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Jahrgang 106 (2016), Heft 11-12

wt Werkstattstechnik online
Autor:innen:
Zeitschrift:
wt Werkstattstechnik online
Verlag:
 2016

Über die Zeitschrift

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

ISSN-Print
1436-4980
ISSN-Online
1436-4980
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Sprache
Deutsch
Produkttyp
Ausgabe

Artikel

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Seite 1 - 3
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Seite 782 - 786
Geometriemessungen auf Werkzeugmaschinen sind immer häufiger gefragt. Insbesondere bei der Großbauteileproduktion bieten sie ein hohes Potential, um Kosten und Zeit zu sparen. Anders als Koordinatenmessgeräte sind Werkzeugmaschinen rauen...
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Seite 787 - 793
Durch die vielfältigen Anwendungsgebiete der faserverstärkten Kunststoffe entstehen individuelle Anforderungen an die Qualität der gefertigten Bauteile. Diese kann durch unterschiedliche Prüfverfahren unter Laborbedingungen bereits zuverlässig...
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Seite 794 - 798
Mittelpunkt der Vision Industrie 4.0 ist bei vielen Unternehmen die Vernetzung des Mitarbeiters auf dem Shopfloor. Insbesondere Smartglasses sind durch ihre Flexibilität in der Lage, diese Forderung zu erfüllen. Daher streiten etablierte...
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Seite 799 - 803
Der Fachbeitrag beleuchtet die Entwicklung einer standardisierten Prüfkette mittels Test-Artefakten zur Post-Prozess-Qualitätsbeurteilung additiv gefertigter Bauteile. Das erlaubt eine Evaluierung der Maschinen- und Prozessfähigkeit des...
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Seite 804 - 808
Steigende Anforderungen an die Produktqualität stellen Unternehmen vor die Herausforderung, günstige Produkte nahe der technologischen Fertigungsgrenzen zu produzieren. Die Paarung von Montagekomponenten mit angepassten Produktionsstrategien...
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Seite 809 - 814
Für die praxisnahe Fort- und Weiterbildung im Bereich der Fertigungsmesstechnik wurde für die Lernfabrik advanced Industrial Engineering (aIE) am Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) der Universität Stuttgart eine neue...
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Seite 815 - 820
In Werkzeugmaschinen eingebettete Sensorsysteme sind ein zentrales Forschungsthema der Industrie 4.0. Vor allem Sensoren in prozessnahen Maschinenkomponenten weisen eine hohe Sensitivität gegenüber den Prozesseinflüssen auf. Es liegt somit nahe,...
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Seite 821 - 822
Ein vom Fraunhofer IMS entwickeltes prototypisches Sensorsystem überwacht und steuert die Temperatur des „Reflow-Lötprozesses“ in der Vakuuminduktionslötanlage. Da das Sensorsystem den Prozess zusammen mit der zu lötenden Baugruppe...
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Seite 823 - 829
In der messtechnischen Praxis zeigt sich, dass Rauheitskennwerte unsicher sind. Dabei machen nicht die geläufigen Einflüsse wie das Messgerät oder die Umgebung den Hauptanteil der Unsicherheit aus, sondern die statistisch verteilte Struktur der...
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Seite 830 - 834
Das maschinelle Oberflächenhämmern findet als effizienter Prozess zur Oberflächenbearbeitung immer mehr Anwendung in der Industrie. Der Einsatz der Technologie des Oberflächenhämmerns beschränkt sich derzeit jedoch auf leicht zugängliche...
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Seite 835 - 840
Beim Kaltfließpressen besitzt die Oberflächenbeschaffenheit des Werkzeugs einen ausgeprägten Einfluss auf das Werkzeugeinsatzverhalten. Durch die hohen Werkzeugbeanspruchungen ist in vielen Fällen die Standmenge durch Ermüdungsversagen...
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Seite 841 - 846
Stand der Technik für die Politur vieler komplex geformter Bauteile ist die zeit- und kostenintensive manuelle Politur. Das Laserpolieren ist ein alternatives automatisiertes Polierverfahren. Es beruht auf dem Umschmelzen einer dünnen Randschicht...
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Seite 847 - 850
Im Bereich der Pulvertechnologie stellt das Streckziehen keramischer Grünfolien eine wirtschaftliche Möglichkeit dar, dreidimensionale Halbzeuge herzustellen. Im Rahmen des AiF-Projekts „Inka“ werden die Einflüsse der Prozess- und...
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Seite 851 - 856
Der Sondermaschinenbau ist in Deutschland ein beachtlicher Innovationsmotor. Er beeinflusst zudem die Produktindividualisierung – einen der maßgeblichen Trends im Maschinenbau. In der wissenschaftlichen Literatur werden die aktuellen...
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Literaturverzeichnis (170 Einträge)

  1. [1] N. N.: International Organization for Standardization: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995). Genf, Schweiz, 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  2. [2] Hernla, M.: Messunsicherheit bei Koordinatenmessungen – Abschätzung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit mit Hilfe von Berechnungstabellen. 2. Auflage. Renningen: Expert-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  3. [3] N. N.: DIN ISO/TS 15530-4 – Geometrical Product Specifications (GPS) – Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement. Genf, Schweiz, 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  4. [4] Schmitt, R.; Peterek, M.: Traceable Measurements on Machine Tools – Thermal Influences on Machine Tool Structure and Measurement Uncertainty. Procedia CIRP 33 (2015), pp. 576–580 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  5. [5] N. N.: Deutsches Institut für Normung: ISO 10360-2:2009 – KMG angewendet für Längenmessungen. Berlin: Beuth-Verlag 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  6. [6] Schwenke, H.; Knapp, W.; Haitjema, H.; Weckenmann, A.: Schmitt, R.; Delbressine, F.: Geometric error measurement and compensation of machines – An update. CIRP Annals – Manufacturing Technology 57 (2008) No. 2, pp. 660–75 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  7. [7] N. N.: International Organization for Standardization – Test code for machine tools: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions. Genf, Schweiz, 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-4
  8. [1] Mersmann, C.: Industrialisierende Machine-Vision-Integration im Faserverbundleichtbau. Aachen: Apprimus-Verlag 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  9. [2] Eickenbusch, H.; Krauss, O.: Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe im Fahrzeugbau – Ressourceneffizienz und Technologie. VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH, Berlin, 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  10. [3] Göttinger, M.; Weimer, C.; Miene, A.: Inline-Prozesskontrolle in der CFK-Fertigung. In: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Aachen, 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  11. [4] Brabandt, D.; Lanza, G.: Data Processing for an Inline Measurement of Preforms in the CFRP-Production. In: 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Capri, Italy, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  12. [5] N. N.: Handbuch Faserverbundkunststoffe/Composites. AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V., Frankfurt am Main. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  13. [6] Ehrenstein, G.: Faserverbund-Kunststoffe. München: Carl-Hanser-Verlag 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  14. [7] Eyerer, P.; Hirth, T.; Elsner, P.: Polymer Engineering. Heidelberg: Springer-Verlag 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  15. [8] Gubernatis, S.; Balvers, J.; Weimer, C.: Concept Development for Inline Process Control of the Preform-LCM Production Chain. In: 4th International Symposium on NDT in Aerospace, Berlin, 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  16. [9] Pangboonyanon, W.; Zaiß, M.; Fleischer, J.; Lanza, G.: Optimization of Process Chain for Continuous-Discontinuous Long Fiber Reinforced Polymer Structures. In: 17th European Conference on Composite Materials, München, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  17. [10] Fleischer, J.; Lanza, G.; Brabandt, D.; Wagner, H.: Overcoming the challenges of automated preforming of semi-finished textiles. In: Semat 12 Sampe Europe Symposium, München, 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  18. [11] Brabandt, D.; Hettich, S.; Lanza, G.: Messtechnik für die Qualitätssicherung von Carbonfaser-Preforms. Lightweight Design (2015), S. 20–25 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  19. [12] Brabandt, D.; Lanza, G.: Inline metrology of carbon fiber preforms as an indicator of mechanical properties of consolidated CFRP parts. In: Proceedings of 12th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, Karlsruhe, 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  20. [13] Lange, R.; Mook, G.: Structural analysis of CFRP using eddy current methods. NDT&E International 27 (1994) No. 5 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  21. [14] Heuer, H.; Schulze, M.; Pooch, M. et al.: Review on quality assurance along the CFRP value chain – Nondestructive testing of fabrics, preforms and CRFP by HF radio wave techniques. Composites Part B 77 (2015), pp. 494–501 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  22. [15] Yin, W.; Withers, J. P.; Sharma, U. et al: Noncontact Characterization of Carbon-Fibre-Reinforced Plastics using multifrequency eddy current sensors IEEE Transactions on instrumentation and measurement 58 (2009) No. 3, pp. 738–743 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  23. [16] N. N.: Non-destructive Carbon Fiber Testing. Suragus GmbH, Dresden. Internet: www.suragus.com/en/applications/carbon-fiber-testing. Stand: 2016. Zuletzt aufgerufen am 29.11.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  24. [17] Bardl, G.; Nocke, A.; Cherif, C. et al: Automated detection of yarn orientation in 3D-draped carbon fiber fabrics and preforms from eddy current data. Composites Part B 96 (2016), pp. 312–324 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  25. [18] Kraemer, A.; Lin, S.; Brabandt, D.; Böhlke, T.; Lanza, G.: Quality Control in the Production Process of SMC Lightweight Material. In: Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Windsor/Kanada, 2014, pp. 772–777 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  26. [19] Dong, Z.; Jun, Z. R.; Ma, Y.-Z.; An, X.-N.: The Present Development Situation of Air-Coupled Ultrasonic Non-Destructive Testing Technology. Advanced Materials Research (2012) 532-533, pp. 178–182 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-9
  27. [1] Friedrich, W. (Hrsg.): Arvika – Augmented Reality für Entwicklung, Produktion und Service. Erlangen: Publicis-MCD-Verlag 2004 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  28. [2] Lukas, U.; Vahl, M.: Aufbereitung digitaler Produktdaten zur Unterstützung markerloser Trackingverfahren. Schlussbericht: Advanced Augmented Reality for Industrial Service Applications (BMBF-Leitprojekt Artesas), Rostock, 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  29. [3] Lawo, M.: Sichere Wearable-Systeme zur Kommissionierung industrieller Güter sowie für Diagnose, Wartung und Reparatur. Schlussbericht im Verbundprojekt SiWear, Bremen, 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  30. [4] Dalle Mura, M.; Dini, G.; Failli, F.: An Integrated Environment Based on Augmented Reality and Sensing Device for Manual Assembly Workstations. In: Proceedings of the 48th CIRP CMS, Pisa/Italien, 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  31. [5] Schreiber, W.; Zimmermann, P.: Virtuelle Techniken im industriellen Umfeld: Das Avilus-Projekt – Technologien und Anwendungen. Berlin: Springer-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  32. [6] N. N.: Herstellerangaben zur M300. Internet: www.vuzix.com/Products/m300-smart-glasses. Vuzix Corporation, Rochester, New York/USA, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  33. [7] N. N.: Herstellerangaben zur Moverio-BT-300. Internet: www.epson.de/products/see-through-mobile-viewer/moverio-bt-300. Epson, Suwa, Nagano/Japan, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  34. [8] N. N.: Herstellerangaben zur R7. Internet: www.osterhoutgroup.com/products-r7-glasses. ODG, San Francisco/USA, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  35. [9] N. N.: Herstellerangaben zum Smart-Helmet. Internet: www.daqri.com/home/product/daqri-smart-helmet. Daqri, Dublin/Irland, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  36. [10] N. N.: Herstellerangaben zur Hololens. Internet: www.microsoft.com/microsoft-hololens/de-de, Microsoft, Redmond, Washington/USA, 2016. Zuletzt aufgerufen am 25.10.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  37. [11] Spinger, U. (SAP): Bosch: Was Smart Glasses in der Logistik bringen. SAP News Center. Artikel vom 01.12.2014. Internet: www.news.sap.com/germany/bosch-smart-glasses-der-logistik-bringen. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  38. [12] N. N.: Herstellerangaben zu AiR Glasses. Internet: www.atheerair.com/smartglasses. Athher Inc., Mountain View/USA, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  39. [13] Perry, T.: Magic Leap Hiring Software Engineers for New Development Lab on Lucasfilm’s San Francisco Campus. IEE spectrum online. Artikel vom 19.06.2016. Internet: www.spectrum.ieee.org/view-from-the-valley/consumer-electronics/gaming/magic-leap-hiring-software-engineers-for-new-development-lab-on-lucasfilms-san-francisco-campus. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  40. [14] Hecking, M.: Magic Leap lüftet den Vorhang – Auf dieses Start-up setzen Google & Co. Milliarden. manager magazin online. Artikel vom 21.04.2016. Internet: www.manager-magazin.de/unternehmen/it/magic-leap-auf-dieses-start-up-setzen-google-co-milliarden-a-1088227.html. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  41. [15] Müller, B.: Zurück in die Realität. Technology Review (2016), März, S. 92 ff. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  42. [16] N. N.: Head-Mounted Displays – Bedingungen des sicheren und beanspruchungsoptimalen Einsatzes: Physische Beanspruchung beim Einsatz von HMDs. Pressebericht des Bundesamtes für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin/Dresden. Internet: https://www.baua.de/de/Presse/Pressemitteilungen/2016/01/pm003-16.html Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  43. [17] N. N.: Vuzix Corporation, Rochester, New York/USA. Pressemitteilung des Unternehmens vom 30.12.2015. Internet: http://ir.vuzix.com/press-releases/detail/1449. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  44. [18] Herstellerangaben zum MCD-4800. Internet: www.groundcontrol.com/MCD-4800_BGAN_Terminal.htm. Groundcontrol, Atascadero/USA, 2016. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  45. [19] N. N.: Herstellerangaben zum TracVision TV. KVH. Middletown/USA, 2016. Internet: http://www.kvh.com/tracvision/. Zuletzt aufgerufen am 04.11.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  46. [20] N. N.: Herstellerangaben zum KVH TracPhone V7IP. KVH. Middletown/USA, 2016. Internet: www.kvh.com/Commercial-and-OEM/Maritime-Systems/Communications/mini-VSAT-Broadband/TracPhone-V7IP-with-ICM.aspx. Zuletzt aufgerufen am 04.11.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-16
  47. [1] Galovskyi, B.; Hausotte, T.; Drummer, D.; Zhao, M.: Model of Measurement Artifact for Additive Manufacturing. In: 5th international Conference of Additive Technologies – iCAT 2014, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, pp. 90–95 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  48. [2] Moylan, S.; Slotwinski, J.; Cooke, A.; Jurrens, K.; Donmez M.: Proposal for a standardized test artifact for additive manufacturing machines and processes. Solid Freeform Fabrication Symposium. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 2012, pp. 902–920 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  49. [3] Moylan, S.; Slotwinski, J.; Cooke, A.; Jurrens, K.; Donmez M.: An Additive Manufacturing Test Artifact. Journal of Research of NIST (National Institute of Standards and Technology) 119 (2014), pp. 429–459 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  50. [4] Moylan, S.: Proposed Standardized Test Artifact for Additive Manufacturing. National Institute of Standards and Technology (NIST), Engineering Laboratory, PDES, Inc. Workshop, Gaithersburg, Maryland, USA, 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  51. [5] Loderer, A.; Fleßner, M.; Galovskyi, B.; Hausotte, T.: SLS unter die Lupe genommen – Eine Analyse der Genauigkeit von selektiven Lasersinterprozessen. wt Werkstattstechnik online 105 (2015) Nr. 1/2, S. 72–77. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  52. [6] Kruth, J. P.: Material Incress Manufacturing by Rapid Prototyping Techniques. CIRP Annals – Manufacturing Technology 40 (1991) No. 2, pp. 603–614 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  53. [7] Moylan, S.: Progress toward standardized additive manufacturing test artifacts. Spring Topical Meeting of NIST (National Institue of Standards and Technology). Volume 60. Gaithersburg, Maryland, USA, 2015, pp. 100–104 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  54. [8] N. N.: Richtlinie VDI 3405: 2015 – Blatt 3: Konstruktionsempfehlungen für die Bauteilfertigung mit Laser-Sintern und Laser-Strahlschmelzen. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf. Berlin: Beuth-Verlag 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  55. [9] N. N.: Richtlinie VDI 3404: 2009-12: Generative Fertigungsverfahren; Rapid-Technologien (Rapid Prototyping) – Grundlagen, Begriffe, Qualitätskenngrößen, Liefervereinbarungen. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf. Berlin: Beuth-Verlag 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  56. [10] Galovskyi, B.; Hausotte, T.: Testing workpieces for selective laser sintering. American Society for Precision Engineering. In: Proceedings of ASPE Spring Topical Meeting, Raleigh, North Carolina, USA, 2015, pp. 89–94 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  57. [11] N. N.: DIN EN ISO 25178-6 – Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft – Teil 6: Klassifizierung von Methoden zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit (ISO 25178–6:2010). Berlin: Beuth-Verlag 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  58. [12] Hausotte, T.; Hartmann, W.; Timmermann, M.; Galovskyi, B.: Optische Messsysteme zur In-Line-Prüfung im additiven Fertigungsprozess. In: Industriekolloquium des Sonderforschungsbereichs 814 – Additive Fertigung, Bad Staffelstein, 2012, S. 67–85 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  59. [13] N. N.: Richtlinie VDI 3405: 2013 – Blatt 1: Additive Fertigungsverfahren, Rapid Manufacturing, Laser-Sintern von Kunststoffbauteilen – Güteüberwachung. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf. Berlin: Beuth-Verlag 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-21
  60. [1] Iyama, T.; Mizuno, M.; McKay, K. N.; Yoshihara, N.; Nishikawa, N.: Optimal strategies for corrective assembly approach applied to a high-quality relay production system. Computers in Industry 64 (2013) No. 5, pp. 556–564 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  61. [2] Schmitt, R.; Niggemann, C.; Isermann, M.; Laass, K.; Matuschek, N.: Cognition-based self-optimisation of an automotive rear-axle-drive production process. Journal of Machine Engineering 10 (2010) No. 3, pp. 68–77 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  62. [3] Mease, D.; Nair, V. N.; Sudjianto, A.: Selective Assembly in Manufacturing: Statistical Issues and Optimal Binning Strategies. Technometrics 46 (2004) No. 2, pp. 165–175 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  63. [4] Lanza, G.; Haefner, B.; Kraemer, A.: Optimization of selective assembly and adaptive manufacturing by means of cyber-physical system based matching. CIRP Annals – Manufacturing Technology 64 (2015) No. 1, pp. 399–402 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  64. [5] Loosen, P.; Funck, M.: Integrative Produktion von Mikro- Lasern. In: Brecher, C. (Hrsg.): Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer. VDI-Buch. Heidelberg: Springer-Verlag 2011, S. 1068–1113 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  65. [6] Warnecke, H.-J.: Die Montage im flexiblen Produktionsbetrieb – Technik, Organisation, Betriebswirtschaft. Heidelberg: Springer-Verlag 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  66. [7] Colledani, M.; Ebrahimi, D.; Tolio, T.: Integrated quality and production logistics modelling for the design of selective and adaptive assembly systems. CIRP Annals – Manufacturing Technology 63 (2014) No. 1, pp. 453–456 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  67. [8] Ebrahimi, D.: Integrated quality and production logistic performance modeling for selective and adaptive assembly systems. PhD Thesis, Politecnico di Milano, Milano, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  68. [9] Matsuura, S.; Shinozaki, N.: Optimal process design in selective assembly when components with smaller variance are manufactured at three shifted means. International Journal of Production Research 49 (2011) No. 3, pp. 869–882 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  69. [10] Kayasa, M. J.; Herrmann, C.: A Simulation-based Evaluation of Selective and Adaptive Production Systems (SAPS) Supported by Quality Strategy in Production. Procedia CIRP 3 (2012), pp. 14–19 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  70. [11] Reif, K. (Hrsg.): Diesel-Speichereinspritzsystem Common Rail: Motorsteuerung lernen. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-26
  71. [1] Töpfer, A.: Six Sigma. Berlin: Springer-Verlag 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  72. [2] Kamiske, G. F.; Brauer, J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z: Wichtige Begriffe des Qualitätsmanagements und ihre Bedeutung. München: Carl-Hanser-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  73. [3] Abele, E.; Reinhart, G.: Zukunft der Produktion – Herausforderungen, Forschungsfelder, Chancen. München: Carl-Hanser-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  74. [4] Bauernhansl, T.; Siegert, J.; Groß, E.; Dinkelmann, M.; Abele, E.; Metternich, J.; Reinhart, G.: Kompetenzbildung in der Wertschöpfung: Konflikt und Notwendigkeit bei der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. wt Werkstattstechnik online 104 (2014) Nr. 4, S. 776–780. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  75. [5] Kreimeier, D.; Prinz, C.; Morlock, F.: Lernfabriken in Deutschland – Praktisches Lernen in einer Fertigungsumgebung zur Schulung von Ganzheitlichen Produktionssystemen. ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 108 (2013) 10, S. 724–727 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  76. [6] Abele, E.; Bechtloff, S.; Chachay, J.; Tenberg, R.: Lernfabriken einer neuen Generation – Entwicklung einer Systematik zur effizienten Gestaltung von Lernfabriken. ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 107 (2012) 3, S. 147–151 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  77. [7] Dehnbostel, P.; Gonon, P.: Informelles Lernen – eine Herausforderung für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Bielefeld: Bertelsmann 2002 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  78. [8] Abele, E.; Eichhorn, N.; Brungs, F.: Mitarbeiterqualifikation in einer realen Produktionsumgebung. Langfristige Prozessverbesserungen durch praxisnahe Lernformen. ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 102 ( 2007) 11 S. 741–745 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  79. [9] Micheau, H.-J.; Kleindienst, M.: Lernfabrik zur praxisorientierten Wissensvermittlung ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 109 (2014) 6, S. 403–407 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  80. [10] Abele, E.; Cachay, J.: Kompetenzentwicklung durch Lernfabriken. Lehrplan für Shopfloor-Mitarbeiter bei proaktiven Verbesserungsprozessen. wt Werkstattstechnik online 102 (2012) Nr. 3, S. 88–93. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  81. [11] Bauernhansl, T.; Dinkelmann, M.; Siegert, J.: Lernfabrik advanced Industrial Engineering: Teil 1: Lernkonzept und Struktur. wt Werkstattstechnik online 102 (2012) Nr. 3, S. 80–83. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  82. [12] Reinhart, G.; Karl, F.; Krebs, P.; Maier, T.; Niehues, K.; Niehues, M.; Reinhardt, S.: Energiewertstromdesign – Ein wichtiger Bestandteil zum Erhöhen der Energieproduktivität. wt Werkstattstechnik online 101 (2011) Nr. 4, S. 253–260. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  83. [13] Rohn, W. E.: Simulation – Praxis am Modell erlernen. In: Graf, J.: Planspiele. Speyer, Bonn: Gabal 1992 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  84. [14] Dietrich, E.; Schulze, A.: Eignungsnachweis von Prüfprozessen. Prüfmittelfähigkeit und Messunsicherheit im aktuellen Normen- umfeld. 4. überarbeitete Auflage. München: Carl-Hanser-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  85. [15] Feininger, B.: Orte – Worte – Wege: Beiträge zu Kultur, Altern und Lernen; [Sonderband, Festschrift zum Jubiläum des Seniorenstudiums an der Pädagogischen Hochschule Freiburg]. Frankfurt: Peter Lang 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-31
  86. [1] Teti, R.; Jemielniak, K.; O’Donnell, G.; Dornfeld, D.: Advanced monitoring of machining operations. CIRP Annals – Manufacturing Technology 59 (2010) No. 2, S. 717–739 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  87. [2] Lauro, C. H.; Brandão, L. C.; Baldo, D.; Reis, R. A.; Davim, J. P.: Monitoring and processing signal applied in machining processes – A review. Measurement 58 (2014), S. 73–86 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  88. [3] Denkena, B.; Kiesner, J.: Strain gauge based sensing hydraulic fixtures. System-Integrated Intelligence – New Challenges for Product and Production Engineering 34 (2016), S. 111–118 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  89. [4] Hesselbach, J.; Hoffmeister, H.-W.; Schuller, B.-C.; Loeis, K.: Development of an active clamping system for noise and vibration reduction. CIRP Annals – Manufacturing Technology 59 (2010) No. 1, S. 395–398 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  90. [5] Rashid, A.; Mihai Nicolescu, C.: Active vibration control in palletised workholding system for milling. International Journal of Machine Tools and Manufacture 46 (2006) No. 12-13, S. 1626–1636 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  91. [6] Denkena, B.; Litwinski, K. M.; Boujnah, H.: Detection of tool deflection in milling by a sensory axis slide for machine tools. Mechatronics 34 (2016), S. 95–99 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  92. [7] Litwinski, K. M.: Sensorisches Spannsystem zur Überwachung von Zerspanprozessen in der Einzelteilfertigung. PZH Produktionstechnisches Zentrum, Garbsen, 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  93. [8] Jun, M. B. et al.: Evaluation of a spindle-based force sensor for monitoring and fault diagnosis of machining operations. International Journal of Machine Tools and Manufacture 42 (2002) No. 6, S. 741–751 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  94. [9] O’Donnell, G. E.; Kelly, K.; Byrne, G.: Use of a Sensor Integrated Motor Spindle for Monitoring of a Flexible Machining Centre. In: 2nd CIRP International Seminar on ICME, Capri, Italy, 2000, S. 383–388 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  95. [10] Davoodi, B.; Hosseinzadeh, H.: A new method for heat measurement during high speed machining. Measurement 45 (2012) No. 8, S. 2135–2140 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  96. [11] Pabst, R.: Mathematische Modellierung der Wärmestromdichte zur Simulation des thermischen Bauteilverhaltens bei der Trockenbearbeitung. Aachen: Shaker-Verlag 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  97. [12] Lauro, C. H.; Brandão, L. C.; Filho, S. L. M. R.: Monitoring the temperature of the milling process using infrared camera. Scientific Research and Essays 7 (2013) No. 23, S. 1112–1120 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  98. [13] Denkena, B. et al.: Development and first applications of gentelligent components over their lifecycle. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 7 (2014) No. 2, S. 139–150 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  99. [14] Brinkhaus, J.-W.: Statistische Verfahren zur selbstlernenden Überwachung spanender Bearbeitungen in Werkzeugmaschinen. Dissertation, Leibniz Universität Hannover, 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-37
  100. [1] Malburg, M. C.; Raja, J.; Whitehouse, D. J.: Characterization of Surface Texture Generated by Plateau Honing Process. CIRP Annals – Manufacturing Technology 42 (1993) No. 1, pp. 637–639 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-45
  101. [2] Whitehouse, D. J.: Beta Functions for Surface Typologie? CIRP Annals – Manufacturing Technology 27 (1978) No. 1, pp. 491–497 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-45
  102. [3] Krüger-Sehm, R.; Seewig, J.: Messunsicherheit bei der Bestimmung von Rauheitskennwerten mit Tastschnittgeräten. Technisches Messen 74 (2007) Nr. 10, S. 1–9 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-45
  103. [4] Seewig, J.: The Uncertainty of Roughness Parameters. Proceedings Sensor 2013. 16th International Conference on Sensors and Measurement Technology. Wunstorf, AMA-Service-GmbH, 2013, pp. 291–296 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-45
  104. [5] Hüser, D.; Hüser, J.; Rief, S.; Seewig, J.; Thomsen-Schmidt, P.: Procedure to approximately estimate the uncertainty of material ratio parameters due to inhomogeneity of surface roughness. Measurement Science and Technology 27 (2016), No. 8, pp. 1–11 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-45
  105. [1] Schulze, V. et al.: Surface Modification by Machine Hammer Peening and Burnishing: CIRP Annals – Manufacturing Technology 65 (2016), pp. 809–832 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  106. [2] Scheil, J.: Entwicklung von Austenitisch-Ferritischem Gusseisen (ADI) aus EN-JS2070. Dissertation, TU Darmstadt, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  107. [3] Steitz, M. et al.: Wear behavior of hammer peened surface textures during strip drawing test. IDDRG 2015 Conference Paper, Shanghai 2015, pp. 270–281 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  108. [4] N. N.: Klopfvorrichtung und Verfahren. Patent 102006033004.8. Jahr: 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  109. [5] N. N.: Kaltschmiedevorrichtung und Kaltschmiedeverfahren. Patent 102010019547A1. Jahr: 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  110. [6] Lienert, F. et al.: Residual Stress Depth Distribution after Piezo Peening of Quenched and Tempered AISI 4140. Materials Science Forum 768–769 (2014), pp. 526–533 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  111. [7] Steitz, M. et al.: Maschinelle Oberflächeneinglättung für den effizienten Werkzeug- und Formenbau. Schlussbericht der AiF. Internet: www.efds.org/images/pdf/IGF-09-12-Schlussbericht.pdf. Zuletzt aufgerufen am 18.10.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  112. [8] Sticht, P. et al.: Prediction and Experimental Validation of an Impact Energy threshold for Mechanical Surface Smoothing. Procedia CIRP 45 (2016), pp. 159–162 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  113. [9] Steitz, M. et al.: Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Hammer Peening and Deep Rolling. Key Engineering Materials 554–557 (2013), pp. 1887–1901 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  114. [10] Bleicher, F. et al.: Mechanism of surface modification using machine hammer peening technology. CIRP annals – Manufacturing Technology 61 (2012), No. 1, pp. 375–378 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  115. [11] Weich, I.: Characteristics of high frequency peening methods and their effects on the fatigue strength of welded details. Advances in Fracture and Damage mechanics 6 (2007), pp. 429–432 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  116. [12] Lechner, C.: Oberflächenmodifikation unter Einsatz der Technologie des Schlagverdichtens (Machine Hammer Peenings). Dissertation, TU Wien, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  117. [13] Steitz, M. et al.: Influence of Hammer-Peened Surface Textures on Friction Behavior. Tribology Letters 58 (2015), No. 2, pp. 1–8 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  118. [14] Trauth, D.: Tribology of Machine Hammer Peened Tool Surfaces for Deep Drawing. Dissertation, RWTH Aachen, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  119. [15] Wied, J.: Automatisierte Oberflächenmessung von Umformwerkzeugen im Prozess. Messen und Prüfen 58 (2013), S. 118–120 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  120. [16] Thibault, D. et al.: Residual stresses induced by robotized hammer peening. Materials Science Forum 490–491 (2005), pp. 352–357 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-52
  121. [1] Lange, K.; Kammerer, M.; Pöhlandt, K.; Schöck, J.: Fließpressen. Berlin: Springer-Verlag 2008 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  122. [2] Engel, U.: Beanspruchung und Beanspruchbarkeit von Werkzeugen der Massivumformung. Bamberg: Meisenbach-Verlag 1996 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  123. [3] Wagner, K.; Putz, A.; Engel, U.: Improvement of tool life in cold forging by locally optimized surfaces. Journal of Materials Processing Technology 177 (2006) No. 1–3, pp. 206–209 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  124. [4] N. N.: Chemische und physikalische Daten der Hartmetallsorten für die spanlose Formgebung und für Verschleißteile. Kennametal AMSG GmbH, Rosbach, 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  125. [5] Andreas, K.; Merklein, M.: Improvement of surface integrity of cold forging tools by adaption of tool making process. Production Engineering Research and Development 8 (2014) No. 1–2, pp. 131–141 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  126. [6] N. N.: Norm DIN 50113 – Prüfung metallischer Werkstoffe – Umlaufbiegeversuch. Berlin: Beuth-Verlag 1982 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  127. [7] N. N.: Norm ISO 1143: Metallische Werkstoffe – Ermüdungsversuch mit Biegebeanspruchung am umlaufenden Stab. Berlin: Beuth-Verlag 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  128. [8] Weibull, W.: A statistical theory of the strength of materials. Academy of Engineering Sciences in Sweden, No. 151. Stockholm: Generalstabens litografiska anstalts förlag 1939 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  129. [9] Andreas, K.: Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf das Werkzeugeinsatzverhalten beim Kaltfließpressen. Bamberg: Meisenbach-Verlag 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  130. [10] N. N.: Verein Deutscher Ingenieure – VDI 3186, Blatt 2: Werkstoffe für Kaltfließpresswerkzeuge. Berlin: Beuth-Verlag 1997 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  131. [11] Andreas, K.; Merklein, M.: Influence of surface integrity on the tribological performance of cold forging tools. Procedia CIRP 13 (2014), pp. 61–66 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-57
  132. [1] Willenborg, E.: Polieren von Werkzeugstählen mit Laserstrahlung. Dissertation, RWTH Aachen. Aachen: Shaker-Verlag 2006 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-63
  133. [2] Kiedrowski, T.: Oberflächenstrukturbildung beim Laserstrahlpolieren von Stahlwerkstoffen. Dissertation, RWTH Aachen. Aachen: Shaker-Verlag 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-63
  134. [3] Ostholt, R.: Laserpolieren metallischer Freiformflächen. Dissertation, RWTH Aachen. Aachen: Shaker-Verlag 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-63
  135. [1] Schatt, W.: Pulvermetallurgie – Technologien und Werkstoffe. Heidelberg: Springer-Verlag 2007 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  136. [2] Kollenberg, W.: Technische Keramik. Essen: Vulkan-Verlag 2004 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  137. [3] N. N.: Vom Pulver zum Bauteil – Urformgebung. Internet: www.keramverband.de/brevier_dt/4/1/4_1_3.htm. Verfahrensbeschreibung des Verbands der Keramischen Industrie e.V., Selb. Letzter Zugriff am 07.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  138. [4] N. N.: DIN EN ISO 20482:2013 – Metallische Werkstoffe-Bleche und Bänder-Tiefungsversuch nach Erichsen. DIN Deutsches Institut für Normung. Berlin: Beuth-Verlag 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  139. [5] Kleppmann, W.: Taschenbuch Versuchsplanung – Produkte und Prozesse optimieren. 7., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Carl-Hanser-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  140. [6] Lutterbach, K.: Verhalten von Kunststoffen bei Erwärmung. Internet: www.gm.fh-koeln.de/~werkst/Hauptseiten/grund-kunsterw_oK.pdf. Fachhochschule Gummersbach, Labor für Werkstoffe, 2009. Letzter Zugriff am 07.09.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-69
  141. [1] Lay, G.: Strukturwandel in der ostdeutschen Investitionsgüterindustrie. Heidelberg: Physica-Verlag 2013 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  142. [2] Hüttmann, A.: Leistungsabhängige Preiskonzepte im Investitionsgütergeschäft – Funktion, Wirkung, Einsatz. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2003 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  143. [3] Kagermann, H.; Wahlster, W.; Helbig, J.: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Internet: https://www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_ Industrie4_0.pdf. acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Frankfurt am Main. Zuletzt aufgerufen am 02.06.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  144. [4] VDMA / McKinsey (Hrsg.): The future of German mechanical engineering – Operating successfully in a dynamic environment. Frankfurt am Main/Berlin: VDMA / McKinsey 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  145. [5] N. N.: Branchenfokus: Maschinen- und Anlagenbau – Branchenskizze. Internet: http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196378.html. BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin. Zuletzt aufgerufen am 12.08.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  146. [6] Hellinger, A.: Cyber-Physical Systems: Innovationsmotor für Mobilität, Gesundheit, Energie und Produktion. Heidelberg: Springer-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  147. [7] N. N.: Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze: Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze – Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie (DIN EN ISO 12100–1). Berlin: Beuth-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  148. [8] N. N.: Die VDMA-Fachverbände: Ihre Themen – unsere Experten. Internet: http://www.vdma.org/organisationen. VDMA, Frankfurt am Main. Zuletzt aufgerufen am 09.09.2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  149. [9] Som, O.; Kinkel, S.: Wie deutsche Maschinenbauer ihren Innovationserfolg sichern. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 102 (2007) H. 9, S. 572–578 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  150. [10] Schloter, W.: Strategien zur Effizienzsteigerung von Konstruktion und Fertigung für einen optimierten Produktentwicklungsprozess im Sondermaschinenbau. Dissertation, Universität Essen, 2003 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  151. [11] Rocek, V.: Zerspanungswerkzeuge für den Sondermaschinenbau und automatische Fertigungstaktstraßen. Stuttgart: Technischer Verlag Günter Grossmann 1972 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  152. [12] Schilke, M.: Einsatz von Produktdatenmanagement- Systemen im Sondermaschinenbau für die Automobilindustrie. Dissertation, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  153. [13] Meier, G.: Prozessintegration des Target-Costings in der Fertigungsindustrie am Beispiel Sondermaschinenbau. Karlsruher Institut für Technologie. Reihe Informationsmanagement im Engineering; 2011,2) Karlsruhe: KIT Scientific Publishing 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  154. [14] Eversheim, W.: Organisation in der Produktionstechnik. Düsseldorf: VDI-Verlag 1996 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  155. [15] N. N.: Herausforderungen in der Auftragsabwicklung im Sondermaschinenbau. München: TCW – Transfer-Centrum Wildemann. Internet: http://www.tcw.de/news/herausforderungen-in-der-auftragsabwicklung-im-sondermaschinenbau-779. Zuletzt aufgerufen am 05.07.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  156. [16] Schares, L.: Methodik zur technischen Auftragsklärung komplexer, kundenspezifischer Sondermaschinen und Anlagen. Aachen: Shaker-Verlag 1999 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  157. [17] Possel-Dölken, F.: Mechatronische Modularisierung im Sondermaschinenbau. Internet: http://www.transmechatronic.de/uploads/tx_vitramemberadmin/literature/B34_113.pdf. Phoenix Contact GmbH & Co. KG. Blomberg. Zuletzt aufgerufen am 30.05.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  158. [18] Bauernhansl, T.: Fabrikbetriebslehre I: Schwerpunktsetzung. Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb Universität Stuttgart. Internet: http://afs.iff.uni-stuttgart.de/lehrveranstaltungen/details/?lehrveranstaltung=fbl2. Zuletzt aufgerufen am 31.05.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  159. [19] Eberhardt-Motzelt, C.: Erfolgreiche Vertriebssteuerung in der Maschinenbaubranche: Instrumente zur Analyse, Planung, Steuerung und Optimierung von Vertriebsaktivitäten. Norderstedt: Books on Demand 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  160. [20] Ehrlenspiel, K.; Kiewert, A.; Lindemann, U. et al.: Kostengünstig entwickeln und konstruieren – Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklungen. Heidelberg: Springer-Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  161. [21] Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte: Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden. Heidelberg: Springer-Verlag 2009 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  162. [22] Helbig, T.; Erler, S.; Westkämper, E. et al.: Modelling Dependencies to Improve the Cross-domain Collaboration in the Engineering Process of Special Purpose Machinery. Procedia CIRP 41 (2016), pp. 393–398 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  163. [23] Helbig, T.; Henning, S.; Hoos, J.: Efficient engineering in special purpose machinery through automated control code synthesis based on a functional categorisation. In: Machine Learning for Cyber Physical Systems. Berlin: Springer-Verlag 2016, pp. 67–74 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  164. [24] Brandenbourger, B.; Vathoopan. M.; Zoitl, A.: Engineering of Automation Systems using a Metamodel Implemented in AutomationML. IEEE - INDIN 14 th International Conference on Industrial Informatics, Poitiers, France, 18.07.–21.07.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  165. [25] Frank, G.: Durchgängiges mechatronisches Engineering für Sondermaschinen. Dissertation, Universität Stuttgart, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  166. [26] Eversheim, W.: Inbetriebnahme komplexer Maschinen und Anlagen – Strategien und Praxisbeispiele zur Rationalisierung in der Einzel- und Kleinserienproduktion. Düsseldorf: VDI-Verlag 1990 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  167. [27] Zäh, M. F.; Wünsch, G.: Schnelle Inbetriebnahme von Produktionssystemen. wt Werkstattstechnik online 95 (2005) Nr. 9, S. 699–704. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  168. [28] Poeschl, S.; Wirth, F.; Bauernhansl, T.: Situation-based Methodology for Planning the Commissioning of Special Machinery using Bayesian Networks. In: CIRP Conference on Manufacturing Systems 49, Stuttgart, 25.05.–27.05.2016. t.b.p. Procedia of the CIRP. Oxford: Elsevier Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  169. [29] Jacobi, H-F.: Computer Integrated Manufacturing (CIM). In: Westkämper, E.; Spath, D.; Constantinescu, C. et al. (Edit.): Erfolgreiche industrielle Produktion mit digitalen Werkzeugen – Ergebnisse aus dem Innovationscluster Digitale Produktion. Heidelberg: Springer-Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73
  170. [30] VDMA (Hrsg.): Leitfaden Industrie 4.0 – Orientierungshilfe zur Einführung in den Mittelstand. Frankfurt am Main 2016. Internet: http://industrie40.vdma.org/article/-/articleview/8567185. Zuletzt abgerufen am 04.08.2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2016-11-12-73

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