Программа обучения Машиностроение

Программа обучения "Машиностроение" в Техническом Университете Мюнхена

Maschinenwesen

Воздушные такси и Hyperloop, дистанционно управляемое вождение, самый эффективный электромобиль в мире, роботы-гуманоиды, высокотехнологичное спортивное оборудование для спортсменов национальных сборных, гибкие электростанции для энергетического перехода, целостная конструкция ветряных турбин, чрезвычайно термостойкие материалы для термоядерные реакторы, пластмассы с антимикробными свойствами для использования в больницах, устройства для малоинвазивной хирургии, оптимизация процессов при производстве литий-ионных элементов, CO2 как источник углерода для производства топлива и химикатов: все это и многое другое – это — машиностроение в ТУМ!

Общая Информация по Программе обучения "Машиностроение"

  • Уровень: Бакалавриат
  • Диплом: Bachelor of Science (B.Sc.)
  • Язык обучения: Немецкий
  • Начало обучения: Зимний семестр
  • Срок обучения: 6 семестров
  • Форма обучения: Полная
  • Учебные кредиты: 180 ECTS
  • Стоимость: € 0 / Семестр
  • Семестровый взнос: € 85 / семестр
    ВНИМАНИЕ!!! Начиная с зимнего семестра 2024/25 в университетах Баварии вводится оплата обучения для иностранных студентов (не граждан Евросоюза). Точная стоимость зависит от конкретной образовательной программы и составляет от 2000 до 3000 евро в семестр.
  • Правила приема: На основе конкурса
  • Минимальный уровень немецкого: C1

Карьерные перспективы по завершению программы обучения "Машиностроение"

Если вы решите работать после получения степени бакалавра в области машиностроения, перспективы открываются во многих различных областях. К ним относятся машиностроение, производство оборудования и транспортных средств, а также аэрокосмическая промышленность, компании-поставщики и сервисные компании.

Ожидаемые результаты программы обучения "Машиностроение"

В фундаментально-ориентированной части обучения студенты первоначально знакомятся с классическими естественными науками физикой и химией, а также с математикой и технической теорией электричества. Студенты должны уметь самостоятельно описывать процессы как качественно, математически и количественно, а также применять законы или формулы к определенным проблемам.

Это расширяется за счет основных предметов, специфичных для машиностроения: техническая механика дает студентам возможность самостоятельно формулировать и решать механические проблемы на абстрактном математическом уровне. В рамках основ машинного черчения и элементов машин эти знания передаются в сложные технические чертежи, чтобы студенты могли разрабатывать решения для производства, загрузки и сборки компонентов, подходящие для этого, выбирать подходящие элементы машин и представлять их с помощью CAD-систем. Помимо элементарных основ информационных технологий, таких как: компьютерная архитектура, анализ систем реального времени для заданных систем управления и язык программирования C также являются частью курса. На основе вероятностного расчета развивается умение моделировать инженерные задачи с учетом неопределенностей. Базовые исследования выполняются с использованием модулей материаловедения, техники управления, механики жидкости, термодинамики и теплопереноса. Благодаря этим глубоким знаниям научных принципов, теорий и методов студенты могут успешно работать над конкретными проблемами машиностроения с четким решением. Например, студенты могут сделать предварительный выбор подходящих материалов на основе конкретных требований к материалам, описать машину как термодинамическую систему и спроектировать динамические системы, на которые активно влияют.

Стажировки и практика в программе обучения "Машиностроение"

До получения степени бакалавра требуется производственная стажировка продолжительностью максимум 18 недель. 8 недель из них необходимо пройти в качестве предварительной стажировки (= стажировка на производстве) до начала обучения.

Учебный план программы обучения "Машиностроение"

В 1 семестре мы опираемся на школьные знания, которые расширяются в течение учебного года:

  • Математика (например, системы линейных уравнений, векторов и матриц, дифференциальное и интегральное исчисление, матричная факторизация, многомерный анализ)
  • Химия (например, атомная структура, связи, химические реакции, металлы, неметаллы, органическая химия).
  • Физика (например, механика, электричество, оптика)

 В то же время учащиеся глубже изучают основы:

  • Теория электричества (основы приводной техники и электроники)
  • Техническая механика (покоящиеся тела в статике и упругости, не зависящие от времени деформации и напряжения)
  • Информационные технологии (объединяющие основы электротехники с основами информатики для решения проблем машиностроения и промышленного оборудования)
  • CAD и машинное черчение (создание, понимание и анализ технических чертежей)
  • Моделирование неопределенностей и данных в машиностроении (расчет вероятностей, проведение статистических испытаний, описание инженерных задач при наличии неопределенностей)
  • Мягкие навыки в студенческой среде (семинары для начала учебы и эффективной организации повседневной учебной жизни)

В 3-м и 4-м семестрах на основе этих основ преподаются следующие знания:

  • Математика (ряды Фурье, а также преобразования Фурье и Лапласа, дифференциальные уравнения и интегральные преобразования)
  • Техническая механика (кинематические системы)
  • Техника управления (применение математических знаний для описания устойчивости или демпфирования, а также амплитудных и фазочастотных характеристик)
  • Материаловедение (например, классификация материалов, свойства материалов)
  • Элементы машин (например, прочностные и конструктивные расчеты, конструкция редуктора)
  • Механика жидкости (например, поведение жидких и газообразных сред, законы сохранения массы, импульса и энергии)
  • Термодинамика (например, принципы термодинамики, описания состояний, циклических процессов)
  • Явления теплопереноса (например, механизмы теплопереноса, расчет тепловых потоков)

При этом четырехсеместровое базовое обучение состоит из обязательных модулей, в 5 и 6 семестрах, за исключением модулей «Математический инструментарий» (перевод инженерных вопросов в математические задачи и их решение посредством прикладно-ориентированного моделирования) и «Бакалаврской работы с научной работой» предлагаются только факультативные модули.

  • Учебный план / модули: https://collab.dvb.bayern/pages/viewpage.action?pageId=73390308&preview=/73390308/73393762/Modulhandbuch_TUM%20School%20ED_BSC_MW_2020_WiSe2223.pdf
  • Факультет

    Школа Инженерии и Дизайна
    Мюнхенский технический университет

    Исследуем ли мы основы жизни, материи и Вселенной или ищем решения основных проблем общества: в центре исследований, инноваций и преподавания в Школе инженерии и дизайна (ED) TUM находятся люди. Узнайте больше о профессорско-преподавательском составе ТУМ, одного из лучших университетов мира.

    Методика оценки заявок

    Все абитуриенты, подтвердившие свою пригодность, будут допущены к обучению. Критерии пригодности:

    • Средний балл образовательных документов при поступлении в университет, например Abitur.
    • Индивидуальные оценки по конкретным предметам (математика, немецкий язык и хотя бы одна естественная наука последнего года обучения или информатика)
    • Внеклассная квалификация (например, преподавание, стажировки, участие в конкурсах)

    → Кандидаты с высокой оценкой будут приняты напрямую.
    → Все, кто получил аттестат с общим баллом от 2,0 до 2,6 (ориентировочные значения), будут приглашены на отборочное собеседование. В ходе этого собеседования кандидаты имеют возможность убедить комиссию в своей пригодности для изучения машиностроения.
    → Кандидаты с общей оценкой более примерно 2,6 (рекомендуемое значение) будут отклонены.

    Обратите внимание: если в сертификате не указаны одна или несколько индивидуальных оценок по конкретному предмету, вас пригласят на собеседование, несмотря на очень хороший аттестат зрелости.

    Полезные ссылки по программе обучения "Машиностроение"

    Записаться на поступление на программу обучения

    Машиностроение