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Interdisziplinäre Produktentwicklung

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Interdisziplinäre Produktentwicklung
Modulbezeichnung (engl.): Interdisciplinary Product Development
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Engineering und Management, Master, Ordnung 01.10.2019
Code: MAM_19_PE_1.04.IPE
SAP-Submodul-Nr.:
Die Prüfungsverwaltung mittels SAP-SLCM vergibt für jede Prüfungsart in einem Modul eine SAP-Submodul-Nr (= P-Nummer). Gleiche Module in unterschiedlichen Studiengängen haben bei gleicher Prüfungsart die gleiche SAP-Submodul-Nr..
P241-0057, P241-0058
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
4V+1S (5 Semesterwochenstunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
10
Studiensemester: 1
Pflichtfach: ja
Arbeitssprache:
Deutsch
Studienleistungen (lt. Studienordnung/ASPO-Anlage):
 
 
Prüfungsart:
P241-0057 50% Klausur (90 Minuten)
P241-0058 50% Projektarbeit (mit Dokumentation und Abschlusspräsentation)

[letzte Änderung 21.08.2026]
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum:
Alle Studienprogramme, die das Modul enthalten mit Jahresangabe der entsprechenden Studienordnung / ASPO-Anlage.

DFMME-1b1 (P610-0447) Maschinenbau, Master, Ordnung 01.10.2024 , 1. Semester, Pflichtfach, Vertiefungsrichtung Produktentwicklung
MAM_19_PE_1.04.IPE (P241-0057, P241-0058) Engineering und Management, Master, Ordnung 01.10.2019 , 1. Semester, Pflichtfach, Vertiefungsrichtung Produktentwicklung
MAM_24_PE_1.04.IPE Engineering und Management, Master, Ordnung 01.10.2024 , 1. Semester, Pflichtfach, Vertiefungsrichtung Produktentwicklung
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 10 Creditpoints 300 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 243.75 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
MAM2.1.3.24 SystemsEngineering 1


[letzte Änderung 10.03.2026]
Modulverantwortung:
Studienleitung
Dozent/innen:
Julian Guckert, M.Eng.


[letzte Änderung 21.08.2026]
Lernziele:
Die Studierenden
- kennen Vorgehensweisen, Methoden und Probleme des interdisziplinären Entwickelns komplexer technischer Produkte
- kennen die Grundzüge des Projektmanagements und können diese anwenden
- können Vorgehensweisen produkt- und projektspezifisch anpassen und weiterentwickeln
- kennen die Aspekte der nachhaltigen Produktentwicklung und können diese in Entwicklungsprojekten anwenden
 
Die Studierenden können sich im Team organisieren

[letzte Änderung 21.08.2026]
Inhalt:
1. Einführung und Grundlagen
   - Definitionen & Relevanz: Interdisziplinarität bei komplexen Produkten
   - Herausforderungen: Silodenken, Zielkonflikte und unterschiedliche Fachsprachen
2. Vorgehensmodelle im Engineering
   - Phasenorientiert vs. Iterativ: VDI 2221 und das V-Modell im Vergleich
   - Das Münchner Modell: Der situative Problemlösungsprozess in 7 Schritten
3. Projektmanagement (PM) als Bindeglied
   - Methoden: Klassisches, agiles und hybrides Projektmanagement
   - Steuerung: Projektstrukturen, Meilensteine und Quality Gates
   - Wirtschaftlichkeit: Ressourcenplanung und Verfolgung von Projektkosten
4. Team, Führung und Kommunikation
   - Der Faktor Mensch: Teambuilding und die Rolle des Projektleiters
   - Umgang mit Interessen: Stakeholder-Management und Konfliktlösung im Team
5. Kernmethoden der Zusammenarbeit
   - Markt & Anforderungen: z. B. Quality Function Deployment (QFD)
   - Kosten & Funktion: z. B. Target Costing (Zielkosten) und Wertanalyse
   - Risiko & Qualität: z. B. FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse)
 
Übung und Anwendung der interdisziplinären Produktentwicklung innerhalb eines Projektes

[letzte Änderung 21.08.2026]
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Seminaristischer, interaktiver Unterricht
 
Die Studienleistung "Projekt" wird in Teams auf der Grundlage eines eigenen Projektplans mit definierten, meßbaren Zielsetzungen erbracht und orientiert sich an den Lehrinhalten.
Das Projektthema ("Produktidee") kann selbst entwickelt werden.
Das Projekt wird in wöchentlichen Arbeitsbesprechungen betreut.

[letzte Änderung 21.08.2026]
Literatur:
- Feldhusen, Grote: Pahl/Beitz. Konstruktionslehre - Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.
  Springer Vieweg, Heidelberg
- Pahl, Beitz, Feldhusen, Grote: Engineering Design - A Systematic Approach. Springer Verlag, London
- Ehrlenspiel, Meerkamm: Integrierte Produktentwicklung - Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit.
  Carl Hanser Verlag, München
- Herstatt, Sander (Hrsg.): Produktentwicklung mit virtuellen Communities. Gabler-Verlag
- Vajna: Integrated Design Engineering: Interdisziplinäre und ganzheitliche Produktentwicklung. Springer Verlag
- Engeln: Produktentwicklung - Herausforderungen, Organisation, Prozesse, Methoden und Projekte. Vulkan-Verlag
- Scholz, Pastoors, Becker, Hofmann, Van Dun: Praxishandbuch Nachhaltige Produktentwicklung. Springer-Verlag
- Zimmerer: Nachhaltige Produktentwicklung: Integration der Nachhaltigkeit in den Produktentstehungsprozess.
  Disserta-Verlag


[letzte Änderung 21.08.2026]
[Sun Aug 23 03:09:05 CEST 2026, CKEY=mip, BKEY=mm2, CID=MAM_19_PE_1.04.IPE, LANGUAGE=de, DATE=23.08.2026]