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Fertigungsprozessplanung für gradierte Bauteile

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Published/Copyright: March 16, 2017

Kurzfassung

Der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt stellt Unternehmen vor die Herausforderung, Produkte nach Anforderung des Kunden zu entwickeln. Eine Möglichkeit, Bauteile auf spezifische Anforderungen einzustellen, sind gradierte Eigenschaften. Diese ermöglichen eine ressourcenschonende Herstellung von Bauteilen mit speziell auf den Anwendungsfall abgestimmten Bestandteilen aus Monowerkstoffen. Im Sonderforschungsbereich Transregio 30 werden Herstellprozesse für solche funktional gradierten Bauteile erforscht. Die gradierten Eigenschaften werden prozessintegriert in das Bauteil eingebracht. Um die Wechselwirkungen zwischen Bauteileigenschaften und den Herstellprozessen in der Fertigungsplanung frühzeitig zu berücksichtigen, wurde eine Vorgehensweise zur rechnerunterstützten Planung von Herstellprozessen für gradierte Bauteile entwickelt. Wesentliches Ergebnis ist die Spezifikation einer Prozesskette zur Herstellung eines funktional gradierten Bauteils.

Abstract

The change from a sellers' to a customers' market forces companies to develop products including customers requirements. Functional gradation is one possibility to integrate these specific requirements into the component. Graded components of one material are a resource-conserving alternative to today's composite materials. Their properties are specific for the application. Manufacturing processes for the production of such functionally graded components are topic of the research within the collaborative research centre Transregio 30. The graded properties are introduced process-integrated. For the planning of processes for components with graded properties an approach for a computer assisted manufacturing process planning integrating the dependencies between component properties and manufacturing processes is developed. Essential output of the planning is the specification of a process chain for the manufacturing of a functional graded component.


Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier ist Professor für Produktentstehung am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn. Er promovierte am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Berlin bei Prof. Spur. In seiner zwölfjährigen Industrietätigkeit war Dr. Gausemeier Entwicklungschef für CAD/CAM-Systeme und zuletzt Leiter des Produktbereiches Prozessleitsysteme bei einem namhaften Schweizer Unternehmen. Über die Universitätsgrenzen hinaus engagiert er sich u.a. als Mitglied des Vorstands und Geschäftsführer des Berliner Kreises Wissenschaftliches Forum für Produktentwicklung e.V. Ferner ist er Initiator und Aufsichtsratsvorsitzender des Beratungsunternehmens UNITY AG. Weiterhin ist Prof. Gausemeier Mitglied des Präsidiums von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. 2009 wurde er in den Wissenschaftsrat berufen.

Dipl.-Wirt.-Ing. Jan Brökelmann, geb. 1982, studierte an der Universität Paderborn Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau. Seit 2008 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Produktentstehung von Herrn Prof. Gausemeier am Heinz Nixdorf Institut. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die integrative Produktionssystemplanung.

Dipl.-Wirt.-Ing. Dominic Dettmer, geb. 1981, studierte an der Universität Paderborn Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau. Seit 2007 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Produktentstehung von Herrn Prof. Gausemeier am Heinz Nixdorf Institut. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die integrative Produktionssystemplanung sowie die Digitale Fabrik.


References

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Online erschienen: 2017-03-16
Erschienen im Druck: 2009-11-28

© 2009, Carl Hanser Verlag, München

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