In der Online-Zeitschrift für Forschung und Entwicklung in der Produktion – wt Werkstattstechnik online – werden die aktuellsten Forschungsergebnisse aus Wissenschaft, Technischer Hochschule und Industrie veröffentlicht - praxisbezogen und zukunftsorientiert. Die wt Werkstattstechnik online erscheint inklusive neun produktionsspezifischen Ausgaben pro Jahr unter der Internetadresse www.werkstattstechnik.de. Die in der wt Werkstattstechnik veröffentlichten Fachaufsätze sind wissenschaftlich-methodisch aufbereitet und grundsätzlich Erstveröffentlichungen. Viele Fachaufsätze sind peer-reviewed: von Experten auf diesem Gebiet – anonym sowie unabhängig von den Autoren – wissenschaftlich begutachtet und freigegeben. Die wt Werkstattstechnik online ist Organ der VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (GPL) sowie der wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP).
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Bibliographische Angaben
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1436-4980
ISSN-Online
1436-4980
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Sprache
Deutsch
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Seite 1 - 3
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2017
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Seite 566 - 571
Assistenzsysteme werden in der manuellen Montage vielfältig eingesetzt. Dieser Artikel stellt ein System vor, das Assistenzfunktionen zur kollaborativen Zusammenarbeit von Mitarbeiter und Roboter in ein Steuerungsprogramm integriert. Dieses umfasst...
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Seite 572 - 577
In modernen Produktionen ist Lean Manufacturing einer der wichtigsten Treiber für Produktivitätssteigerungen. Durch neue Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0 können Impulse im Lean Manufacturing gegeben werden. An der OTH Regensburg wird...
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Seite 578 - 581
Der zunehmende Grad an Digitalisierung bringt für die Produktion der Zukunft weitreichende Änderungen. Neben den Auswirkungen auf die Industrie und Technik sieht sich auch der Mensch konfrontiert mit neuen Anforderungen an sich und sein soziales...
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Seite 582 - 589
In der Produktion technischer Erzeugnisse sind Montageanlagen heute weit verbreitet. Durch immer kürzer werdende Produktlebenszyklen und die zunehmende Variantenvielfalt steigt auch die Zahl der durchzuführenden Anlagen(um)planungen. Vorgestellt...
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Seite 590 - 593
Das Erfassen von Drehmomenten durch Sensoren sowie das Erzeugen von Drehmomenten stellen eine wichtige Basis für viele Industriezweige dar. Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde ein optisches, berührungsloses Messverfahren zur absoluten...
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Seite 594 - 599
Industrieroboter sind zu einer Schlüsseltechnologie in der Produktion geworden. Mit dem steigenden Einsatz von diversen Robotersystemen wächst das Bedürfnis, deren Kompatibilität zu steigern. Heutzutage gibt es keine Technologie in der...
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Seite 600 - 602
Das nachfolgend näher beschriebene Projekt aus dem Umfeld der Automatisierung erscheint auf den ersten Blick ein wenig exotisch. Es dient jedoch als anschauliches Beispiel, welche weiteren Anwendungsfelder sich mit Robotern und...
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Seite 603 - 609
Im Zuge einer wachsenden Volatilität in der Energieversorgung stehen Industrieunternehmen zunehmend vor der Herausforderung, sich flexibel dem Energieangebot anzupassen. Ein neuer Ansatz für eine industrielle Energieversorgung, die den...
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Seite 610 - 616
Bisherige Studien über energetische Flexibilität in der deutschen Industrie weisen das vorhandene Flexibilitätspotenzial mit hoher Streuung aus. Diese Arbeit analysiert relevante Studien in Bezug auf deren Annahmen und Vorgehensweise. Aufbauend...
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Seite 617 - 624
Durch die Zunahme der Einspeisungen erneuerbarer Energien nimmt die Volatilität des Strompreises stetig zu. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes können produzierende Unternehmen durch die Anwendung einer energiepreisorientierten...
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Seite 625 - 629
Moderne Produktionstechnik liefert schon heute eine Vielzahl an Prozess- und Produktdaten. Diese werden häufig nur zur effizienten Steuerung von Maschinen verwendet. Weitergehende Ansätze des Advanced Analytics finden vor allem bei kleinen und...
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Seite 630 - 634
Für die variantenreiche Serienproduktion werden neue Produktionskonzepte wie die Matrix-Produktion untersucht, um künftigen Flexibilitätsanforderungen gerecht werden zu können. Die zentrale Planung stößt dort aufgrund der Komplexität häufig...
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Seite 635 - 639
Damit cyber-physische Systeme einen Nutzen haben und echten Gewinn bringen, muss der Diskurs über eine rein technische Fragestellung hinaus erweitert und die Gestaltung der Zusammenarbeit von Mensch und Technologie stärker in den Fokus gerückt...
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Seite 640 - 646
Maschinen und besonders Anlagen werden meist in individuellen Prozessen entwickelt. Bereits in der Angebots- und Konzeptionsphase werden im direkten Austausch mit dem Auftraggeber unterschiedliche Varianten diskutiert und iteriert. Zur Bewertung der...
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Seite 647 - 651
Um die „Time-to-Market“ zu verkürzen, werden Montageanlagen in frühen Stadien der Produktentwicklung bestellt und simultan mit dem Produkt entwickelt. Die Kommunikation von Produktänderungen an den Anlagenbauer erfolgt meist nicht...
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Seite 652 - 655
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Umsetzung der Vision von Industrie 4.0 mit besonderen Hürden verbunden. Um dem entgegenzuwirken, wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche Förderprogramme ins Leben gerufen. KMU brauchen...
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Seite 656 - 661
Bei der Bearbeitung großer Strukturen dominieren aktuell Maschinen, deren Größe vom Bauteil bestimmt wird. Die hier beschriebene Technologie führt zu einer prozessbestimmten Auslegung der Anlage und damit zu neuen Produktionsprozessen. Dazu wird...
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Seite 662 - 667
Die spanende Fertigung von faserverstärkten Strukturbauteilen ist technologisch herausfordernd. Der Einsatz neuartiger Fertigungsprozesse, wie die ultraschallunterstützte, roboterbasierte Fräsbearbeitung, kann ein Lösungsansatz für die...
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Seite 668 - 673
Die Fräskanttechnik ist ein innovatives Verarbeitungsverfahren für Sandwichwerkstoffe und gestattet die wirtschaftliche Herstellung räumlicher Strukturen aus plattenförmigen Halbzeugen. Bei Aluminium-Sandwichstrukturen (ASS) kommt das Verfahren...
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Seite 674 - 680
Die Herstellung von Verdichterscheiben stellt hohe Ansprüche an die Fertigungstechnik. Neue, schwer zu zerspanende Materialien und Integralkonstruktionen erzeugen eine hohe Komplexität bei der Ausführung. Das Projekt „SchwerSpan“ stellt sich...
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Literaturverzeichnis (280 Einträge)
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[1] Glogowski, P.; Lemmerz, K.; Schulte, L.; Barthelmey, A.; Hypki, A.; Kuhlenkötter, B.; Deuse, J.: Task-based Simulation Tool for Human-Robot Collaboration within Assembly Systems. In: Schüppstuhl, T.; Franke, J.; Tracht, K. (Hrsg.): Tagungsband des 2. Kongresses Montage Handhabung Industrieroboter. Heidelberg: Springer-Verlag 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[2] Hogreve, S.; Kaczmarek, S.; Adam, J.; Franz, L.; Döllen, T.; Paulus, H.; Reinkemeyer, V.; Tracht, K.: Controlling and assisting manual assembly processes by automated progress and gesture recognition. Applied Mechanics and Materials 840 (2016), pp. 50–57 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[3] Riedelbauch, D.; Werner, T.; Henrich, D.: Enabling Domain Experts to Model and Execute Tasks in Flexible Human-Robot Teams. In: Schüppstuhl, T.; Franke, J.; Tracht, K. (Hrsg.): Tagungsband des 2. Kongresses Montage Handhabung Industrieroboter. Heidelberg: Springer-Verlag 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[4] Nguyen, T. D.; McFarland, R.; Kleinsorge, M.; Krüger, J.; Seliger, G.: Adaptive qualification and assistance modules for manual assembly workplaces. Procedia CIRP 26 (2015), pp. 115–120 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[5] Chen, F.; Zhong, Q.; Cannella, F.; Sekiyama, K.; Fukuda, T: Hand gesture modeling and recognition for human and robot interactive assembly using hidden Markov models. International Journal of Advanced Robotic Systems 12 (2015) No. 4, p. 48 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[6] Brecher, C.; Göbel, M.; Herfs, W.; Pohlmann, G.: Roboterprogrammierung durch Demonstration – Ein ganzheitliches Verfahren zur intuitiven Erzeugung und Optimierung von Roboterprogrammen. wt Werkstattstechnik online 99 (2009) Nr. 9, S. 655–660. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[7] Chen, S., Ma, H., Yang, C., & Fu, M.: Hand gesture based robot control system using leap motion. In: Liu, H.; Kubota, N.; Zhu, X.; Dillmann, R.: Zhou, D. (Edit.): Intelligent Robotics and Applications. ICIRA 2015. Lecture Notes in Computer Science, Volume 9244. Cham: Springer-Verlag 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[8] Guiliani, M; Kassecker, M.; Schwärzler, S.; Bannat, A.; Gast, J.; Wallhoff, F.; Mayer, C.; Wimmer, M.; Wendt, C.; Schmidt, S.: MuDiS – a multimodal dialogue system for human-robot interaction. In: 1st International Workshop on Cognition for Technical Systems, München, 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[10] Ester, M.; Kriegel, H. P.; Sander, J.; Xu, X.: A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. Proceedings of 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 1996, Volume 96, No. 34, pp. 226–231 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-4
[2] Heston, T.: Light, camera, lean-recording manufacturing efficiency – Automotive supplier refines its lean manufacturing approach with sports video technology. The Fabricator August 10 (2010) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-10
[5] Tinoco, H. A.; Ovalle, A. M.; Vargas, C. A.; Cardona, M. J.: An automated time and hand motion analysis based on planar motion capture extended to a virtual environment. Journal of Industrial Engineering International 11 (2015) No. 3, pp. 391–402 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-10
[3] N. N.: Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft: Deutschlands Zukunft als Produktionsstandort sichern. Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0. Internet: www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf. Stand: 2013. Zuletzt aufgerufen am 27.07.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-16
[4] Becker, M. (Hrsg.): Kompetenzorientierung und Strukturen gewerblich-technischer Berufsbildung. Berufsbildungsbiografien, Fachkräftemangel, Lehrerbildung. Berlin: LIT-Verlag 2013 (Bildung und Arbeitswelt 26) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-16
[5] Heinen, S.; Frenz, M.: Wandel der industriellen Facharbeit von technologieorientierten zu prozessorientierten Berufskonzepten. In: Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA) (Hrsg.): Chancen durch Arbeits-, Produkt- und Systemgestaltung − Zukunftsfähigkeit für Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. 59. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. Dortmund: GfA-Press 2013, S. 145–148 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-16
[7] Katenkamp, O. (Hrsg.): Die Praxis des Wissensmanagements. Aktuelle Konzepte und Befunde in Wirtschaft und Wissenschaft. Organisation, Kooperation, Qualifikation, Beteiligung, Gestaltung, Transfer, Innovation. Münster: LIT-Verlag 2003 (Medienzukunft heute, 8) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-16
[5] Michniewicz, J.; Reinhart, G.: Cyber-physical Robotics – Automated Analysis, Programming and Configuration of Robot Cells based on Cyber-physical-systems. In: Thoben, K.-D.; Busse, M.; Denkena, B. et al. (Hrsg.): Procedia Technology Volume 15. 2nd International Conference on System-Integrated Intelligence: Challenges for Product and Production Engineering, Bremen, 2014, pp. 566–575 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[14] Büscher, C.; Kuz, S.; Ewert, D. et al.: Kognitive Planungs- und Lernmechanismen in selbstoptimierenden Montagesystemen. In: Jeschke, S.; Isenhardt, I.; Hees, F. et al. (Hrsg.): Automation, Communication and Cybernetics in Science and Engineering. Heidelberg: Springer-Verlag 2013, S. 595–605 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[15] Thomas, U.; Stouraitis, T.; Roa, M.: Flexible Assembly through Integrated Assembly Sequence Planning and Grasp Planning. In: IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Göteborg, Schweden, 2015, pp. 586–592 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[16] Michniewicz, J.; Reinhart, G.; Boschert, S.: CAD-Based Automated Assembly Planning for Variable Products in Modular Production Systems. In: Söderberg, R. (Hrsg.): Procedia CIRP Volume 44. 6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS), Göteborg, 2016, pp. 44–49 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[18] Järvenpää, E.; Siltala, N.; Lanz, M.: Formal resource and capability descriptions supporting rapid reconfiguration of assembly systems. In: 2016 IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing (ISAM), Fort Worth/USA, 2016, pp. 120–125 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[21] Huckaby, J.; Christensen, H.: Modeling Robot Assembly Tasks in Manufacturing Using SysML. In: Proceedings of VDE: ISR / Robotik; 41st International Symposium on Robotics, München, 2014, pp. 1–7 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[22] Pfrommer, J.; Schleipen, M.; Beyerer, J.: PPRS: Production skills and their relation to product, process, and resource. Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Cagliari/Italien, 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[23] Ripon, K. S. N.; Glette, K.; Khan, K. N. et al.: Adaptive variable neighborhood search for solving multi- objective facility layout problems with unequal area facilities. Swarm and Evolutionary Computation (2013) No. 8, pp. 1–12 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[26] Boysen, N.; Fliedner, M.; Scholl, A.: Sequencing mixed- model assembly lines: Survey, classification and model critique. European Journal of Operational Research (2009) No. 192.2, pp. 349–373 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[28] Michniewicz, J.; Reinhart, G.: Cyber-Physical-Robotics – Modelling of modular robot cells for automated planning and execution of assembly tasks. Mechatronics Journal – System- Integrated Intelligence: New Challenges for Product and Production Engineering 34 (2016), pp. 170–180 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[29] Reinhart, G.; Backhaus, J.; Hammerstingl, V. et al.: Kapitel 7: Montage in der Industrie 4.0. In: Reinhart, G. (Hrsg.): Handbuch Industrie 4.0 – Geschäftsmodelle, Prozesse, Technik. München: Hanser-Verlag 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-20
[3] Klaus, L.: Entwicklung eines primären Verfahrens zur Kalibrierung von Drehmomentaufnehmern mit dynamischer Anregung. Dissertation. Bremen: Fachverlag NW in der Schünemann Verlags GmbH, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-28
[10] Menke, T. et al.: Image processing of a Manchester Code captured by an absolute rotary encoder. In: Overmeyer, L. (Edit.): AST – Symposium on Automated Systems and Technologies. Hannover: PZH-Verlag 2016, pp. 83–86 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-28
[11] Brüge, A.; Peschel, D.; Röske, D.: The Influence of Misalignment on Torque Transducers. XVI IMEKO World Congress. Austria, 2000. Online verfügbar unter https://www.imeko.org/publications/wc-2000/IMEKO-WC-2000-TC3-P061.pdf. Zuletzt geprüft am 20.08.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-28
[1] International Federation of Robotics (Edit): World robotics report 2016. Internet: ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-report-2016 Stand: 2016. Zuletzt aufgerufen am 04.07.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-32
[4] Hammerstingl, V.; Reinhart, G.: Unified plug&produce architecture for automatic integration of field devices in industrial environments. 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Seville/Spain, 2015, pp. 1956–1963 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-32
[5] Wünsch, D.; Lüder, A.; Heinze, M.: Flexibility and re-configurability in manufacturing by means of distributed automation systems–an overview. In: Kühnle, H. (Edit.): Distributed Manufacturing. Heidelberg: Springer-Verlag 2010, pp. 51–70 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-32
[7] Gonzalez-Nalda, P.; Etxeberria-Agiriano, I.; Calvo, I.; Otero, M. C.: A modular cps architecture design based on ros and docker. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (2016), pp. 1–7 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-32
[1] Nitsch, J.; Pregger, T.; Naegler, T.; Heide, D.; de Tena, D. L.; Trieb, F.; Trost, T.: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. Schlussbericht im Auftrag des BMU, bearbeitet von DLR (Stuttgart), Fraunhofer IWES (Kassel) und IfNE (Teltow), 2012. Verfügbar unter: http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Politische_Papiere_anderer/12.03.29.BMU_Leitstudie2011/BMU_Leitstudie2011.pdf Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[2] N. N: Agora Energiewende (Hrsg.): Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2015. Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2016. Verfügbar unter: https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/Jahresauswertung_2016/Agora_Jahresauswertung_2015_web.pdf Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[3] N. N: Bundesnetzagentur (Hrsg.): Qualität der Stromversorgung 2014 höher als in den Vorjahren. Pressemitteilung Bundesnetzagentur. Bonn, 20. August 2015. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/150820_SAIDI_Strom.html Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[4] Axel R.: Bedeutung der standortbezogenen Versorgungszuverlässigkeit elektrischer Energie für die Industrie. Fachdialog Spannungsschwankungen. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Stuttgart, 25.11.2015. Verfügbar unter: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/netzausbau/fachdialog-spannungsschwankungen Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[6] Kuhlmann, T.: Anforderungen und Chancen/Risiken der DC-Technologie. In: Gleichspannung in der Produktion: Die Zukunft einer robusten effizienten Architektur zur Energieversorgung. Stuttgarter Produktionsakademie, Stuttgart, 2017. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[7] N. N.: ABB-Glossar für technische Fachbegriffe: Netzmanagment. Verfügbar unter: http://www.abb.de/cawp/abbzh250/9e38d9e4fe6dd31bc12575520045cdf6.aspx#N. Stand: 2011. Zuletzt aufgerufen am 31.05.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[8] Ott, L.; Han, Y.; Wunder, B.; Kaiser, J.; Fersterra, F.; Schulz, M.; Marz, M.: An advanced voltage droop control concept for grid-tied and autonomous DC microgrids. In: INTELEC 2015 – 2015 IEEE International Telecommunications Energy Conference, Osaka, Japan. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[9] Augustine, S.; Mishra, M. K.; Narasamma, N.L.: Proportional droop index algorithm for load sharing in DC microgrid. In: IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, Mumbai, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[10] Weckmann, S.; Kuhlmann, T.; Sauer, A.: Decentral energy control in a flexible production to balance energy supply and demand. In: 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, Kamakura, 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-41
[1] Reinhart, G.; Reinhardt, S.; Graßl, M.: Energieflexible Produktionssysteme – Einführungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Produktionssystemen. wt Werkstattstechnik online 102 (2012) Nr. 9, S. 622–628. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[2] Roon, S. von ; Gobmaier, T.: Demand Response in der Industrie – Status und Potenziale in Deutschland. Forschungsstelle für Energiewirtschaft (Hrsg.) München, 2010. Internet: https://www.ffe.de/download/langberichte/353_Demand_Response_Industrie/von_Roon_Gobmaier_FfE_Demand_Response.pdf. Zuletzt abgerufen am 29.06.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[4] Ammon, M.; Leiss, A.; Kleinschmidt, L.; Schmickler, P.; Graus, M.: Studie zur Optimierung des Gesamtsystems der Flexibilitätsoptionen im Energiesektor in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung von Speichern. Juni 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[5] Berger, H.; Eisenhut, T.; Polak, S.; Hinterberger, R.: Demand Response Potential of the Austrian industrial and commerce sector: Österreichische Begleitforschung zu Smart Grids. Wien, Dezember 2011 (Berichte aus Energie- und Umweltforschung 65/2011) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[6] Buber, T.; Gruber, A.; Klobasa, M.; Roon v., S.: Lastmanagement für Systemdienstleistungen und zur Reduktion der Spitzenlast. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 82 (2013), Nr. 3, S. 89–106 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[7] Buber, T.; Gruber, A.; Roon v., S.; Hüneke, M.; Klobasa, M.; Angerer, G.; Schleich, J.; Friedrichsen, N.; Lüllmann, A.: Lastmanagement als Beitrag zur Deckung des Spitzenlastbedarfs in Süddeutschland: Endbericht einer Studie von Fraunhofer ISI und der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft. August 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[10] N. N.: Deutsche Energie-Agentur (dena): dena-Netzstudie II : Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015–2020 mit Ausblick 2025. Berlin, November 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[12] N. N.: Deutsche Energie-Agentur (dena) (Hrsg.): dena-Studie Systemdienstleistungen 2030: Sicherheit und Zuverlässigkeit einer Stromversorgung mit hohem Anteil erneuerbarer Energien. Berlin, 11.02.2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[13] Dyson, M. E. H.; Borgeson, S. D.; Tabone, M. D.; Callaway, D. S.: Using smart meter data to estimate demand response potential, with application to solar energy integration. Energy Policy 73 (2014), pp. 607–619 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[16] Elsner, P.; Fischedick, M.; Sauer, D. U.; Erlach, B.; Lunz, B.: Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050: Technologien – Szenarien – Systemzusammenhänge. München, November 2015 (Energiesysteme der Zukunft) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[18] Faruqui, A.; Harris, D.; Hledik, R.: Unlocking the €53 billion savings from smart meters in the EU: How increasing the adoption of dynamic tariffs could make or break the EU’s smart grid investment. In: Energy Policy 38 (2010), Nr. 10, S. 6222–6231. Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421510004738 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[19] Fichtner, W.; Genoese, M.; McKenna, R.; Schäfer, S.; Büchelmaier, A.; Ringler, P.; Cail, S.; Ziegahn, F.: Die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft in Baden-Württemberg bis 2025 unter Berücksichtigung der Liefer- und Preissicherheit. Karlsruhe, Februar 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[21] N. N.: Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. (Hrsg.): Verbundforschungsvorhaben Merit Order der Energiespeicherung 2030: Teil 2 – Technoökonomische Analyse funktionaler Energiespeicher. Mai 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[23] Frank, P.; Wünsch, M.; Falkenberg, H.; Grimm, V.; Zöttl, G.; Ambrosius, M.; Rückel, B.; Sölch, C.: Dezentralität und zellulare Optimierung – Auswirkungen auf den Netzausbaubedarf. Berlin und Nürnberg, 07.10.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[24] N. N.: Frontier Economics: Strommarkt in Deutschland – Gewährleistet das derzeitige Marktdesign Versorgungssicherheit? Bericht für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI). Juli 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[29] Gruber, A.; Roon v., S.; Peraus, S.; Buber, T.; Gobmaier, T.: Lastflexibilisierungspotenziale industrieller Querschnittstechnologien unter Berücksichtigung zunehmender Energieeffizienz. 8. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien, 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[32] Klobasa, M.: Dynamische Simulation eines Lastmanagements und Integration von Windenergie in ein Elektrizitätsnetz auf Landesebene unter regelungstechnischen und Kostengesichtspunkten. Dissertation, ETH Zürich, Schweiz, 2007 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[34] Krzikalla, N.; Achner, S.; Brühl, S.: Möglichkeiten zum Ausgleich fluktuierender Einspeisungen aus Erneuerbaren Energien. Studie im Auftrag des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, April 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[35] Nabe, C.; Hasche, B.; Offermann, M.; Papaefthymiou, G.; Seefeldt, F.; Thamling, N.; Dziomba, H.: Potenziale der Wärmepumpe zum Lastmanagement im Strom und zur Netzintegration erneuerbarer Energien: BMWi Vorhaben Nr. 50/10. 31.10.20111 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[39] Schmidthaler, M.; Kollmann A.; Steinmüller, H.; Frank, F.; Rebhandl, L.; Elbe, C.; Schmautzer, E.; Kraussler, A.: Loadshift: Lastverschiebung in Haushalt, Industrie, Gewerbe und kommunaler Infrastruktur Potenzialanalyse für Smart Grids : Lastverschiebung in der Industrie. Linz und Graz, Juni 2014 (Österreichische Begleitforschung zu Smart Grids 7e/2015) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[40] Scholz, Y.; Gils, H. C.; Pregger, T.; Heide, D.; Cebulla, F.; Cao, K.-K.; Hess, D.; Borggrefe, F.: Möglichkeiten und Grenzen des Lastausgleichs durch Energiespeicher, verschiebbare Lasten und stromgeführte KWK bei hohem Anteil fluktuierender erneuerbarer Stromerzeugung. Stuttgart, 13. Juni 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[44] Steurer, M.; Klempp, N.; Hufendiek, K.; Baumgart, B.; Steinhausen, B.: Identifikation und Realisierung wirtschaftlicher Potenziale für Demand Side Integration in der Industrie in Deutschland. November 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[45] Stötzer, M.; Hauer, I.; Richter, M.; Styczynski, Zbigniew A.: Potential of demand side integration to maximize use of –renewable energy sources in Germany. In: Applied Energy 146 (2015), S. 344–352 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[50] Westkämpfer, E.: Digital Manufacturing in the Global Era. In: Cunha, Pedro F.; Maropoulos, P. G. (Hrsg.): Digital enterprise technology: Proceedings. 3rd CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technology, September 18–22, 2006 Setubal, Portugal. Setubal, Portugal: Ecola Superior de Technologia, 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-48
[1] N. N.: BDEW-Strompreisanalyse Mai 2016. Haushalte und Industrie, Berlin, 2016. Internet: https://www.bdew.de/internet.nsf/res/886756C1635C3399C1257FC500326489/$file/160524_BDEW_Strompreisanalyse_Mai2016.pdf. Zuletzt aufgerufen am 29.09.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[3] Roon von, S.; Gobmaier, T.: Demand Response in der Industrie (Kurzbericht). Status und Potenziale in Deutschland, München, 2010. Internet: https://www.ffe.de/download/langberichte/353_Demand_Response_Industrie/von_Roon_Gobmaier_FfE_Demand_Response.pdf. Zuletzt aufgerufen am 29.09.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[4] Jahn, A.: Nachfragesteuerung im deutschen Stromsystem – die unerschlossene Ressource für die Versorgungssicherheit. Welchen Beitrag kann Nachfragesteuerung für die Energiewende liefern und warum erfolgt dies bisher nur sehr begrenzt? Berlin, 2013. Internet: http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-jahngottstein-nachfragesteuerung-2013-july-24.pdf. Zuletzt aufgerufen am 29.09.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[7] Müller, E.; Schillig, R.; Stock, T.: Darstellung von Energiewertströmen erlaubt umfassende Wertstromanalyse – Verwendung dualer Energiesignaturen im Werkzeugmaschinenbau. VDI-Z Integrierte Produktion 154 (2012) H. 7/8, S. 58–61. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[8] Kellens, K. et al.: Energy and Resource Efficiency of Laser Cutting Processes. In: 8th International Conference on Photonic Technologies LANE 2014. In: Physics Procedia (2014) No. 56, pp. 854–864 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[9] Böckmann, M. G.; Klocke, F.: Senkung der Produktions- kosten durch Gestaltung eines Energieregelkreis-Konzeptes – Ergebnisse aus der Produktionstechnik. WZL, RWTH Aachen. Aachen: Apprimus-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[10] Gong, X.; De Pessemier, T.; Joseph, W.; Martens, L.: An Energy-Cost-Aware Scheduling Methology for Sustainable Manufacturing. In: Proceedings of the 22nd CIRP Conference on Life Cycle Engineering, Procedia CIRP 29, Sydney, Australien, April 2015, pp. 185–190 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[12] Schmidt, M.; Bertsch, S.; Nyhuis, P.: Schedule compliance operating curves and their application in designing the supply chain of a metal producer. In: Production Planning & Control (2014) No. 25, pp. 123–133 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-55
[1] Wochinger, T.; Schatz, A.; Weskamp, M.; Tamas, A.: Einsatz und Nutzenpotenziale von Data Mining in Produktionsunternehmen. Studie. Stuttgart: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, März 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-63
[4] Wrobel, S.: Big Data – Perspectives for Germany. Internet: www.acatech.de/fileadmin/user_upload/ Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/First_German-Indian_ Workshop/Wrobel_Indo-German_Workshop_2013-03.pdf. Stand: 2013. Zuletzt aufgerufen am 29.09.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-63
[5] Markl, V.; Hoeren, T.; Krcmar, H.: Innovationspotenzialanalyse für die neuen Technologien für das Verwalten und Analysieren von großen Datenmengen (Big Data Management). Internet: www.dima.tu-berlin.de/fileadmin/fg131/Publikation/BDM_Studie/StudieBiDaMa-online-v2.pdf. Stand: 2013. Zuletzt aufgerufen am 29.09.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-63
[14] Peng, Y.; Dong, M.; Zuo, M. J.: Current status of machine prognostics in condition-based maintenance: a review. International Journal Advanced Manufacturing Technology 50 (2010) No. 1–4, pp. 297–313 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-63
[3] N. N.: Die modulare Montage – Fertigungsinseln statt Fließband. Internet: www.audi-mediacenter.com/de/audi-techday-smart-factory-7076/die-modulare-montage-7078. Stand: 2016. Zuletzt aufgerufen am 27.06.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-68
[4] N. N.: Matrix-Produktion – ein Beispiel für Industrie 4.0. Internet: www.kuka.com/de-de/branchen/loesungsdatenbank/2016/10/matrix-produktion. Stand: 2016. Zuletzt aufgerufen am 27.06.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-68
[10] Brackel, T.: Adaptive Steuerung flexibler Werkstattfertigungssysteme – Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur effizienten Produktionssteuerung unter Echtzeitbedingungen. Dissertation, Universität Paderborn, 2008. Wiesbaden: Gabler-Verlag 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-68
[14] Sabuncuoglu, I.; Goren, S.: Hedging production schedules against uncertainty in manufacturing environment with a review of robustness and stability research. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 22 (2009) No. 2, pp. 138–157 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-68
[3] Potente, T.; Meyer, J. C.; Wienholdt, H.: High Resolution Supply Chain Management – Adaptive Planungsprozesse für eine effiziente und erfolgreiche Produktion in Wertschöpfungsnetzwerken. Unternehmen der Zukunft 8 (2007) Nr. 2 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-73
[4] Schuh, G.; Potente, T.; Wesch-Potente, C.; Hauptvogel, A.: Sustainable increase of overhead productivity due to cyber-physical systems. Proceedings of the 11th Global Conference on Sustainable Manufacturing, Berlin, 23.09.–25.09.2013, pp. 332–335 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-73
[7] Kagermann, H.; Wahlster, W.; Helbig, J.: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V., 2013. Internet: www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf. Zuletzt abgerufen am 30.06.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-73
[10] Schuh, G.; Potente, T.; Wesch-Potente, C.; Weber, A. R.; Prote, J.-P.: Collaboration Mechanisms to Increase Productivity in the Context of Industrie 4.0. Procedia CIRP 19 (2014), pp. 51–56 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-73
[2] von Au, H.: Effizienzsteigerung im Anlagen-Engineering. White Paper der Siemens AG. Internet: http://www.automation.siemens.com/w2/efiles/pcs7/support/marktstudien/Whitepaper_Anlagenengineering_v5.pdf. Stand: 2010. Zuletzt aufgerufen am 12.07.2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-78
[3] Angerbauer, R.; Buck, R.; Doll, U.; Hackel, M.; Eberhardinger, S.; Kayser, K.-H.; Klebl, M.; Mack, H.; Siegler, R.; Wascher, F.; Würslin, R.: Aquimo: Adaptierbares Modellierungswerkzeug und Qualifizierungsprogramm für den Aufbau firmenspezifischer mechatronischer Engineeringprozesse. Ein Leitfaden für Maschinen- und Anlagenbauer. Frankfurt am Main: VDMA-Verlag 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-78
[4] Neyrinck, A.; Kaupp, M.; Verl, A.: Fähigkeitenbasierte Variantenerzeugung für den simulativen Anlagenvergleich. wt Werkstattstechnik online 103 (2013) Nr. 5, S. 444–48. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-78
[6] Reinhart, G.; Meling, F.; Zuber, E.; Grimmer, K.: Baukastenbasiertes disziplinübergreifendes Engineering von Produktionsanlagen - Herausforderungen und Lösungsansätze. In: Gausemeier, J.; Rammig, F.; Schäfer, W. (Hrsg.): Entwurf mechatronischer Systeme. 6. Paderborner Workshop 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-78
[7] Drescher, B.; Stich, P.; Kiefer, J.; Strahilov, A.; Bär, T.; Reinhart, G.: Physikbasierte Simulation im Anlagenentstehungsprozess - Einsatzpotentiale bei der Entwicklung automatisierter Montageanlagen im Automobilbau. In: Dangelmaier, W.: Simulation in Produktion und Logistik. Paderborn: HNI-Verlagsschriftenreihe 2013, S. 271–82 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-78
[1] Wischmann, S.; Wangler, L.; Botthof, A.: Industrie 4.0. Volks- und betriebswirtschaftliche Faktoren für de Standort Deutschland. Berlin: Broschüre des BMWi 2015. Internet: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/ industrie-4–0-volks-und-betriebswirtschaftliche-faktoren- deutschland.html. Zuletzt abgerufen 17.Juli 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-90
[2] VDMA Forum (Hrsg.): Leitfaden Industrie 4.0. Orientierungshilfe zur Einführung in den Mittelstand. Frankfurt a. M: Broschüre des VDMA 2015. Internet: http://www.vdmashop.de/refs/VDMA_Leitfaden_I40_neu.pdf. Zuletzt abgerufen 17.Juli 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-90
[3] Bischoff, J. (Hrsg.): Erschließen der Potentiale der Anwendungen von Industrie 4.0 im Mittelstand. Berlin: Studie im Auftrag des BWWi. Internet: http://www.zenit.de/fileadmin/Downloads/Studie_im_Auftrag_des_BMWi_Industrie_4.0_2015_agiplan_fraunhofer_iml_zenit_Langfassung.pdf. Zuletzt abgerufen 17.Juli 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-90
[8] BMBF (Hrsg.): https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1181.html. Bekanntmachung Industrie 4.0-Testumgebungen – Mobilisierung von KMU für Industrie 4.0. Zuletzt aufgerufen am 30. Mai 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-90
[10] Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.): DIN ISO 16290 (2014–12): Raumfahrtsysteme – Definition des Technologie- Reifegrades (TRL) und der Beurteilungskriterien. Berlin: Beuth-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-90
[3] Logemann, T.: Mobile Robot Assembly Cell (RACe) for Drilling and Fastening. In: (SAE Edit.): SAE 2016 Aerospace Manufacturing and Automated Fastening Conference & Exhibition. SAE International 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, USA, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-94
[4] Adams, G.: Next Generation Mobile Robotic Drilling and Fastening Systems. In: (SAE Edit.): SAE 2014 Aerospace Manufacturing and Automated Fastening Conference & Exhibition. SAE International 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, USA, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-94
[1] Hintze, W.; Hartmann, D.; Schütte, C.: Occurence and propagation of delamination during the machining of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) – An experimental study. Composites Science and Technology 71 (2011) No. 15, pp. 1719–1726 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[4] M’Saoubi, R.; Axinte, D.; Soo, L.; Nobel, C.; Attia, H.; Kappmeyer, G.; Engin, S.; Sim, W.: High performance cutting of advanced aerospace alloys and composite materials. CIRP Annals – Manufacturing Technology 64 (2015) No. 2, pp. 557–580 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[5] Halim, N. F. H. A.; Ascroft, H.; Barnes, S.: Analysis of Tool Wear, Cutting Force, Surface Roughness and Machining Temperature During Finishing Operation of Ultrasonic Assisted Milling (UAM) of Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP). Procedia Engineering 184 (2017), pp. 185–191 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[6 Xu, W.; Zhang, L.: Mechanics of fibre deformation and fracture in vibration-assisted cutting of unidirectional fibre-reinforced polymer composites. International Journal of Machine Tools and Manufacture 103 (2016), pp. 40–52 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[8] Abele, E.; Weigold, M.; Rothenbücher, S.: Modeling and Identification of an Industrial Robot for Machining Applications. CIRP Annals – Manufacturing Technology 56 (2007) No. 1, pp. 387–390 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[11] Abele, E.; Polley, W.; Ehm, A.; Troue, M.: Spanende Bearbeitung mit Industrierobotern – Thermische Einflüsse auf die Bearbeitungsgenauigkeit (English: Machining with industrial robots – thermal influences on the machining accuracy). wt Werkstattstechnik online 103 (2013) Nr. 9, S. 706–711. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[12] Xu, W.; Zhang, L.: Mechanics of fibre deformation and fracture in vibration-assisted cutting of unidirectional fibre-reinforced polymer composites. International Journal of Machine Tools and Manufacture 103 (2016), pp. 40–52 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[13] Xu, W.; Zhang, L.: On the mechanics and material removal mechanisms of vibration-assisted cutting of unidirectional fibre-reinforced polymer composites. International Journal of Machine Tools and Manufacture 80–81 (2014), pp. 1–10 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-100
[8] Klocke, F.; Herrig, T.; Zeis, M.; Holsten, M.; Klink, A.: Results of Surface Integrity and Fatigue Study of PECM and PEO processed -TiAl for Turbine Applications. In: 18th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM XVIII). Procedia CIRP 42 (2016), pp. 131–136 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-112
[13] Da Silva, R. B.; Vieira, J. M.; Cardoso, R. N.; Carvalho, H. C.; Costa, E. S.; Machado, A. R.; De Ávila; R. F. Tool wear analysis in milling of medium carbon steel with coated cemented carbide inserts using different machining lubrication/cooling systems. Wear (2010) No. 271, pp. 2459–2465 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2017-09-112