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
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Seite 1 - 2
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018
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Seite 377 - 381
Steigende Individualisierung und hohe Marktunsicherheiten zwingen Unternehmen dazu, ihre Kunden kontinuierlich in die Produktentwicklung einzubinden und Produktänderungen auch in späten Entwicklungsphasen zu berücksichtigen. Die hochiterative...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018
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Seite 382 - 386
Die Automobilindustrie konkurriert heute in einem gesättigten Markt. Um ihre Marktanteile zu behaupten, müssen die Automobilhersteller den angespannten Gegebenheiten mit innovativen Produkten und Produktionskonzepten Rechnung tragen. Von dieser...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018
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Seite 387 - 392
Der Einsatz von Industriellen Produkt-Service-Systemen (IPSS) im Anlagen- und Maschinenbau ist ein innovativer Schritt, um gezielt die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu stärken. Beim Aufbau von IPSS, insbesondere...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018
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Seite 393 - 396
Inhalt dieses Beitrages ist die Umsetzung einer modularen Sensorplattform zur Charakterisierung und Inline-Auswertung von passiven Exoskeletten. Sowohl bei der ergonomischen Bewertung mit Schnellverfahren, als auch bei der Exoskelett-Integration in...
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Seite 397 - 404
Lithium-Ionen Batterien (LIB) sind Schlüsselelemente der Elektromobilität und ein Hauptkostenfaktor für Elektrofahrzeuge. Mit einem steigenden Bedarf werden kostengünstige LIB zu einem Erfolgsfaktor der Elektromobilität. Vorgestellt wird ein...
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Seite 405 - 412
Additive Fertigung (AF) hat viele Potenziale, zum Beispiel bei der Ersatzteilproduktion und bei der Individualisierung. Technologische Aspekte werden aktuell umfassend beforscht, Betrachtungen mit Blick auf den Produktlebenszyklus (PLZ) erfolgen...
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Seite 413 - 418
Die Einführung der additiven Fertigung als industrielles Fertigungsverfahren stellt Unternehmen aufgrund der weitreichenden Unterschiede zu konventionellen Verfahren vor außergewöhnliche Herausforderungen. Um bei der Bewältigung dieser zu...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018
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Seite 419 - 425
Die additive Fertigung eröffnet neue Gestaltungs- und Optimierungsfreiheitsgrade für oberflächen- und strukturoptimierte Bauteile. Mit diesen Verfahren lassen sich selbst komplexe räumliche Strukturen kostengünstig herstellen. Der vorliegende...
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Seite 426 - 428
Additive Fertigungsverfahren sind dabei die Produktionstechnik signifikant zu verändern. Die vielfältigen Verfahren sowie Anwendungsmöglichkeiten sind jedoch für den Einstieg in diese Technologie eine hohe Hürde, die besonders kleine und...
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Seite 429 - 434
Additives Auftragschweißen bietet eine sehr gute Ausgangssituation für die Zerspanung mit Industrierobotern. Durch die additive, endkonturnahe Fertigung wird das Zerspanungsvolumen reduziert. So können Spandicken verringert und die...
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Seite 435 - 440
Die additive Fertigung von Zerspanungswerkzeugen rückt stärker in den Fokus industrieller und wissenschaftlicher Forschungsarbeiten. Die Designfreiheit additiver Verfahren ermöglicht die Herstellung komplexer Bauteile mit materialeffizienter und...
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Seite 441 - 447
In der Schleiftechnik besteht ein erhebliches Wissensdefizit über den Einfluss der Schleifscheibentopographie auf das Schleifprozessverhalten und die Ausbildung der Bauteilrandzoneneigenschaften. Ziel der Untersuchungen war daher die Identifikation...
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Seite 448 - 453
Der Artikel beschreibt eine systematische Untersuchung des Verschleißes einer keramisch gebundenen Diamantschleifscheibe beim Schleifen von polykristallinem Diamant vom Typ CMX 850 bei variablen Prozesseingangsgrößen. Ein neu entwickelter...
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Seite 454 - 459
Entscheidend für die spätere Produktqualität ist im Formenbau die Oberflächenqualität nach Feinbearbeitung. Bei subtraktiv spanend als auch additiv gefertigten Formteilen des Werkzeugformenbaus aus Metall erfolgt die Feinbearbeitung fast immer...
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Seite 460 - 465
Das Kreissägen metallischer Werkstoffe ist ein etabliertes Verfahren zur Vor- und Fertigbearbeitung von Bauteilen in der spanenden Fertigung. Allerdings stößt das Verfahren bei schwer zerspanbaren Werkstoffen an seine Grenzen durch die hohe...
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Seite 466 - 472
Der Beitrag stellt Untersuchungen zu geklebten Schneidsegmenten für Kreissägeanwendungen vor. Die tatsächliche Beanspruchung des Sägeprozesses wird dabei durch einen Modellversuch abgebildet, der den Sägeprozess auf einen Drehprozess mit...
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Seite 473 - 478
Bauteile aus CFK (kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe) werden meist spanend endbearbeitet. Diese Bearbeitung kann unter Überflutung durch KSS (Kühlschmierstoffe) oder trocken stattfinden. Die hier vorgestellte Studie zeigt für die...
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Seite 479 - 484
Aufgrund ihrer geringen Dimensionen und Flexibilität stellen Faseroptische Sensoren eine zunehmend attraktive Alternative zu klassischen Sensoren zur Bewegungsmessung dar. Fortschritte in der Herstellung der Sensoren und durch das Verwenden...
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Literaturverzeichnis (246 Einträge)
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[1] Schuh, G.; Wetterney, T.; Lau, F.; Schröder, S.: Next Generation Hardware Development: Framework for a Tailorable Development Method. Proceedings of PICMET ‚16: Technology Management for Social Innovation, 2016, pp. 2563–2572 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[2] Komus, A.: Status Quo Agile. Success and forms of usage – hybrid and selective approaches. Veranstaltung vom 07.10.2014, aus der Reihe „Berlin Days of Software Engineering“ Berlin. Internet: https://www.komus.de/app/download/ 8835378986/2014–10-DoSE-Status-quo-agile.pdf?t=1505912936. Zugriff am 22.03.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[5] Sommer, A. F.; Hedegaard, C.; Dukovska-Popovska, I.; Steger-Jensen, K.: Improved Product Development Performance through Agile/Stage-Gate Hybrids. The Next-Generation Stage-Gate Process? Research Technology Management 58 (2015) 1, pp. 34–45 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[6] Schuh, G.; Gartzen, T.; Basse, F.; Schrey, E.: Enabling Radical Innovation through Highly Iterative Product Expedition in Ramp up and Demonstration Factories. Procedia CIRP 41 (2016) pp. 620–625 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[9] Wuest, T.; Klein, D.; Seifert, M.; Thoben, K.-D.: Method to describe interdependencies of state characteristics related to distortion. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 43 (2012) 1–2, pp. 186–191 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[10] Eichgrün, K.: Prozesssicherheit in fertigungstechnischen Prozessketten: Systemanalyse, ganzheitliche Gestaltung und Führung. Dissertation, Technische Universität Kaiserslautern, 2003 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[12] Rakowsky, U.K.: Fundamentals of the dempster-shafer theory and its applications to reliability modeling. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering 14 (2007) 6, pp. 579–601 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-3
[4] Franke, S.: Strategieorientierte Vorentwicklung komplexer Produkte: Prozesse und Methoden zur zielgerichteten Komponentenentwicklung am Beispiel Pkw. Göttingen: Cuvillier Verlag 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-8
[1] Bullinger, H.-J.; Schweizer, W.: Mass customization in process industries: from mass production to mass customization. In: Interdisciplinary world congress on mass customization and personalization. MCPC – Hong Kong University of Science and Technology 2005. Internet: https://de.scribd.com/document/ 315022870/Bullinger-Schweizer-MCP2005-E-3-Tcm114–61259. Zugriff am 25.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[4] Qu, M.; Yu, S.; Chen, D.; Chu, J.; Tian, B.: State-of-the-art of design, evaluation, and operation methodologies in product service systems. Computers in Industry. 30 (2016) 77, pp. 14 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[5] Pezzotta, G.; Pinto, R.; Pirola, F.; Ouertani, M.Z.: Balancing product-service provider‘s performance and customer‘s value: The service engineering methodology (SEEM). Procedia CIRP 16 (2014), pp. 50–55 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[6] Westphal, I.; Freitag, M.; Westphal, I.; Thoben, K. D.: Visualization of interactions between product and service lifecycle management. IFIP Advances in Information and Communication Technology 460 (2015) pp. 575–582 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[7] Baines, T. S.; Lightfoot, H.; Steve, E. et al.: State-of-the-art in product-service systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B Journal of Engineering Manufacture 221 (2007) 10, pp. 1543–1552 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[8] Goedkoop, M.; van Halen, C.; te Riele, H.; Rommens, P.: Product Service Systems, Ecological and Economic Basics. Pre consultants et al. (Hrsg.). Internet: http://www.pre.nl/pss/default.htm. Zugriff am 22.02.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[13] Meier, H.; Völker, O.; Funke, B.: Industrial Product-Service Systems (IPS²) – Paradigm shift by mutually determined products and services. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 52 (2011), pp. 1175–1191 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[14] Sousa, S. R.; Pigosso, D. C. A.; Saavedra, Y. M. B.; Barquet, A. P.; Ometto, A.R.; Rozenfeld, H.: How product–service systems can enable remanufacturing. Proceeding of the 17th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Hefei/China 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[17] Mourtzis, D.; Boli, N.; Fotia, S.: Knowledge-based estimation of maintenance time for complex engineered-to-order products based on KPIs Monitoring: a PSS Approach. 50th Cirp Conference on Manufacturing System 63 (2017) pp. 236–241 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[18] Elgammal, A.; Papazoglou, M.; Krämer, B.; Constantinescu, C.: Design for Customization: A New Paradigm for Product-Service System Development. 9th CIRP IPSS Conference 64 (2017) pp. 345–350 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-13
[2] de Looze, M. P.; Bosch, T.; Krause, F.; Stadler, K. S.; O‘Sullivan, L. W.: Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomics (2016) 5 pp. 671–681 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[3] Stadler, K. S.; Elspass, W. J.; Van de Venn, H. W.: Mobile Service Robotics: CLAWAR 2014 – Robo-Mate: Exoskeleton to enhance industrial production. 1. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd; 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[4] Gopura, R. A. R. C.; Kiguchi, K.; Bandara, D. S. V.: A brief review on upper extremity robotic exoskeleton systems. 6th International Conference on Industrial and Information Systems, (2011) pp. 346–351 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[6] Sylla, N.; Bonnet, V.; Colledani, F.; Fraisse, P.: Ergonomic contribution of ABLE exoskeleton in automotive industry. International Journal of Industrial Ergonomics (2014) 4, pp. 475–481 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[7] Bosch, T.; van Eck, J.; Knitel, K.; Looze, M. de: The effects of a passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in forward bending work. Applied ergonomics (2016) 5, pp. 212–217 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[8] Graham, R. B.; Agnew, M. J.; Stevenson, J. M.: Effectiveness of an on-body lifting aid at reducing low back physical demands during an automotive assembly task: assessment of EMG response and user acceptability. Applied ergonomics (2009) 5, pp. 936–942 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[9] Dahmen, C.; Wöllecke, F.; Constantinescu, C.: Challenges and possible solutions for enhancing the workplaces of the future by integrating smart and adaptive exoskeletons. Procedia CIRP ICME (2017) PROCIR5657, pp. 1–6 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[11] Spada, S.; Ghibaudo, L.; Gilotta, S.; Gastaldi, L.; Cavatorta, M. P.: Analysis of Exoskeleton Introduction in Industrial Reality: Main Issues and EAWS Risk Assessment. Advances in Physical Ergonomics and Human Factors (2017) 1, pp. 236–244 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[12] Zhou, L.; Bai, S.; Andersen, M. S.; Rasmussen, J.: Modeling and Design of a Spring-loaded, Cable-driven, Wearable Exoskeleton for the Upper Extremity. Modeling, Identification and Control: A Norwegian Research Bulletin (2015) 3, pp. 167–177 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[14] Cho, K.; Kim, Y.; Yi, d.; Jung, M.; Lee, K.: Analysis and evaluation of a combined human – exoskeleton model under two different constraints condition. International Summit on Human Simulation (2012) 1, pp. 1–10 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[15] Constantinescu, C.; Muresan, P.-C.; Simon, G.-M.: JackEx: The New Digital Manufacturing Resource for Optimization of Exoskeleton-based Factory Environments. Procedia CIRP (2016) 26, pp. 508–511 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[16] Constantinescu, C.; Mureşan, P. C.; Gînţa, S. M.; Todorovic, O.: Modelling and simulation of advanced factory environments integrating intelligent exoskeleton. International Conference on Production Research – Africa, Europe and Middle East (2014) 3, pp. 109–114 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19
[3] Hettesheimer, T.; Thielmann, A.; Neef, C.; Möller, K.-C.; Wolter, M.; Lorentz, V.; Gepp, M.; Wenger, M.; Prill, T.; Zausch, J.; Kitzler, P.; Montnacher, J.; Miller, M.; Hagen, M.; Franz, P., Tübke, J.: Entwicklungsperspektiven für Zellformate von Lithium-Ionen-Batterien in der Elektromobilität. Fraunhofer-Allianz Batterien, Pfinztal, 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-23
[4] N. N.: Cell stacking processes for lithium-ion cells. Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der Technischen Universität München. In: Screenshot aus Youtube-Video unter https://www.youtube.com/watch?v=ESvVLEwXYwM. Hochgeladen am 04.03.2013. Zugriff am 02.03.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-23
[6] Schröder, R.; Glodde, A.; Aydemir, M.; Bach, G.: Process to Increase the Output of Z-Folded Separators for the Manufacturing of Lithium-Ion Batteries. Applied Mechanics and Materials, Vol. 794 (2015), S. 19–26 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-23
[7] Aydemir, M; Glodde, A.; Mooy, R.; Bach, G.: lncreasing productivity in assembling z-folded electrode-separator-composites for lithium-ion batteries. CIRP Annals – Manufacturing Technology 66 (2017), S. 25–28 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-23
[13] Hong, J.-J.; Packaging apparatus for an automated manufacturing of lithium secondary battery; in Patent: WO 2002095845 A1, World International Property Organization, Genf/Schweiz, 2002 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-23
[3] Gravier, M.: 3D Printing: Customers Taking Charge of the Supply Chain. Stand: 2016. Internet: http://www.industryweek.com/supply-chain/3d-printing-customers-taking-charge-supply-chain. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[4] Wohlers Associates Inc.: Wohlers Report 2016 – Rapid Prototyping, Tooling & Manufacturing State of the Industry. Stand: 2016. Internet: https://wohlersassociates.com/state-of-the-industry-reports.html. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[6] Hagel III, J.; Brown, J. S.; Kulasooriya, D.; et al.: The future of manufacturing – Making things in a changing world. Stand: 2015. Internet: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/manufacturing/ZA_Future_of_Manufacturing_2015.pdf. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[7] Jones Lang Lasalle GmbH: Produktion im Wandel: Höhere Komplexität, größere Chancen. Stand: 2013. Internet: http://www.jll.de/germany/de-de/Research/GERMAN_ Advance_A4_ManufacturingReport.pdf. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[9] National Institute of Standard and Technology: Measurement Science Roadmap for Metal-Based Additive Manufacturing. Stand: 2013. Internet: https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/el/isd/NISTAdd_Mfg_Report_FINAL-2.pdf. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[11] Seliger, W.: Additive Manufacturing im Leichtbau: Strategische und betriebswirtschaftliche Herausforderungen und Perspektiven. Stand: 2015. Internet: http://www.leichtbau-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/RZ_LeichtbauBW_Studie_Additive_ Manufacturing_web.pdf. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[14] Larsson, J.; Quitter, D.: Additive Fertigung: Additive und hybride Produktion mit 3D-Druck. Stand: 2015. Internet: https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/additive-und-hybride-produktion-mit-3d-druck-a-491187/. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[15] Deradjat, D., Minshall, T.: Implementation of additive manufacturing technologies for mass customization. International Association for Management of Technology conference, IAMOT 2015, Kapstadt/Südafrika, 2015 Paper 288 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[19] Verein Deutscher Ingenieure Fachbereich Produktionstechnik und Fertigungsverfahren: Handlungsfelder Additive Fertigungsverfahren. Stand: 2016. Internet: https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/gpl_dateien/6242_PUB_GPL_Handlungsfelder_-_Additive_ Fertigungsverfahren_Internet.pdf. Zugriff am 04.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-31
[17] Jahnke, U.: Fälschungssichere Produktion: Kennzeichnung zur Rückverfolgbarkeit von additiv gefertigten Bauteilen. In: 3D Printing: Recht, Wirtschaft und Technik des industriellen 3D-Drucks, Hrsg. Andreas Leupold u. Silke Glossner. München: C.H. Beck Verlag 2017 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-39
[1] Mörle, M.; Müller, J.; Emmelmann, C.: Industrialisierungsstudie Additive Fertigung – Herausforderungen und Ansätze. RTejournal 14 (2017). Internet: www.rtejournal.de/ausgabe-14–2017/4493. Zugriff am 03.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[5] von Berg, B.: Die Möglichkeiten des 3D-Drucks mit dem Verfahren des Fused Deposition Modeling anhand des RepRap Prusa Mendel I2. Stand: 2014. Internet: www.bergarbeiten.at/FBA_3D-Druck_von_Berg.pdf. Zugriff am 03.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[6] Deutsches Institut für Normung e. V.: DIN EN ISO 527–2: Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen. Deutsche Fassung, Ausgabe 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[7] Ebel, E.; Sinnemann, T.: Fabrication of FDM 3D objects with ABS and PLA and determination of their mechanical properties. RTejournal 11 (2014), Internet: www.rtejournal.de/ausgabe11/3872. Zugriff am 03.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[9] Fahar, S.; Anderson, D. G.; Langer, R.: Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications – A comprehensive review. Advanced Drug Delivery Reviews 107 (2016), pp. 367–392 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[10] Ceccarelli, M.; Carbone, G.; Cafolla, D.; Wang, M.: How to Use 3D Printing for Feasibility Check of Mechanism Design. In: Borangiu, T. (Edit.): Advances in Robot Design and Intelligent Control. Advances in Intelligent Systems and Computing 371 (2016). Cham: Springer-Verlag 2016, pp. 307–315 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-45
[6] Pan, Z., Zhang, H.: Analysis and Suppression of Chatter in Robotic Machining Process. International Conference on Control, Automation and Systems, ICCAS 2007, IEEE 2007, Seoul/South Korea, 2007, pp. 595–600 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-55
[7] Abele, E.; Polley, W.; Ehm, A. et al.: Spanende Bearbeitung mit Industrierobotern – Thermische Einflüsse auf die Bearbeitungsgenauigkeit. wt Werkstattstechnik online 103 (2013) 9, S. 706–711. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-55
[12] Abele, E.; Bauer, J.; Friedmann, M. et al.: Einsatz von Robotern in der spanenden Fertigung. Stand: 2011. Internet: https://www.sim.informatik.tu-darmstadt.de/publ/download/AbeleBauerFriedmannPischanReinlStryk_TUFoschen_2011.pdf. S. 44–49. Zugriff am 30.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-55
[13] Abele, E.; Haddadian, K.; Baier, C. et al.: Untersuchung von Einflussparametern beim robotergeführten Fräsen von Gusseisen mit Kugelgraphit. wt Werkstattstechnik online 106 (2016) 1/2, S. 2–8. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-55
[4] Teufelhart, S.: Belastungsoptimiertes Design von Gitterstrukturen für die additive Fertigung nach dem bionischen Prinzip der kraftflussgerechten Gestaltung. Dissertation, TU München, 2016 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[5] Heep, T.; Abele, E.: Additiv gefertigtes Drehhaltersystem – Einfluss der Zuführstrategie von kryogener Kühlung mit CO2-Schnee auf die thermomechanische Schneidstoffbelastung. wt Werkstattstechnik online 107 (2017) Nr. 6, S. 420–425. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[8] Pittalà, G. M.; Monno, M.: 3D finite element modeling of face milling of continuous chip material. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 47 (2010) 5–8, pp. 543–555 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[9] Özel, T.; Altan, T.: Process simulation using finite element method – prediction of cutting forces, tool stresses and temperatures in high-speed flat end milling. International Journal of Machine Tools and Manufacture 40 (2000) 5, pp. 713–738 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[13] Verein Deutscher Ingenieure: VDI 3405, Blatt 3: Additive Fertigungsverfahren – Konstruktionsempfehlungen für die Bauteilfertigung mit Laser-Sintern und Laser-Strahlschmelzen. Berlin: Beuth Verlag 2015 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[14] Müller, B.; Neugebauer, R.: Direkte generative Fertigung von Schmiedegesenken eröffnet neue Möglichkeiten. RTejournal – Forum für Rapid Technologie 7 (2010). Internet: www.rtejournal.de/ausgabe7/2639. Zugriff am 17.05.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-61
[2] Darafon, A.; Warkentin, A.; Bauer, R.: Characterization of grinding wheel topography using a white chromatic sensor. International Journal of Machine Tools and Manufacture 70 (2013), S. 22–31 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-67
[3] Frühling, R.: Topographische Gestalt des Schleifscheibenschneidenraumes und der Werkstückrautiefe beim Außenrundeinstechschleifen. Dissertation, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig,1976 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-67
[6] Hübert, C.; Hahmann, D.; van der Meer, M. et al.: Hochschulwerkzeuge 4 (2009), S. 40–47 Charakterisierung von Schleifscheibentopografien aus fertigungstechnischer Sicht. In: Diamant Hochschulwerkzeuge, 4, S. 40–47 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-67
[8] Duscha, M.; Klocke, F.; Wegner, H. et al.: Erfassung und Charakterisierung der Schleifscheibentopographie für die anwendungsgerechte Prozessauslegung, diamond business 7 (2009) 1/28, S. 36–41 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-67
[1] Schindler, F.; Janssen, A.; Fischer, P.; Hermani, J. P.; Klocke, F.; Brecher, C.: Finishing of polycrystalline diamond tools by combining laser ablation with grinding. Production Engineering 7 (2013) 4, pp. 361–371 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-74
[2] Denkena, B.; Köhler, J.; Schindler, A.: Behaviour of the magnetic abrasive tool for cutting edge preparation of cemented carbide end mills. Production Engineering 8 (2014) 5, pp. 627–633 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-74
[9] Schindler, F.; Brocker, R.; Mattfeld, P,; Klocke, F.: A Discussion on Removal Mechanisms in Grinding Polycrystalline Diamond, Proceedings of the ASME 2014 International Manufacturing Science and Engineering Conference Volume 2: Processing, Detroit, Michigan, USA, June 9–13, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-74
[7] Brecher, C.; Lienenlüke, L.; Obdenbusch, M.: Spanende Bearbeitung mit Industrierobotern. Modellbasierte Planungsassistenz für die roboterbasierte Bearbeitung. wt Werkstatttechnik online 107 (2017) Nr. 5, S. 346–351. Internet: www.werkstatts-technik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[8] Abele, E.; Haddadian, K.; Hähn, F. et al.: Roboterzelle zur Feinbearbeitung großer Werkzeuge. Prozessentwicklung zum roboterbasierten Polieren und Schleifen von Spritzgusswerkzeugen. wt Werkstatttechnik online 105 (2015) Nr. 6, S. 351–359. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[9] Wenzel, C.; Gotthardt, T.: Roboterunterstützte Hochglanzpolitur von Stahl. Entwicklung eines teilautomatisierten Feinbearbeitungs- systems für Formeinsätze. wt Werkstatttechnik online 103 (2013) Nr. 11/12, S. 865–869. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[10] Uhlmann, E.; Heitmüller, F.; Dethlefs, A.: Feinbearbeitung mit Robotern. Automatisierte, verkettete Reparaturprozesse für Turbinenschaufeln. wt Werkstatttechnik online 102 (2012) Nr. 11/12, S. 761–764. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[11] Röders, J.: Maximum precision and dynamics in high speed cutting. Proceedings of the 4th International Conference on Metal Cutting and High Speed Machining, 19.–21. März 2003, Darmstadt Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[13] Form + Werkzeug: Struktur der Werkzeugbaubranche. Stand: 03.06.2014. Internet: www.form-werkzeug.de/news/vdma/artikel/struktur-der-werkzeugbaubranche-862549.html. Zugriff am 06.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[14] Putzik, A.: Genauigkeitssteigerung bei der spanenden Bearbeitung mit Industrierobotern durch Fehlerkompensation mit 3D-Piezo-Ausgleichsaktorik. Dissertation, Universität Stuttgart, 2011. Heimsheim: Jost Jetter Verlag 2011 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-80
[1] Moser, F.; Vallant, R.; Hampel, S.: Kleben von Schneidkeramik-Sägezähnen auf ein Stahlsägeblatt. Grundlagenuntersuchungen und Potential. Poster session an der TU Graz. Stand: 12. August 2013. Internet: graz.pure.elsevier.com/files/1080701/Poster_Kleben%20von%20Schneidkeramik-S%E4gez%E4hnen%20auf%20ein%20Stahls%E4geblatt.pdf. Zugriff am 06.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-92
[2] N. N.: Silberreduzierte Lote. HOB Die Holzbearbeitung 5 (2015), S. 80–81. Internet: hob-magazin.com/Holz-Fertigungstechnik_sf1+0+106221+1++sfmode-dl+sfdlid-175036+.html. Zugriff am 06.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-92
[5] Schumpp, F.; Schneider, M.; Mayer, T.; Becker, D.: Keramische Schneidstoffe im unterbrochenen Schnitt. Untersuchung zur Eignung von Keramiken als Schneidstoff für Sägeprozesse am Beispiel von Gusseisen. wt Werkstattstechnik online 107 (2017) Nr .6, S. 399–404. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-92
[7] Schimpfermann, M.; Schnell, D.: Löten in der Werkzeugindustrie. Umicore Brazing Technology. Stand: 2015. Internet: http://technicalmaterials.umicore.com/Brazetec/de/Downloads/Technisches%20Know-How/show_BrazeTec_Loeten_in_der_Werkzeugindustrie.pdf. Zugriff am 06.04.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-92
[9] Stehr, G. C.; Münz, U. V.; Glatzel, T. et al.: Innovative Steinbearbeitungswerkzeuge mit geklebten Diamant-Schneidsegmenten. DVS Band 222. S. 90–95. Remscheid: Institut für Werkzeugforschung und Werkstoffe IFW 2003/12 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-92
[1] Rommel, S.; Geiger, R.; Schneider, R.; Bergold, D.; Schneider, M.; Großmann, M.; Kopp, G.; Schmitt, A.: Leichtbau in Mobilität und Fertigung: Chancen für Baden-Württemberg. (Hrsg.): e-mobil BW GmbH – Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg, Fraunhofer IPA, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft; Baden-Württemberg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, 2012 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-99
[7] Arola, D.; Ramulu, M.; Wang, D. H.: Chip formation in orthogonal trimming of graphite/epoxy composite. In: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 27 (1996) 2, pp. 121–133 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-99
[8] Heisel, U.; Schneider, M.; Gebhardt, A.: Analysis of particles and chips during drilling and milling operations of CFRP in respect to health protection and dust extraction. In: CIRP: 2016 CIRP Winter Meeting: Collaborative Working-Group on Composite Materials Parts Manufacturing. 17–19 February 2016, Paris Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-99
[10] Gebhardt, A.: Adaptive Extraction Strategies for CFRP Machining – an Improvement for Health, Safety and Energy Efficiency. In: CFK Valley Stade: 7th International CFK-Valley Stade Convention „Latest Innovations in CFRP Technology“, 11.–12.06.2013, Stade Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-99
[11] Schneider, M.; Gebhardt, A.; Beckenlechner, R.: Wet Machining of CFRP. In: European Society for Composite Materials: Proceedings of the 17th European Conference on Composite Materials (ECCM): 26.–30.06.2016, München Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-99
[1] Hill, K. O.; Fujii, Y.; Johnson, D. C.; Kawasaki, B. S.: Photosensitivity in optical fiber waveguides: application to reflection fiber fabrication. Applied Physics Letters 32 (1978) 10, p. 647 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[4] Malo, B.; Theriault, S.; Johnson, D. C.; Bilodeau, F.; Albert, J.; Hill, K. O.: Apodised in-fibre Bragg grating reflectors photoimprinted using a phase mask. Electronics Letters 31 (1995), pp. 223–225 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[8] N. N.: Smartfiber – Miniaturized structural monitoring system with autonomous readout microtechnology and fiber sensor network. Seventh Framework Programm. Internetadresse: https://cordis.europa.eu/project/rcn/95467_en.html. Zugriff am 15.06.2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[9] Tiwari, U.; Garg, R.; Vishwakarma, M.; Das, B.; Bhatnagar, R.: Strain Monitoring of Concrete Bridge using Fiber Bragg Grating Sensors. Photonics: 12th International Conference on Fiber Optics and Photonics, 2014, Indien Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[14] Waltermann, C.; Doering, A.; Koch, J.; Gühlke, P.; Baumann, A. L.; Angelmahr, M.; Schade, W.: Femtosecond laser written cladding waveguides and gratings for 3D shape sensing applications. Photonics and Fiber Technology Congress, 2016, Australien Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[15] Kim, B.; Ha, J.; Park, F. C.; Dupont, P. E.: Optimizing Curvature Sensor Placement for Fast, Accurate Shape Sensing of Continuum Robots. International Conference on Robotics & Automation (ICRA), Hong Kong, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[16] Blab, F.; Avci, O.; Daub, U.; Schneider, U.: New approaches for analysis in ergonomics: From paper and pencil methods to biomechanical simulation. 16. Internationales Stuttgarter Symposium, 2016, S. 821–835 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105
[18] Marin, Y. E.; Nannipieri, T.; Oton, C. J.; Di Pasquale, F.: Current Status and Future Trends of Photonic-Integrated FBG Interrogators. Journal of Lightwave Technology 36 (2018) 4, pp. 946, 2018 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-105