Masterstudiengang Luft- und
Raumfahrttechnik
Fakultät 03
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Motivation
Gute Gründe für ein
Master-Studium:
Ich will meine Kenntnisse
vertiefen.
Ich habe Freude an
wissenschaftlicher Arbeit.
Ich strebe eine Tätigkeit
in Forschung und Ent-
wicklung an.
Ich strebe eine Promotion
an.
Weniger gute Gründe für
ein Master-Studium:
Ich will noch nicht
arbeiten.
Ich habe noch keine
Stelle gefunden.
Ich verspreche mir ein
höheres Gehalt.
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Masterstudiengang Luft- und
Raumfahrttechnik
Abschlussgrad: M. sc.
Regelstudienzeit:
– Vollzeit: 3 Semester
– Teilzeit: 6 Semester
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Zielsetzung
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und
Kompetenzen für eine erfolgreiche Bearbeitung
von anspruchsvollen Aufgaben im Lebenszyklus
eines Luft- und Raumfahrtprojekts
Kenntnisse:
– Vertiefte Kenntnisse in verschiedenen Disziplinen der
Luft- und Raumfahrttechnik
– Vertiefte Kenntnisse in Höherer Mathematik
– Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Projektmanagement
und Unternehmensführung
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Zielsetzung (2)
Fertigkeiten:
– Planung und Gestaltung eines kompletten Lebens-
zyklus eines Luft- und Raumfahrtprojekts
– Analyse und Bearbeitung mit wissenschaftlichen
Methoden von Aufgabenstellungen aus den Gebieten
der Höheren Aerodynamik, der Aeroelastik, der Luft-
fahrtantriebe und der Raumfahrtantriebe
– Anwendung von wissenschaftlichen Methoden zur
Optimierung der Wirtschaftlichkeit und der Umwelt-
verträglichkeit des Flugbetriebs
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Zielsetzung (3)
Kompetenzen:
– Mathematische Modellbildung
– Korrekte Interpretation von Simulationsergebnissen
– Entwicklung von Lösungen für komplexe Berechnungs-
und Entwicklungsaufgaben
– Definition, Planung und Leitung von Entwicklungs-
projekten
– Teamkompetenz
– Führungskompetenz
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Zugangsvoraussetzungen
Hochschulabschluss in
– Luft- und Raumfahrttechnik
– Maschinenbau
– Fahrzeugtechnik
– oder einer verwandten technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung
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Zugangsvoraussetzungen (2)
Entweder
– Prüfungsgesamtergebnis „gut“ oder besser
Oder
– Prüfungsgesamtergebnis „befriedigend“ und Nachweis
überdurchschnittlicher Kenntnisse in Wissenschaft oder
Berufspraxis auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt-
technik
– Nachweis z. B. durch Aufsätze in Fachzeitschriften,
Auszeichnung mit einem wissenschaftlichen Preis oder
Patente
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Zugangsvoraussetzungen (3)
Entweder
– Hochschulstudium umfasst 210 ECTS-Kreditpunkte
Oder
– Hochschulstudium umfasst mindestens 180 ECTS-
Kreditpunkte
– Fehlende ECTS-Kreditpunkte werden im Rahmen des
Masterstudiums aus dem fachlich einschlägigen grund-
ständigen Studienangebot der Hochschule München
erworben
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Zugangsvoraussetzungen:
Ausländische Bewerberinnen/Bewerber
Nachweis guter Kenntnisse der deutschen
Sprache:
– DSH Stufe 2
– TestDaF Leistungsstufe TDN4 oder besser
– Gleichwertiges Testverfahren
– Erfolgreicher Abschluss einer deutschsprachigen
Ausbildung an einer höheren Schule oder Hochschule
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Zulassungsverfahren
Der Masterstudiengang ist zulassungs-
beschränkt.
Die Zulassung erfolgt gemäß der Satzung der
HM über die Vergabe von Studienplätzen in
zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen.
Bewerbungsfristen:
– Für Sommersemester: 15. Januar
– Für Wintersemester: 15. Juli
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Modulkonzept
Der Studiengang umfasst
– 2 studiengangübergreifende Pflichtmodule
– 4 Pflichtmodule
– und 5 Wahlpflichtmodule
Die Wahlpflichtmodule können aus einem
Angebot von derzeit 7 studiengangspezifischen
Modulen gewählt werden.
2 Wahlpflichtmodule können auch aus anderen
Masterstudiengängen gewählt werden.
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Modulkonzept (2)
Studiengangübergreifende Pflichtmodule
– Höhere Mathematik
– Management von Unternehmen, Projekten und Wissen
Pflichtmodule
– Systems Engineering in der Luft- und Raumfahrt
– Flugdynamik
– Raumfahrtmechanik und Weltraumbedingungen
– Masterarbeit
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Modulkonzept (3)
Wahlpflichtmodule
– Aeroelastik
– Luftfahrtantriebe
– Flugbetriebsmanagement
– Versuch und Zulassung von Flugzeugen und
Triebwerken
– Höhere Aerodynamik
– Antriebssysteme für Raumfahrzeuge
– Projektmodul
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Höhere Mathematik
Pflichtmodul
Systeme von gewöhnlichen Differenzialgleichungen:
– Lineare und nichtlineare Systeme, Dynamische Systeme,
Stabilität
Integraltransformationen
– Fourierreihe, Laplacetransformation, Fouriertransformation
Integralsätze
Partielle Differenzialgleichungen:
– Wellengleichung, Laplacegleichung, Wärmeleitungs-
gleichung
– Numerische Methoden, FEM
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Management von Unternehmen, Projekten und
Wissen
Pflichtmodul
Unternehmensführung
Projektmanagement
Wissensmanagement
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Systems Engineering in der Luft- und
Raumfahrt
Pflichtmodul
Planung und Gestaltung eines kompletten
Lebenszyklus eines Luft- und Raumfahrtprojekts:
– Feasibility Studies
– Conceptual Design
– Preliminary Design
– Detailed Design
– Product Assembly
– Test and Verification
– Mission or Flight Operations
– Postmission Disposal
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Flugdynamik
Pflichtmodul
Flugregelung
Reglerstrukturen
Hardwarekonzepte
Mensch-Maschine Schnittstelle
Simulation und Flugerprobung
Nachweisführung
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Raumfahrtmechanik und Weltraum-
bedingungen
Pflichtmodul
Bahnmechanik und Störungstheorie
Lagedynamik und Regelung
Satellitensubsysteme
Umwelteinflüsse:
– Thermalbelastung, Mikrometeoriten, Space Debris
Planung, Simulation und Ausführung einer
Mission
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Aeroelastik
Wahlpflichtmodul
Methoden der linearen Strukturdynamik
Aerodynamische Methoden der Aeroelastik:
– Vortex-Lattice, Doublet-Lattice, BEM
Mathematische Beschreibung der Kopplung
zwischen Strömung und Struktur
Methoden der statischen Aeroelastik:
– Trim-Analysen, aerodynamische Lasten,
Ruderwirksamkeit, statische Divergenz
Methoden der dynamischen Aeroelastik:
– Flattern, Böenlasten, Manöverlasten
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Luftfahrtantriebe
Wahlpflichtmodul
Modellierung und Optimierung des Gesamtkreis-
prozesses von Zweistromtriebwerken
Analyse der Triebwerks-Komponenten mittels
gasdynamischer Beschreibung
Detailauslegung der Triebwerkskomponenten
Auslegung eines Gesamttriebwerks
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Flugbetriebsmanagement
Wahlpflichtmodul
Wirtschaftliche, rechtliche und organisatorische Besonderheiten der Teilnehmer im Luftverkehr
Geschäftsmodelle:– Passagier-, Charter-, Fracht- und Geschäftsreise-
verkehr
Wirtschaftliche Kenngrößen
Netzplanung und Netzmanagement
Kooperationen und Allianzen
Auswahl und Organisation des Fluggeräts
Organisation und Durchführung der Wartung
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Versuch und Zulassung von Flugzeugen und
Triebwerken
Wahlpflichtmodul
Certification Specifications der EASA und der
FAA
Theoretische Verfahren zur Auswertung von
Flug- und Triebwerksdaten
Nachweisführung für die Einhaltung von
Flugzeug- und Triebwerksbauvorschriften
Qualitätssicherung
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Höhere Aerodynamik
Wahlpflichtmodul
Vertiefung der Potentialtheorie
Methode der Charakteristiken
Dreidimensionale kompressible Strömungen
Instationäre Strömungen
Viskose Effekte in Hyperschallströmungen
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Antriebssysteme für Raumfahrzeuge
Wahlpflichtmodul
Isentrope Düsenströmung
Impulssatz und Schubgleichung
Zweiphasenthermodynamik
Thermodynamik überkritischer Fluide
Funktion und Bauformen von Flüssigkeitstrieb-
werken und Feststofftriebwerken
Grundstufen- und Oberstufentriebwerke
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Projektmodul
Wahlpflichtmodul
Durchführung eines Projektes aus dem Gebiet
der Luft- und Raumfahrttechnik
Projektorganisation:
– Zeitplan, Meilensteine, Ressourcen
Projektverfolgung
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Masterarbeit
Pflichtmodul
Selbständige Bearbeitung einer anspruchsvollen,
fachbezogenen Aufgabenstellung mit wissen-
schaftlichen Methoden
Planung und Durchführung der Teilaufgaben
Kritische Bewertung der Ergebnisse
Erstellung der schriftlichen Ausarbeitung und
einer Präsentation
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Angebot
Pflichtmodule
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Modul WS SS
Höhere Mathematik X X
Management von Unternehmen, Projekten und
Wissen
X X
Systems Engineering in der Luft- und Raumfahrt X
Flugdynamik X
Raumfahrtmechanik und Weltraumbedingungen X
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Angebot
Wahlpflichtmodule
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Modul WS SS
Aeroelastik X
Luftfahrtantriebe X
Flugbetriebsmanagement X
Versuch und Zulassung von Flugzeugen und
Triebwerken
X
Höhere Aerodynamik X
Antriebssysteme für Raumfahrzeuge X
Projektmodul X X
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Studienablauf
Beispiel Vollzeitstudium, Beginn im SS
1. Semester: SS
Höhere Mathematik
Management …
Systems Engineering …
Raumfahrtmechanik und
Weltraumbedingungen
Ein weiterer Modul aus
– Luftfahrtantriebe
– Flugbetriebsmanagement
– Projektmodul
2. Semester: WS
Flugdynamik
Vier weitere Module aus
– Aeroelastik
– Versuch und Zulassung
von Flugzeugen und Trieb-
werken
– Höhere Aerodynamik
– Antriebssysteme für
Raumfahrzeuge
– Projektmodul
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Studienablauf
Beispiel Vollzeitstudium, Beginn im WS
1. Semester: WS
Höhere Mathematik
Flugdynamik
Drei weitere Module aus– Aeroelastik
– Versuch und Zulassung von Flugzeugen und Trieb-werken
– Höhere Aerodynamik
– Antriebssysteme für Raumfahrzeuge
– Projektmodul
2. Semester: SS
Management …
Systems Engineering …
Raumfahrtmechanik und
Weltraumbedingungen
Zwei weitere Module aus
– Luftfahrtantriebe
– Flugbetriebsmanagement
– Projektmodul
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