Masterstudiengang Luft- und RaumfahrttechnikProf. Dr. Wandinger, [email protected]...

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Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik Fakultät 03

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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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KontaktProf. Dr. Wandinger

[email protected]

Tel.: 089 / 12 65 – 12 25