechnik I

Regelungstechnik I
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

• Einführung in die Regelungstechnik,
• Elemente analoger und digitaler Regelkreise,
• Modellbildung einfacher mechatronischer Systeme,
• Laplace- und z-Transformation,
• Dynamische Systeme im Frequenzbereich (Übertragungsfunktion und
z-Übertragungsfunktion),
• Systemantworten (Impuls- und Sprungantwort, Frequenzgang)
• Regelungstechnische Übertragungsglieder,
• Stabilität zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Systeme und Regelkreise,
• Entwurf von Reglern für einfache Regelstrecken (Frequenzkennlinienverfahren für zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme)

Regelungstechnik I
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

• Einführung in die Regelungstechnik,
• Elemente analoger und digitaler Regelkreise,
• Modellbildung einfacher mechatronischer Systeme,
• Laplace- und z-Transformation,
• Dynamische Systeme im Frequenzbereich (Übertragungsfunktion und
z-Übertragungsfunktion),
• Systemantworten (Impuls- und Sprungantwort, Frequenzgang)
• Regelungstechnische Übertragungsglieder,
• Stabilität zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Systeme und Regelkreise,
• Entwurf von Reglern für einfache Regelstrecken (Frequenzkennlinienverfahren für zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme)

Regelungstechnik I
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• Einführung in die Regelungstechnik,
• Elemente analoger und digitaler Regelkreise,
• Modellbildung einfacher mechatronischer Systeme,
• Laplace- und z-Transformation,
• Dynamische Systeme im Frequenzbereich (Übertragungsfunktion und
z-Übertragungsfunktion),
• Systemantworten (Impuls- und Sprungantwort, Frequenzgang)
• Regelungstechnische Übertragungsglieder,
• Stabilität zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Systeme und Regelkreise,
• Entwurf von Reglern für einfache Regelstrecken (Frequenzkennlinienverfahren für zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme)

Social Skills & Sprachen III

3

Social Skills & Sprachen III

Englisch III
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Mündliche oder Schriftliche Prüfung
Englisch III
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Mündliche oder Schriftliche Prüfung
Projektmanagement
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

 Grundlagen des Projektmanagements
 Projektorganisation vs. Stammorganisation
 Projektstrategien
 Projektdefinition und Projektplanung
 Ressourcenplanung und Projektbudget
 Projektdurchführung und –abschluss
 Teamdynamische Aspekte
 Werkzeuge für das Projektmanagement und für die Projektdokumentation

Strömungslehre

8

Strömungslehre

Strömungslehre
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Grundgleichungen ruhender und bewegter Fluide, Energieerhaltungssatz und Impulssatz, Reibungsdruckverlust inkompressibler Fluide in Rohren, Druckverlust in Rohrleitungselementen, Strömung kompressibler Fluide, umströmte Körper, Einführung in numerische Lösungsmethoden, Strömungsmesstechnik.
Exemplarische Analysen ausgewählter Komponenten strömungs-technischer Anlagen (z. B. Pumpen, Turbinen, Ventile), Ermittlung von Anlagenkennlinien und Arbeitspunkte strömungstechnischer Anlagen.

Strömungslehre
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Grundgleichungen ruhender und bewegter Fluide, Energieerhaltungssatz und Impulssatz, Reibungsdruckverlust inkompressibler Fluide in Rohren, Druckverlust in Rohrleitungselementen, Strömung kompressibler Fluide, umströmte Körper, Einführung in numerische Lösungsmethoden, Strömungsmesstechnik.
Exemplarische Analysen ausgewählter Komponenten strömungs-technischer Anlagen (z. B. Pumpen, Turbinen, Ventile), Ermittlung von Anlagenkennlinien und Arbeitspunkte strömungstechnischer Anlagen.

Strömungslehre
  • Semester: 4
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Grundgleichungen ruhender und bewegter Fluide, Energieerhaltungssatz und Impulssatz, Reibungsdruckverlust inkompressibler Fluide in Rohren, Druckverlust in Rohrleitungselementen, Strömung kompressibler Fluide, umströmte Körper, Einführung in numerische Lösungsmethoden, Strömungsmesstechnik.
Exemplarische Analysen ausgewählter Komponenten strömungs-technischer Anlagen (z. B. Pumpen, Turbinen, Ventile), Ermittlung von Anlagenkennlinien und Arbeitspunkte strömungstechnischer Anlagen.

Thermodynamik

7

Thermodynamik

Thermodynamik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Grundbegriffe; Thermodynamik homogener Einstoffsysteme, mit besonderer Beachtung von inkompressiblen Fluiden und idealen Gasen; Zustandsände-rungen einfacher TD. Systeme; Stationäre Strömungsprozesse von Gasen und Dämpfen; Kreisprozesse thermischer Maschinen, Phasenübergänge einfacher Stoffe (speziell Nassdampf), Zustandsänderungen von Gas/Dampf-Gemischen (speziell feuchte Luft).

Thermodynamik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Grundbegriffe; Thermodynamik homogener Einstoffsysteme, mit besonderer Beachtung von inkompressiblen Fluiden und idealen Gasen; Zustandsände-rungen einfacher TD. Systeme; Stationäre Strömungsprozesse von Gasen und Dämpfen; Kreisprozesse thermischer Maschinen, Phasenübergänge einfacher Stoffe (speziell Nassdampf), Zustandsänderungen von Gas/Dampf-Gemischen (speziell feuchte Luft).

Thermodynamik
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Grundbegriffe; Thermodynamik homogener Einstoffsysteme, mit besonderer Beachtung von inkompressiblen Fluiden und idealen Gasen; Zustandsände-rungen einfacher TD. Systeme; Stationäre Strömungsprozesse von Gasen und Dämpfen; Kreisprozesse thermischer Maschinen, Phasenübergänge einfacher Stoffe (speziell Nassdampf), Zustandsänderungen von Gas/Dampf-Gemischen (speziell feuchte Luft).

Technisches Zeichnen

2

Technisches Zeichnen

Technisches Zeichnen Fortgeschritten
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Technical communication, freehand technical drawing, drawing of turned or milled parts, cast parts and weld designs, surface quality, tolerances, clearances, materials-and production-appropriate design, introduction to a 3D development environment by means of simple design tasks

Technisches Zeichnen Fortgeschritten
  • Semester: 3
  • Typ: Pflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Werkstoffe Metalle

6

Werkstoffe Metalle

Werkstoffe - Metalle
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Überblick über Aufbau und Struktur metallischer Werkstoffe, Rekristallisation, Diffusion und das Eisen-Kohlenstoffdiagramm; Wärmebehandlungsverfahren zur Einstellung der Werkstoffeigenschaften;
Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Bau-, Maschinenbau-, Werkzeug- und kor-rosionsbeständigen Stähle; Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Nichteisenme-talllegierungen (Aluminium-, Kupfer-, Magnesium-, Nickel-, Titan--Legierun-gen); Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Eisen-Gusslegierungen (GJL, GJS, GJM, Stahl- und Sondergusssorten);
Überblick über die wichtigsten Verfahren zur Werkstoffprüfung (Zugversuch, Härteprüfung, Kerbschlagversuch, Zerstörungsfreie Prüfverfahren)

Werkstoffe - Metalle
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Überblick über Aufbau und Struktur metallischer Werkstoffe, Rekristallisation, Diffusion und das Eisen-Kohlenstoffdiagramm; Wärmebehandlungsverfahren zur Einstellung der Werkstoffeigenschaften;
Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Bau-, Maschinenbau-, Werkzeug- und kor-rosionsbeständigen Stähle; Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Nichteisenme-talllegierungen (Aluminium-, Kupfer-, Magnesium-, Nickel-, Titan--Legierun-gen); Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Eisen-Gusslegierungen (GJL, GJS, GJM, Stahl- und Sondergusssorten);
Überblick über die wichtigsten Verfahren zur Werkstoffprüfung (Zugversuch, Härteprüfung, Kerbschlagversuch, Zerstörungsfreie Prüfverfahren)

Werkstoffe - Metalle
  • Semester: 1
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Überblick über Aufbau und Struktur metallischer Werkstoffe, Rekristallisation, Diffusion und das Eisen-Kohlenstoffdiagramm; Wärmebehandlungsverfahren zur Einstellung der Werkstoffeigenschaften;
Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Bau-, Maschinenbau-, Werkzeug- und kor-rosionsbeständigen Stähle; Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Nichteisenme-talllegierungen (Aluminium-, Kupfer-, Magnesium-, Nickel-, Titan--Legierun-gen); Einteilung, Zusammensetzung, Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaften sowie der Einsatzgebiete der Eisen-Gusslegierungen (GJL, GJS, GJM, Stahl- und Sondergusssorten);
Überblick über die wichtigsten Verfahren zur Werkstoffprüfung (Zugversuch, Härteprüfung, Kerbschlagversuch, Zerstörungsfreie Prüfverfahren)

Wärmeübertragung

4

Wärmeübertragung

Wärmeübertragung
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Bestimmung von Wärmeübergangszahlen in strömenden, ruhenden Fluiden und bei der Phasenumwandlung (Verdampfen und Kondensieren). Berechnung der Gas- und Partikelstrahlung.
Auslegung und Konstruktion von Wärmeüberträgern.

Wärmeübertragung
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Bestimmung von Wärmeübergangszahlen in strömenden, ruhenden Fluiden und bei der Phasenumwandlung (Verdampfen und Kondensieren). Berechnung der Gas- und Partikelstrahlung.
Auslegung und Konstruktion von Wärmeüberträgern.

Wärmeübertragung
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Bestimmung von Wärmeübergangszahlen in strömenden, ruhenden Fluiden und bei der Phasenumwandlung (Verdampfen und Kondensieren). Berechnung der Gas- und Partikelstrahlung.
Auslegung und Konstruktion von Wärmeüberträgern.

Fokuspfad Maschinenbau

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktuelle Methoden der Maschinenentwicklung

12

Aktuelle Methoden der Maschinenentwicklung

Digital Twin Engineering
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Leichtbau
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Leichtbau
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Aktuelle Methoden der Maschinenentwicklung II

5

Aktuelle Methoden der Maschinenentwicklung II

Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Schadensanalyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Schadensanalyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Technische Produktionsanalyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Automatisierungstechnik I

13

Automatisierungstechnik I

Automatisierte Anlagen- und Robotertechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Automatisierte Anlagen- und Robotertechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Steuerungstechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

• Aufbau von Steuerungen: Arten und Grundelemente von Steuerungssystemen, Abgrenzung zu Regelungstechnik und PLT;
• Diskrete Steuerungen: Wiederholung d. Grundlagen der Schaltalgebra, Schaltnetze, Schaltwerke, Funktionen und Funktionsbausteine
nach IEC 1131-3
• SPS-Programmiersprachen: IEC 1131-3 Programmiersprachen AWL, ST, KOP, FBS, AS;
• SPS Programmierung: Konfigurationselemente; Programm-Organisationselemente, Sprachelemente (Datentypen,…) Projektierung von
Steuerungssystemen: Entwurf der Projektstruktur und HW / SW Architektur nach den Anforderungen des Projektes
• Entwurf von Steuerungsprogrammen: Methoden zum Entwurf von SPS-Programmen;
• Elektrische Steuerungen: Festverdrahtete-Steuerungen; Unterlagen, Geräte und Bauelemente der Steuerungstechnik Sicherheitstechnik:
Grundbegriffe und Analysemethoden, Sicherheitsbetrachtungen und
deren Implementierung in Steuerstromkreisen und Steuerungssoftware; Ex-Schutz
• Visualisierung: Konfigurationssysteme, Programmiersysteme, Auswahl von Visualisierungslösungen

Steuerungstechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

• Aufbau von Steuerungen: Arten und Grundelemente von Steuerungssystemen, Abgrenzung zu Regelungstechnik und PLT;
• Diskrete Steuerungen: Wiederholung d. Grundlagen der Schaltalgebra, Schaltnetze, Schaltwerke, Funktionen und Funktionsbausteine
nach IEC 1131-3
• SPS-Programmiersprachen: IEC 1131-3 Programmiersprachen AWL, ST, KOP, FBS, AS;
• SPS Programmierung: Konfigurationselemente; Programm-Organisationselemente, Sprachelemente (Datentypen,…) Projektierung von
Steuerungssystemen: Entwurf der Projektstruktur und HW / SW Architektur nach den Anforderungen des Projektes
• Entwurf von Steuerungsprogrammen: Methoden zum Entwurf von SPS-Programmen;
• Elektrische Steuerungen: Festverdrahtete-Steuerungen; Unterlagen, Geräte und Bauelemente der Steuerungstechnik Sicherheitstechnik:
Grundbegriffe und Analysemethoden, Sicherheitsbetrachtungen und
deren Implementierung in Steuerstromkreisen und Steuerungssoftware; Ex-Schutz
• Visualisierung: Konfigurationssysteme, Programmiersysteme, Auswahl von Visualisierungslösungen

Steuerungstechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

• Aufbau von Steuerungen: Arten und Grundelemente von Steuerungs-systemen, Abgrenzung zu Regelungstechnik und PLT;
• Diskrete Steuerungen: Wiederholung d. Grundlagen der Schaltal-gebra, Schaltnetze, Schaltwerke, Funktionen und Funktionsbausteine nach IEC 1131-3
• SPS-Programmiersprachen: IEC 1131-3 Programmiersprachen AWL, ST, KOP, FBS, AS;
• SPS Programmierung: Konfigurationselemente; Programm-Organisa-tionselemente, Sprachelemente (Datentypen,…) Projektierung von Steuerungssystemen: Entwurf der Projektstruktur und HW / SW Archi-tektur nach den Anforderungen des Projektes
• Entwurf von Steuerungsprogrammen: Methoden zum Entwurf von SPS-Programmen;
• Elektrische Steuerungen: Festverdrahtete-Steuerungen; Unterlagen, Geräte und Bauelemente der Steuerungstechnik Sicherheitstechnik: Grundbegriffe und Analysemethoden, Sicherheitsbetrachtungen und deren Implementierung in Steuerstromkreisen und Steuerungssoft-ware; Ex-Schutz
• Visualisierung: Konfigurationssysteme, Programmiersysteme, Aus-wahl von Visualisierungslösungen

AutomatisierungstechnikII

6.5

AutomatisierungstechnikII

Elektronik
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Elektronik
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Elektronik
  • Semester: 6
  • Typ: Pflicht, Laborübung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Energietechnik I

13.5

Energietechnik I

Turbomaschinen
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Turbomaschinen
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 4
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Wärmetechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2,5
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Wärmetechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Wärmetechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Pflicht, Übung
  • ECTS: 1,5
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Energietechnik II

8

Energietechnik II

Fahrzeug-Antriebssysteme
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Fahrzeug-Antriebssysteme
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Fahrzeug-Antriebssysteme
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Fahrzeug-Antriebssysteme
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Fertigungstechnologie I

16

Fertigungstechnologie I

Additive Fertigung
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Additive Fertigung
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Werkzeugmaschinen
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Werkzeugmaschinen
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Zerspanungstechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Zerspanungstechnik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Fertigungstechnologie II

6

Fertigungstechnologie II

Kunststoffverarbeitung
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Umformtechnik
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Umformtechnik
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Mechatronik & Wirtschaft I

12

Mechatronik & Wirtschaft I

Fertigungswirtschaft und Logistik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Fertigungswirtschaft und Logistik
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Marktorientiertes Management
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Nachhaltige Unternehmensentwicklung
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Rechtslehre
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Rechtslehre
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Mechatronik & Wirtschaft II

5

Mechatronik & Wirtschaft II

Nachhaltige Produktentwicklung
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Nachhaltige Produktentwicklung
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Produktionsplanung
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Integrierte Lehrveranstaltung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

Werkstofftechnik I

13

Werkstofftechnik I

Metallkunde
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Metallkunde
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Metallkunde
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Metallkunde
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Laborübung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung
Werkstoffkunde Kunststoffe
  • Semester: 5
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 3
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung

Werkstofftechnik II

7

Werkstofftechnik II

Oberflächentechnik
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Oberflächentechnik
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 2
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Werkstoffcharakterisierung u. -analyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Werkstoffcharakterisierung u. -analyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Vorlesung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Schriftliche Prüfung
Werkstoffcharakterisierung u. -analyse
  • Semester: 6
  • Typ: Wahlpflicht, Übung
  • ECTS: 1
  • Prüfungsart: Immanente Beurteilung

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