To consult the list of active courses, visit the course page in Course Catalogue, selecting any curriculum of interest to obtain the list of corresponding courses.
Teachings offered- Academic Year
2025-2026
- C.I. FUNCTIONAL DESIGN+POWER DRIVE12 CFU- 96 hours
- C.I. VIRTUAL AND PHYSICAL PROTOTYPING + ADVANCED MACHINE DESIGN12 CFU- 96 hours
- MECHANICAL VIBRATIONS6 CFU- 48 hoursSecond semester
- SMART SENSORS AND ELECTRONIC SYSTEMS9 CFU- 72 hours
- SUSTAINABLE ENERGY9 CFU- 72 hoursFirst semester
- CONTROL SYSTEM TECHNOLOGY6 CFU- 48 hoursSecond semester
- FUNDAMENTALS OF CONTROL SYSTEMS6 CFU- 48 hoursSecond semester
- INDUSTRIAL PLANT DESIGN AND SIMULATION6 CFU- 48 hoursSecond semester
- PRODUCT AND PROCESS INNOVATION6 CFU- 48 hoursFirst semester
- IT ARCHITECTURE IN PRODUCTION6 CFU- 48 hoursSecond semester
- MECHANICS OF ROBOTS6 CFU- 48 hoursFirst semester
- FEM DESIGN6 CFU- 48 hoursSecond semester
- HEAT TRANSFER6 CFU- 48 hoursFirst semester
- COMPUTER AND TELEMATIC SKILLS1 CFU- 8 hours
- ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES6 CFU- 48 hours
- MECHATRONIC SYSTEMS AND ADVANCED ROBOTIC APPLICATIONS6 CFU- 48 hours
- MECHATRONIC SYSTEMS LAB17 CFU- 136 hours
- FINAL EXAMINATION12 CFU- 196 hours
- CONTROL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- ELECTRIC ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- LABORATORIO DI ELETTRONICA + SENSORS6 CFU- 48 hours
- ROBOTICS6 CFU- 48 hours
- SENSORS6 CFU- 48 hours
- APPLIED ACOUSTICS6 CFU- 48 hours
- AUTOMAZIONE INDUSTRIALE6 CFU- 48 hours
- NUMERICAL ANALYSIS6 CFU- 48 hours
- COMBUSTION AND ENVIRONMENTAL IMPACT6 CFU- 48 hours
- COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS6 CFU- 48 hours
- COMPUTATIONAL MECHANICS OF SOLIDS AND STRUCTURES6 CFU- 48 hours
- CONTROL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- MATERIAL CORROSION AND PROTECTION6 CFU- 48 hours
- ELECTRIC ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- INDUSTRIAL ELECTRONICS6 CFU- 48 hours
- EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- EXPERIMENTAL TECHNIQUES FOR FLUID-MACHINERY6 CFU- 48 hours
- BUSINESS ADMINISTRATION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- INDUSTRIAL PRODUCTION MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE6 CFU- 48 hours
- INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND VEHICLE AERODYNAMICS6 CFU- 48 hours
- IT ARCHITECTURE IN PRODUCTION6 CFU- 48 hours
- LABORATORIO DI ELETTRONICA + SENSORS6 CFU- 48 hours
- LEAN MANUFACTURING6 CFU- 48 hours
- POLYMERIC, COMPOSITE AND CERAMIC MATERIALS6 CFU- 60 hours
- MATERIALS FOR ADVANCED ENGINEERING APPLICATIONS6 CFU- 48 hours
- MECHATRONIC SYSTEMS AND ADVANCED ROBOTIC APPLICATIONS6 CFU- 48 hours
- PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- DIMENSIONAL MEASURES6 CFU- 48 hours
- MODELLING AND SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- DESIGN OF HVAC SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- FEM DESIGN6 CFU- 48 hours
- DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- ROBOTICS6 CFU- 48 hours
- SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LIGHT ALLOYS6 CFU- 48 hours
- SENSORS6 CFU- 48 hours
- STATISTICS FOR DIGITAL AND ORGANISATIONAL INNOVATION6 CFU- 48 hours
- MANUFACTURING STUDIES6 CFU- 48 hours
- RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES6 CFU- 48 hours
- CASTING6 CFU- 48 hours
- FORMING6 CFU- 48 hours
- THERMO-FLUID MECHANICS6 CFU- 48 hours
- MECHANICS OF ROBOTS6 CFU- 48 hours
- PRODUCT AND PROCESS INNOVATION6 CFU- 48 hours
- C.I. SUSTAINABLE ENERGY + THERMAL PHYSICS FOR ADVANCED TECHNOLOGY15 CFU- 120 hours
- C.I. VIRTUAL AND PHYSICAL PROTOTYPING + ADVANCED MACHINE DESIGN12 CFU- 96 hours
- DATA SCIENCE AND AUTOMATION6 CFU- 48 hoursSecond semester
- INDUSTRIAL PLANT DESIGN AND SIMULATION6 CFU- 48 hoursSecond semester
- MATERIALS FOR ADVANCED ENGINEERING APPLICATIONS6 CFU- 48 hoursSecond semester
- MECHANICAL VIBRATIONS6 CFU- 48 hoursSecond semester
- SMART SENSORS AND ELECTRONIC SYSTEMS9 CFU- 72 hours
- COMPUTER AND TELEMATIC SKILLS1 CFU- 8 hours
- ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES6 CFU- 48 hours
- FINAL EXAMINATION12 CFU- 196 hours
- SMART TECHNOLOGY LAB17 CFU- 136 hours
- ELECTRIC ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- IT ARCHITECTURE IN PRODUCTION6 CFU- 48 hours
- LABORATORIO DI ELETTRONICA + SENSORS6 CFU- 48 hours
- ELECTRIC ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- IT ARCHITECTURE IN PRODUCTION6 CFU- 48 hours
- LABORATORIO DI ELETTRONICA + SENSORS6 CFU- 48 hours
- APPLIED ACOUSTICS6 CFU- 48 hours
- AUTOMAZIONE INDUSTRIALE6 CFU- 48 hours
- NUMERICAL ANALYSIS6 CFU- 48 hours
- COMBUSTION AND ENVIRONMENTAL IMPACT6 CFU- 48 hours
- COMPLEMENTS OF MECHANICS OF SOLIDS AND STRUCTURES6 CFU- 48 hours
- COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS6 CFU- 48 hours
- COMPUTATIONAL MECHANICS OF SOLIDS AND STRUCTURES6 CFU- 48 hours
- CONTROL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- MATERIAL CORROSION AND PROTECTION6 CFU- 48 hours
- ELECTRIC ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- INDUSTRIAL ELECTRONICS6 CFU- 48 hours
- EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- EXPERIMENTAL TECHNIQUES FOR FLUID-MACHINERY6 CFU- 48 hours
- BUSINESS ADMINISTRATION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- INDUSTRIAL PRODUCTION MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE6 CFU- 48 hours
- INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND VEHICLE AERODYNAMICS6 CFU- 48 hours
- IT ARCHITECTURE IN PRODUCTION6 CFU- 48 hours
- LABORATORIO DI ELETTRONICA + SENSORS6 CFU- 48 hours
- LEAN MANUFACTURING6 CFU- 48 hours
- POLYMERIC, COMPOSITE AND CERAMIC MATERIALS6 CFU- 60 hours
- MECHATRONIC SYSTEMS AND ADVANCED ROBOTIC APPLICATIONS6 CFU- 48 hours
- PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT6 CFU- 48 hours
- DIMENSIONAL MEASURES6 CFU- 48 hours
- MODELLING AND SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- POWER DRIVE SYSTEMS FOR MECHANICAL MACHINERY AND VEHICLES6 CFU- 48 hours
- DESIGN OF HVAC SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- FEM DESIGN6 CFU- 48 hours
- FUNCTIONAL DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS6 CFU- 48 hours
- ROBOTICS6 CFU- 48 hours
- SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LIGHT ALLOYS6 CFU- 48 hours
- STATISTICS FOR DIGITAL AND ORGANISATIONAL INNOVATION6 CFU- 48 hours
- MANUFACTURING STUDIES6 CFU- 48 hours
- RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES6 CFU- 48 hours
- CASTING6 CFU- 48 hours
- FORMING6 CFU- 48 hours
- THERMO-FLUID MECHANICS6 CFU- 48 hours
- PRODUCT AND PROCESS INNOVATION6 CFU- 48 hours
- MECHANICS OF ROBOTS6 CFU- 48 hours
Program overview
Il Corso di Studio (appartenente alla classe LM 33 Ingegneria Meccanica) mira a formare una figura professionale dotata di un approccio sistemico e multidisciplinare alla progettazione meccanica (di prodotto e/o di processo), unendo alla tipica formazione dell'ingegnere meccanico anche competenze ingegneristiche e metodologiche in settori non tradizionalmente inseriti negli abituali percorsi formativi. L'obiettivo è quello di formare una figura in grado di sviluppare e progettare, secondo una logica interdisciplinare, sistemi meccanici complessi (inclusi i sistemi di produzione), integrando tecnologie avanzate nei settori dell'elettronica, dei controlli e della robotica, dei nuovi materiali e nuovi metodi di progettazione e gestione di prodotti e sistemi industriali. Questa nuova declinazione dell'ingegneria meccanica nasce come risposta all'esigenza espressa del mondo industriale e professionale, nonché di quello di associazioni ed enti, di disporre di laureati magistrali in ingegneria con competenze trasversali, in cui la prospettiva meccanica e quella digitale si integrino completandosi vicendevolmente. Il CdS promuove pertanto lo sviluppo di competenze specifiche centrate sulla conoscenza di nuove tecnologie digitali relative alla progettazione, pianificazione e gestione di progetti meccanici/meccatronici e di processi tecnologici e sistemi produttivi 'smart', oltre che al relativo utilizzo per il controllo automatico strutturale, energetico e domotico in ambienti civili ed industriali. I laureati magistrali del CdS possono quindi trovare occupazione sia in ambito direzionale che operativo, esercitando nella libera professione, nelle imprese manifatturiere e/o di servizio e nelle amministrazioni pubbliche. Tali figure professionali possono operare in molteplici ambiti, tra cui la ricerca e sviluppo, la progettazione e realizzazione di prodotti per tutto il ciclo di vita, la progettazione, realizzazione e gestione di impianti produttivi complessi pervasi da tecnologie ICT. Il corso è strutturato in due curricula: il primo è focalizzato sulle tecnologie per la meccatronica, mentre il secondo è incentrato sull'applicazione delle tecnologie ICT in ambito ingegneristico. In risposta alla necessità di garantire un maggiore grado di internazionalizzazione, il Corso di Studio garantisce allo studente di completare il percorso in lingua inglese, conservando anche insegnamenti in lingua italiana, per favorire da un lato una preparazione internazionale, dall'altro una piena possibilità di inserimento nel tessuto produttivo italiano. In particolare: Il curriculum Smart Technologies è interamente erogato in inglese (ad eccezione di qualche esame opzionale); il curriculum Mechatronics nell'area meccatronica garantisce l'opzione tra inglese e italiano per i corsi obbligatori e per quelli opzionali. Per i corsi erogati in italiano è comunque fornita anche una bibliografia in lingua inglese. In taluni casi sono previste ore di co-docenza svolte da visiting professor. In virtù dei suoi contenuti specifici, connotati da una forte contaminazione con il mondo dell'ingegneria dell'informazione, il CdS non crea aree di sovrapposizione con il pre-esistente corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica della medesima classe, che continuerà ad essere erogato articolandosi in 3 percorsi consigliati (Energia e Ambiente, Produzione e Progettazione) e continuerà a formare figure professionali ben distinte sia per metodologie di apprendimento che per competenze ed abilità acquisite. La durata del CdS è di due anni per gli studenti a tempo pieno e prevede complessivamente l'acquisizione di 120 CFU suddivisi tra 10 corsi, un laboratorio, 12 crediti a scelta libera, abilità informatiche e prova finale. Parte delle attività potranno essere svolte all'interno dei programmi di scambio internazionale, mentre il titolo finale potrà essere conseguito contemporaneamente in altre università estere con cui verranno attivati percorsi formativi congiunti di double degree.
Program's specific training objectives and training path description
PROFILO PROFESSIONALE Il Corso di Studio appartiene alla classe LM-33. Si configura come un corso che fornisce solide basi e competenze tipiche dell'Ingegneria Meccanica e, contestualmente, conoscenze e capacità di operare nell'area dell'Ingegneria dell'Informazione. L'obiettivo è formare una figura professionale capace di sviluppare e progettare, secondo una logica interdisciplinare, sistemi meccanici complessi ed i relativi sistemi di produzione. Tale figura è inoltre in grado di applicare e integrare nei progetti meccanici le tecnologie avanzate sviluppate nei settori dell'elettronica, dei controlli automatici e della robotica. La figura professionale formata ha quindi una visione d'insieme dei sistemi meccanici avanzati e la capacità di comprendere e controllare l'uso delle moderne tecnologie di sensori, attuatori, azionamenti elettrici, sistemi intelligenti di controllo real time. Il Corso di Studio mira, dunque, a formare la figura di un laureato magistrale che integra le competenze dell'area scientifica dell'Ingegneria Meccanica e quella dell'Ingegneria dell'Informazione, capace di coordinare progetti meccanici nei quali sceglie le soluzioni meccaniche ed elettroniche che meglio si prestano allo scopo e ne cura l'implementazione nelle varie fasi del progetto. OBIETTIVI FORMATIVI Il Corso di Studio rappresenta un naturale proseguimento di un corso di laurea di primo livello in Ingegneria Meccanica. Si rivolge, in particolare, ai laureati triennali che intendono completare la propria formazione con un corso di laurea magistrale finalizzato ad approfondire le competenze acquisite nel triennio nelle discipline caratterizzanti dell'Ingegneria Meccanica e, al tempo stesso, orientato allo sviluppo di competenze nell'ambito delle tecnologie digitali. In coerenza con gli obiettivi formativi generali della classe di laurea, il Corso di Studio mira a formare un laureato magistrale in grado di impiegare le conoscenze teorico-scientifiche della matematica, delle scienze di base e dell'ingegneria (con particolare riferimento all'ingegneria meccanica) per affrontare progetti ingegneristici complessi e che richiedono un approccio interdisciplinare. All'interno di questo quadro generale, gli obiettivi formativi specifici del CdS puntano alla creazione di una figura professionale chiamata a pianificare, elaborare e gestire progetti in due contesti distinti: 1. l'ambito della meccatronica, ovvero l'insieme di discipline meccaniche, elettroniche e informatiche che, attraverso la relativa integrazione, consentono la progettazione ed elaborazione di sistemi di controllo automatico e retroattivo del movimento; 2. l'impiego e l'applicazione delle tecnologie digitali per la progettazione e realizzazione della Smart Factory, ovvero di processi tecnologici e sistemi produttivi intelligenti in cui l'integrazione tra macchine, persone e sistemi hardware e software migliorano il coordinamento e il controllo, e l'impiego e l'applicazione delle tecnologie digitali per lo Smart Living, ovvero di tutti gli ambienti in cui l'essere umano opera, vive e lavora, nei quali gli impianti e i sistemi di controllo di tipo energetico, domotico, strutturale permettono di massimizzare la sicurezza e il benessere. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio espandono quindi il perimetro di competenze proprie dell'ingegnere meccanico classico, evitando sovrapposizioni con il pre-esistente corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, a cui resta demandato l'obiettivo di creare figure professionali altamente specializzate dedicate alla progettazione meccanica costruttiva e funzionale di prodotto, alla progettazione e gestione dei sistemi di produzione industriale e degli impianti di conversione dell'energia, nonché allo studio e scelta dei materiali e delle relative tecnologie di lavorazione e alla modellazione e analisi del ciclo di vita di prodotti e processi. PERCORSO FORMATIVO Per raggiungere gli obiettivi formativi specifici del CdS, il piano degli studi prevede due curricula: - il curriculum nell'area meccatronica mira a formare laureati magistrali in ingegneria meccanica in grado di realizzare progetti concernenti prodotti meccatronici, ovvero prodotti e sistemi a base meccanica su cui sono innestate tecnologie tipiche dell'elettronica industriale e dell'automazione industriale; - il curriculum nell'area delle tecnologie 'Smart' punta a formare laureati magistrali in ingegneria meccanica in grado di applicare le tecnologie digitali intelligenti (smart) basate sui sensori, l'elettronica, l'automatica, la domotica, l'informatica, nell'ambito di diversi contesti: da quello produttivo-industriale a quello degli ambienti di lavoro, di residenza, di cura e di svago (Smart Living). I piani degli studi dei due curricula hanno un impianto comune ed elementi distintivi che li configurano come due percorsi coerenti e al tempo stesso differenziati, che conducono al conseguimento degli obiettivi sopra menzionati. La parte comune è costituita da un gruppo di esami obbligatori in discipline caratterizzanti dell'ingegneria meccanica (ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente, ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine, ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine, ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione) che ha l'obiettivo di irrobustire ed approfondire le competenze proprie dell'ingegneria meccanica acquisite nella laurea di primo livello. Entrambi i curricula prevedono inoltre un ampio spazio lasciato a un laboratorio multidisciplinare, nel corso del quale gli studenti maturano la capacità di sviluppare un progetto in collaborazione coi partner industriali e la capacità di lavorare in team. Per quanto riguarda la parte distintiva di ogni singolo curriculum, per il curriculum in area meccatronica è previsto un gruppo di insegnamenti dedicati all'approfondimento di metodologie nell'ambito della progettazione dei sistemi meccatronici e all'acquisizione di competenze fondamentali nei controlli e nell'elettronica. Per il curriculum nell'ambito delle tecnologie Smart è previsto un gruppo di insegnamenti dedicati all'approfondimento delle metodologie della fisica tecnica focalizzata sui sistemi industriali e delle proprietà dei materiali avanzati utilizzati nelle moderne tecnologie di lavorazione ed all'acquisizione di conoscenze fondamentali negli ambiti dell'elettronica e dei sensori, dell'analisi dei dati nei sistemi di automazione industriale e nella progettazione e simulazione degli impianti industriali. Per entrambi i curricula tutti gli esami obbligatori sono erogati in lingua inglese ed è possibile completare il piano degli studi con esami a scelta in lingua inglese, ciò al fine di proporre un percorso formativo completo agli studenti internazionali, in accordo con la strategia di internazionalizzazione che l'Ateneo sta portando avanti negli ultimi anni. Allo studente viene poi lasciata ampia scelta, parzialmente guidata, di diversi insegnamenti per l'approfondimento di tematiche specifiche dei due percorsi, ma anche per diversificare le proprie competenze. Per quanto concerne il laboratorio multidisciplinare, lo studente potrà scegliere tra diverse proposte nell'ambito dei sistemi meccatronici, dello Smart Manufacturing e dello Smart Living. In questo insegnamento di impronta laboratoriale gli studenti saranno organizzati in piccoli gruppi e svolgeranno attività di progetto in collaborazione con enti esterni e imprese sotto la supervisione di un gruppo multidisciplinare di docenti, per favorire la comprensione dei metodi di integrazione dei diversi saperi tecnologici.
Knowledge required for admission
L'ammissione al Corso di Studio è soggetta a un processo di valutazione basato su requisiti curriculari (carriera accademica) e sulla verifica della preparazione personale che attesti l'idoneità del candidato. Lo studente deve disporre di un adeguato livello di conoscenze relative alle componenti di base dell'ingegneria e dell'ingegneria meccanica in particolare. Per l'accesso al Corso di Studio è richiesto il possesso di un titolo di laurea di primo livello in una delle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-8 Ingegneria dell'Informazione, L-9 Ingegneria Industriale, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, o titolo equivalente o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. Come ulteriore requisito per l'accesso, è richiesto il possesso di almeno 24 CFU conseguiti in almeno 3 dei 9 Settori Scientifico-Disciplinari caratterizzanti dell'Ingegneria Meccanica, ovvero: ING-IND/08 ‐ Macchine a fluido, ING-IND/09 ‐ Sistemi per l'energia e l'ambiente, ING-IND/10 ‐ Fisica tecnica industriale, ING-IND/12 ‐ Misure meccaniche e termiche, ING-IND/13 ‐ Meccanica applicata alle macchine, ING-IND/14 ‐ Progettazione meccanica e costruzione di macchine, ING-IND/15 ‐ Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, ING-IND/16 ‐ Tecnologie e sistemi di lavorazione, ING-IND/17 ‐ Impianti industriali meccanici. Ogni domanda di iscrizione verrà valutata dalla Commissione responsabile per l'ammissione al Corso di Studio, la quale verificherà e valuterà, caso per caso, la preparazione personale e il rispetto dei requisiti di accesso. Le modalità specifiche di verifica della preparazione personale sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, viene richiesta una conoscenza di livello B1 o equivalente come prerequisito minimo all'ammissione. Viene inoltre richiesto che entro la fine del percorso formativo la conoscenza della lingua inglese venga elevata, attraverso attività formative linguistiche, ad un livello B2 o equivalente.
Final examination procedure
La prova finale consiste nella presentazione/discussione in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti di un elaborato che descrive i contenuti dell'attività progettuale e/o sperimentale svolta. La commissione di docenti esprime una votazione complessiva in centodecimi. Per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle prove finali si rimanda alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 febbraio 2013 (verbale n. 2/2013) reperibile al link: <a href="http://www.unibg.it/sites/default/files/didattica/42407.pdf.">http://www.unibg.it/sites/default/files/didattica/42407.pdf.</a> Ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Didattico di Ateneo (art.3, comma 4), il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato (diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
