{"id":262,"date":"2017-09-27T16:03:40","date_gmt":"2017-09-27T14:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/?page_id=262"},"modified":"2021-10-08T09:46:00","modified_gmt":"2021-10-08T07:46:00","slug":"lehre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/lehre","title":{"rendered":"Lehre"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/lehre\/#lehrveranstaltungen\">Lehrveranstaltungen<\/a>\u00a0|\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/lehre\/#studentische_arbeiten\">Themen f\u00fcr studentische Arbeiten<\/a><\/p>\n<h2><a id=\"lehrveranstaltungen\" rel='nofollow'><\/a>Lehrveranstaltungen<\/h2>\n<h3>Grundlagen der Fertigungstechnik (4. TS) Bachelor<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 21.403<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td><abbr title=\"Universit\u00e4tsprofessor\">Univ.-Prof.<\/abbr>\u00a0 <abbr title=\"Doktor der Ingenieurwissenschaften\">Dr.-Ing.<\/abbr> Jens Wulfsberg<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Herbsttrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>\n<div>H.K. T\u00f6nshoff; Spanen Grundlagen, Springer Verlag<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>H.K.T\u00f6nshoff; Werkzeugmaschinen<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>K\u00f6nig, Wilfried; Klocke, Fritz,\u00a0 <abbr title=\"Band\">Bd.<\/abbr>1 : Drehen, Fr\u00e4sen, Bohren, Springer, Berlin (Mai 2002)<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>K\u00f6nig, Wilfried; Fertigungsverfahren,\u00a0 <abbr title=\"Band\">Bd.<\/abbr>4: Massivumformung, Springer Verlag (15. Januar 1996)<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>K\u00f6nig, Wilfried; Fertigungsverfahren,\u00a0 <abbr title=\"Band\">Bd.<\/abbr>2: Schleifen, Honen, L\u00e4ppen Springer Verlag (4. Juli 1996)<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div><strong>Vorlesungsunterlagen:<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_61324.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_61324.html\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Link wird in einem neuen Fenster ge\u00f6ffnet\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/image_bricks\/new_window_icon.gif\" alt=\"Link wird in einem neuen Fenster ge\u00f6ffnet\" width=\"10\" height=\"10\" \/><\/a><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Veranschaulichung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580 in Videos:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ifum.uni-hannover.de\/dasifum_wgp.html\" rel='nofollow'>Link\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Externer Link: Link (http:\/\/www.ifum.uni-hannover.de\/dasifum_wgp.html)\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/image_bricks\/external.gif\" alt=\"Externer Link: Link (http:\/\/www.ifum.uni-hannover.de\/dasifum_wgp.html)\" width=\"11\" height=\"10\" \/><\/a><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>\n<ol>\n<li>Einf\u00fchrung\n<ol>\n<li>Definitionen<\/li>\n<li>Einordnung der Fertigungstechnik<\/li>\n<li>Einleitung der Fertigungsverfahren<\/li>\n<li>\u00dcberblick Werkzeugmaschinen<\/li>\n<li>Beurteilung von Maschinen und Verfahren<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Urformen\n<ol>\n<li>Definitionen<\/li>\n<li>Gie\u00dfen\n<ol>\n<li>Sandguss<\/li>\n<li>Kokillen- und Druckguss<\/li>\n<li>Feinguss<\/li>\n<li>Schleuder- und Vollformguss<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Kunststofftechnik\n<ol>\n<li>Extrudieren<\/li>\n<li>Kalandieren<\/li>\n<li>Spritzgie\u00dfen<\/li>\n<li>Blasformen<\/li>\n<li>Spritzpressen<\/li>\n<li>Sch\u00e4umen<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Sintern<\/li>\n<li>Generative Verfahren\n<ol>\n<li>Einf\u00fchrung und Prozesskette<\/li>\n<li>Verfahren und Anwendungen<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Umformen\n<ol>\n<li>Einleitung<\/li>\n<li>Metallkundliche Grundlagen<\/li>\n<li>Flie\u00dfkurven und abgeleitete Gr\u00f6\u00dfen<\/li>\n<li>Umformmaschinen<\/li>\n<li>Prozesse<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Trennen\n<ol>\n<li>Definition\n<ol>\n<li>Schnitt- und Spanungsgr\u00f6\u00dfen<\/li>\n<li>Verschlei\u00df und Standzeit<\/li>\n<li>Schneidstoffe<\/li>\n<li>K\u00fchlschmierung<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Prozesse mit geometrisch bestimmter Schneide\n<ol>\n<li>Drehen<\/li>\n<li>Bohren<\/li>\n<li>Fr\u00e4sen<\/li>\n<li>R\u00e4umen<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Prozesse mit geometrisch unbestimmter Schneide\n<ol>\n<li>Schleifen<\/li>\n<li>Honen und L\u00e4ppen<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>F\u00fcgen\n<ol>\n<li>Definitionen, Einleitung<\/li>\n<li>F\u00fcgen durch An- und Einpressen<\/li>\n<li>F\u00fcgen durch Umformen<\/li>\n<li>Schwei\u00dfen\n<ol>\n<li>Grundlagen beim Schwei\u00dfen<\/li>\n<li>Schwei\u00dfbarkeit<\/li>\n<li>Ausgew\u00e4hlte Verfahren<\/li>\n<li>Zusammenfassung<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>L\u00f6ten<\/li>\n<li>Kleben<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Beschichten\n<ol>\n<li>Einleitung<\/li>\n<li>Beschichtungsverfahren<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Weitere Verfahren\n<ol>\n<li>Einordnung Laserbearbeitung in die DIN 8580<\/li>\n<li>Grundlagen Laserbearbeitung<\/li>\n<li>Eigenschaften der Laserstrahlung<\/li>\n<li>Erzeugung von Laserstrahlung<\/li>\n<li>Strahlquellen und Systemtechnik<\/li>\n<li>Verfahren und Anwendungen<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Prozessketten\n<ol>\n<li>Radnabe f\u00fcr Kraftfahrzeug<\/li>\n<li>Motorblock<\/li>\n<li>Prototyp neue Silver Lady f\u00fcr Rolls Royce<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00dcbung 1 \u2013 Rundgang durch die Fertigung<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 2 \u2013 Kostenrechnung \u2013 Maschinenstundensatz<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 3 \u2013 Kostenrechnung \u2013 Fertigungskosten<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 4 \u2013 Schnittgeschwindigkeit \u2013 kostenoptimal<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 5 \u2013 Schnittgeschwindigkeit \u2013 bearbeitungsoptimal<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 6 \u2013 Umformtechnik<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 7 \u2013 Gie\u00dfen<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 8 \u2013 Zerspantechnik<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 9 \u2013 Zerspantechnik II<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 10 \u2013 Laser<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Fertigungssysteme Roboter (9.TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 09234<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td><abbr title=\"Doktor der Ingenieurwissenschaften\">Dr.-Ing.<\/abbr>\u00a0Dennis Derfling<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Master MB: Produktentstehung und Logistik; Master\u00a0 <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>: Produktentstehung<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Fr\u00fchlingstrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Wolfgang Weber, Industrieroboter- Methoden der Steuerung und Regelung, Fachbuchverlag Leipzig, Carl Hanser Verlag, 2009;\u00a0 <abbr title=\"International Standard Book Number\">ISBN<\/abbr>\u00a0978-3-446-41031-2<\/li>\n<li>Spong, Mark W.; Hutchinson, Seth; Vidyasagar, M.: Robot modeling and control; Wiley, 2006;\u00a0 <abbr title=\"International Standard Book Number\">ISBN<\/abbr>\u00a00-471-64990-2<\/li>\n<li><strong>Vorlesungsunterlagen<\/strong>:\u00a0<a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_crs_55830.html\" rel='nofollow'>https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_crs_55830.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td><strong>1. Einf\u00fchrung in die Industrierobotik<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.1\u00a0<\/strong>Abgrenzung<\/p>\n<p><strong>1.2\u00a0<\/strong>Industrieroboteranwendungen<\/p>\n<p><strong>1.3\u00a0<\/strong>Kinematik<\/p>\n<p><strong>1.4\u00a0<\/strong>Bauformen<\/p>\n<p><strong>1.5\u00a0<\/strong>Historie<\/p>\n<p><strong>1.6\u00a0<\/strong>Statistische Daten zum weltweiten Robotereinsatz<\/p>\n<p><strong>2. Die Spezielle Euklidische Gruppe<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.1\u00a0<\/strong>Gruppen<\/p>\n<p><strong>2.2\u00a0<\/strong>Untergruppen<\/p>\n<p><strong>2.3\u00a0<\/strong>Mannigfaltigkeiten<\/p>\n<p><strong>2.4\u00a0<\/strong>Homogene Transformationen<\/p>\n<p><strong>2.5\u00a0<\/strong>Frames<\/p>\n<p><strong>2.6\u00a0<\/strong>Parametrisierungen der SE(3)<\/p>\n<p><strong>2.7\u00a0<\/strong>Bezugskoordinatensystem<\/p>\n<p><strong>2.8\u00a0<\/strong>\u00dcbungsaufgaben<\/p>\n<p><strong>3. Vorw\u00e4rts- und R\u00fcckw\u00e4rtstransformation<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.1\u00a0<\/strong>Orientierte Raumgeraden<\/p>\n<p><strong>3.2\u00a0<\/strong>Vorw\u00e4rtstransformation<\/p>\n<p><strong>3.3\u00a0<\/strong>R\u00fcckw\u00e4rtstransformation<\/p>\n<p><strong>4. Robotergenauigkeit<\/strong><\/p>\n<p><strong>5. Geschwindigkeitskinematik<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.1\u00a0<\/strong>Geschwindigkeit im neutralen Element<\/p>\n<p><strong>5.2\u00a0<\/strong>Geschwindigkeiten in beliebigen Punkten der SE(3)<\/p>\n<p><strong>5.3\u00a0<\/strong>\u00c4nderung des Bezugskoordinatensystems<\/p>\n<p><strong>5.4\u00a0<\/strong>Rotationsgeschwindigkeit \u03c9<\/p>\n<p><strong>5.5\u00a0<\/strong>Geschwindigkeitsvektor \u03be<\/p>\n<p><strong>5.6\u00a0<\/strong>Jacobimatrix<\/p>\n<p><strong>5.7\u00a0<\/strong>Singularit\u00e4ten<\/p>\n<p><strong>5.8\u00a0<\/strong>Vorw\u00e4rtstransformation von Gelenkmomenten<\/p>\n<p><strong>5.9\u00a0<\/strong>\u00dcbungsaufgaben<\/p>\n<p><strong>6. Bewegungssteuerung<\/strong><\/p>\n<p><strong>6.1<\/strong>\u00a0Antriebsregelung<\/p>\n<p><strong>6.2<\/strong>\u00a0Harmonic-Drive-Getriebe<\/p>\n<p><strong>6.3<\/strong>\u00a0Konzept der Bahnplanung, Bewegungsarten<\/p>\n<p><strong>6.4<\/strong>\u00a0Bewegungsart Point-To-Point<\/p>\n<p><strong>6.5\u00a0<\/strong>Bewegungsart Continuous-Path<\/p>\n<p><strong>7. Roboterprogrammierung<\/strong><\/p>\n<p><strong>7.1\u00a0<\/strong>Steuerungsarchitektur von Robotern und Roboterzellen<\/p>\n<p><strong>7.2<\/strong>\u00a0Programmierverfahren<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Additive Fertigungsverfahren (9.TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 09201<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td>Prof. <abbr title=\"Doktor der Ingenieurwissenschaften\">Dr.-Ing.<\/abbr> Frank Mantwill<br \/>\nProf. <abbr title=\"Doktor der Ingenieurwissenschaften\">Dr.-Ing.<\/abbr> Jens-P. Wulfsberg<br \/>\nProf. <abbr title=\"Doktor der Ingenieurwissenschaften\">Dr.-Ing.<\/abbr> Rainer Bruns<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Fr\u00fchlingstrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Einordnung der AM-Verfahren in die DIN8580 und vergleichbare Klassifikationen.<\/li>\n<li>Systematik des Direct Manufacturing, Rapid-Prototypings und -Toolings<\/li>\n<li>Herleitung der AM-Prozesse aus Sicht der relevanten Eingangs-\/Prozess-\/Ergebnisgr\u00f6\u00dfen<\/li>\n<li>Beschreibung und Beurteilung der Systemtechnik der AM-Maschinen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht<\/li>\n<li>Systematische Vorstellung der Verfahren, <abbr title=\"zum Beispiel\">z.B.<\/abbr> Extrusionsverfahren, polymerisierende Verfahren, laserbasierte Verfahren und indirekte Verfahren.<\/li>\n<li>Herleitung der Haupttechnologie, Fehlertechnologie, Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und \u00d6kologie<\/li>\n<li>Herleitung der besonderen, verfahrensspezifischen M\u00f6glichkeiten der Element-Funktions- sowie Element- Eigenschaftszuordnung f\u00fcr AM-Bauteile aus statischer, dynamischer und thermischer Sicht<\/li>\n<li>Entwicklung und Realisierung konkreter Bauteile (praktische \u00dcbung)<\/li>\n<li>Aspekte der Qualit\u00e4tssicherung f\u00fcr AM-Verfahren (Besonderheiten der Prozesskontrolle direkt und indirekt, Zulassungsauflagen)<\/li>\n<li>rechtliche Aspekte<\/li>\n<li>Quantitative und qualitative Bewertungsmechanismen (Technologiebewertung) zum Vergleich der Fertigungsverfahren<\/li>\n<li>Substitutionspotentiale bestehender konventioneller Fertigung<\/li>\n<li>Fertigungsvorbereitung additiver Herstellung aus Sicht des Konstrukteurs, M\u00f6glichkeiten der fr\u00fchzeitigen Produkt- und Prozessbeeinflussung.<\/li>\n<li>Design for X: Potentiale in der Entwicklung von Bauteilen mit integrierten Funktionen, reduziertem Montageaufwand und direkter Herstellbarkeit<\/li>\n<li>Zusammenh\u00e4nge bionischer Optimierung und AM<\/li>\n<li>Blick \u00fcber den Tellerrand, Ausblick: Digitalisierung und Gesch\u00e4ftsmodellentwicklung, Industrialisierungs- und Automatisierungsm\u00f6glichkeiten<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td><\/td>\n<td>Die aktuell g\u00fcltige Fassung des Modulhandbuchs ist im Campusmanagement-System der <abbr title=\"Helmut-Schmidt-Universit\u00e4t\">HSU<\/abbr> zu finden (Veranstaltungsnummer: 2192011)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Fabrikorganisation (9. TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 09235<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td>Univ. -Prof.\u00a0 <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u00a0-Ing Jens P. Wulfsberg<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Master MB: Produktentstehung und Logistik; Master\u00a0 <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>: Produktentstehung<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Fr\u00fchlingstrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Hans-Peter Wiendahl, Betriebsorganisation f\u00fcr Ingenieure, Hanser Verlag<\/li>\n<li><strong>Vorlesungsunterlagen:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_crs_55824.html\" rel='nofollow'>https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_crs_55824.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>\u2022 Formen der Organisation im Gesamtunternehmen, Aufbau und Ablauforganisationen\u2022 Formen der Organisation in der Produktion, klassische Formen, dezentrale Formen<\/p>\n<p>\u2022 Ankn\u00fcpfung an die Produktentwicklung und die dort verwendeten Methoden<\/p>\n<p>\u2022 Grundlagen des betrieblichen Informationssystems zur\u00a0 Fertigungsauftragsabwicklung<\/p>\n<p>\u2022 Arbeitsvorbereitung und Arbeitsplanung, Methoden und Vorgehensweisen<\/p>\n<p>\u2022 Produktionsplanung und Steuerung, Methoden und Vorgehensweisen<\/p>\n<p>\u2022 EDV-System zur Produktionsplanung und Steuerung<\/p>\n<p><strong>Gliederung-Fabrikorganisation<\/strong><\/p>\n<p>1. Einf\u00fchrung<\/p>\n<p>1.1 Produktion im Wandel<\/p>\n<p>1.2 Moderne Produktionskonzepte<\/p>\n<p>1.3 Neue Unternehmensmodelle<\/p>\n<p>2. Das Unternehmen<\/p>\n<p>2.1 Struktur<\/p>\n<p>2.2 Organisation<\/p>\n<p>2.3 Funktion<\/p>\n<p>3. Organisation der Produktion<\/p>\n<p>3.1 Ziele<\/p>\n<p>3.2 Interessengruppen<\/p>\n<p>3.3 Organisationstypen<\/p>\n<p>4. Vorbereitung der Produktion<\/p>\n<p>4.1 Kurzfristig<\/p>\n<p>4.1.1 Arbeitsplanung<\/p>\n<p>4.1.2 Arbeitsplanerstellung<\/p>\n<p>4.1.3 rechnergest\u00fctzte Arbeitsplanerstellung<\/p>\n<p>4.2 Langfristig<\/p>\n<p>4.2.1 Investitionen<\/p>\n<p>4.2.2 Fabrikplanung<\/p>\n<p>4.2.3 Arbeitsplatzgestaltung<\/p>\n<p>5. PPS<\/p>\n<p>5.1 Grundlagen<\/p>\n<p>5.1.1 Einbindung der PPS ins betriebliche Umfeld<\/p>\n<p>5.1.2 Funktionen der PPS<\/p>\n<p>5.1.3 Zielsysteme der PPS<\/p>\n<p>5.2 Produktionsplanung<\/p>\n<p>5.2.1 Produktionsprogrammplanung<\/p>\n<p>5.2.2 Mengenplanung<\/p>\n<p>5.2.3 Termin- und Kapazit\u00e4tsplanung<\/p>\n<p>5.3 Produktionssteuerung<\/p>\n<p>5.3.1 Auftragsveranlassung und Auftrags\u00fcberwachung<\/p>\n<p>5.3.2 Strategien und Verfahren der Fertigungssteuerung<\/p>\n<p>6. Open Production<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Mikrofertigungstechnik (9\/10. TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 09232<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td>Univ. -Prof.\u00a0 <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u00a0-Ing Jens P. Wulfsberg<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Master MB: Produktentstehung und Logistik (9. TS); Master\u00a0 <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>: Produktentstehung und Produktion<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Fr\u00fchlingstrimester\/Herbsttrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Werner Krause, Fertigung in der Feinwerk- und Mikrotechnik, Hanser-Verlag<\/li>\n<li>W.Menz, J. Mohr, Mikrosystemtechnik f\u00fcr Ingenieure, Wiley-VCH<\/li>\n<li>Br\u00fcck \/ Ruzvi \/ Schmidt, Angewandte Mikrotechnik, LIGA &#8211; Laser &#8211; Feinwerktechnik<\/li>\n<li><strong>Vorlesungsunterlagen:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_70907.html\" rel='nofollow'>https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_70907.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Einf\u00fchrung, Abgrenzungen, Definition Feinwerktechnik, Mikrofertigungstechnik, Mikrosystemtechnik, Nanotechnik<\/li>\n<li>Physikalische Gr\u00f6\u00dfeneffekte in der Mikrofertigung<\/li>\n<li>Werkstoffe und Verfahren der Mikrosystemtechnik und der Siliziummikromechanik<\/li>\n<li>Verfahren der Mikrotechnik in Anlehnung an DIN 8580 (Urformen, Umformen, Trennen, Laserverfahren, Mikrof\u00fcgen)<\/li>\n<li>Aufbau und Funktion von Werkzeugmaschinen und Systemtechnik der Mikrofertigung<\/li>\n<li>Genauigkeitsverhalten und Skalierung von Werkzeugmaschinen und Systemtechnik<\/li>\n<li>Prozesskettenbildung und multifunktional genutzte Arbeitsr\u00e4ume<\/li>\n<li>Konzepte des desktop manufacturing<\/li>\n<li>Prozessdiagnose, -regelung und \u2013visualisierung in der Mikrofertigung<\/li>\n<li>Gliederung\u2010 Mikrofertigungstechnik<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>1. Einleitung<\/strong><\/p>\n<p>a. Bedeutung\u00a0der\u00a0Mikroproduktion<\/p>\n<p>b. Wirtschaftliche\u00a0Aspekte\u00a0der\u00a0Mikroproduktion<\/p>\n<p>c. Definition,\u00a0Gr\u00f6\u00dfenbereich,\u00a0Verfahrenswelten<\/p>\n<p>d. Abgrenzung\u00a0zur\u00a0Nanotechnik<\/p>\n<p>2. Werkstoffe\u00a0der\u00a0Mikrotechnik<\/p>\n<p><strong>3. Mikrosystemtechnik<\/strong><\/p>\n<p>a. Waferherstellung<\/p>\n<p>b. Lithografie<\/p>\n<p>c. LIGa<\/p>\n<p>d. Silizium\u2010Mikromechanik<\/p>\n<p><strong>4. Physikalische\u00a0Eigenschaften\u00a0von\u00a0Mikrostrukturen\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>a. Einf\u00fchrung<\/p>\n<p>b. \u00c4hnlichkeitsmechanik<\/p>\n<p>c. Gr\u00f6\u00dfeneffekte<\/p>\n<p>i. Physikalische\u00a0Effekte<\/p>\n<p>ii. Struktureffekte<\/p>\n<p>iii. Beispiel:\u00a0Gr\u00f6\u00dfeneffekte\u00a0bei\u00a0Mikrospanbildung<\/p>\n<p><strong>5. Mikroumformen<\/strong><\/p>\n<p>a. Mikromassivumformen<\/p>\n<p>i. Grundlagen\u00a0Umformen<\/p>\n<p>ii. Prozesskette\u00a0laserunterst\u00fctztes\u00a0Mikromassivumformen<\/p>\n<p>1. Werkzeugherstellung<\/p>\n<p>2. Versuchseinrichtung<\/p>\n<p>3. Bearbeitungsergebnisse<\/p>\n<p>a. Simulation<\/p>\n<p>4. \u00c4hnlichkeitsgerechtes\u00a0Skalieren<\/p>\n<p>5. Gr\u00f6\u00dfeneffekte<\/p>\n<p>b. Mikrotiefziehen<\/p>\n<p>i. Grundlagen\u00a0Tiefziehen<\/p>\n<p>ii. Prozess<\/p>\n<p>iii. Bearbeitungsbeispiele<\/p>\n<p><strong>6. Mikrourformen<\/strong><\/p>\n<p>a. Mikro\u2010Rapidprototyping\u00a0 Modul\u00a07<\/p>\n<p>i. Stereo\u2010Lithografie<\/p>\n<p>ii. Laser\u2010Sintern<\/p>\n<p>b. Mikro\u2010MIM,\u00a0CIM,\u00a0Guss<\/p>\n<p><strong>7. Mikrotrennen<\/strong><\/p>\n<p>a. Funkenerosion<\/p>\n<p>i. Verfahrensbeschreibung<\/p>\n<p>ii. Maschinentechnik<\/p>\n<p>iii. Verfahrensvarianten<\/p>\n<p>iv. Beispiele<\/p>\n<p>b. Thermisches\u00a0Entgraten<\/p>\n<p>c. Chemisches\u00a0Abtragen<\/p>\n<p>d. Elektrochemisches\u00a0Abtragen\u00a0(ECM)<\/p>\n<p>e. Vergleich\u00a0ECM\u00a0und\u00a0Funkenerosion<\/p>\n<p>f. Galvanotechnik<\/p>\n<p><strong>8. Werkzeugmaschinen\u00a0f\u00fcr\u00a0die\u00a0Mikrofertigung<\/strong><\/p>\n<p>a. Konventionelle\u00a0Mikrowerkzeugmaschinen<\/p>\n<p>i. Elemente\u00a0der\u00a0Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>ii. Spannmittel<\/p>\n<p>iii. Prozessintegration\u00a0in\u00a0der\u00a0Werkzeugmaschine<\/p>\n<p>iv. Beispiele\u00a0angepasster\u00a0Sensorik\u00a0zur\u00a0Prozess\u00fcberwachung<\/p>\n<p>b. Kleine\u00a0Mikrowerkzeugmaschinen<\/p>\n<p>i. Stand\u00a0der\u00a0internationalen\u00a0Forschung\u00a0(Japan\/\u00a0Finnland\u00a0\/<abbr title=\"Helmut-Schmidt-Universit\u00e4t\">HSU<\/abbr>)<\/p>\n<p>ii. Gruppenarbeit:\u00a0Erarbeitung\u00a0von\u00a0statischen,\u00a0dynamischen,\u00a0thermischen,\u00a0\u00f6kologischen\u00a0und\u00a0\u00f6konomischen\u00a0Effekten<\/p>\n<p>iii. Square\u00a0Foot\u00a0Manufacturing<\/p>\n<p>1. Konzept<\/p>\n<p>2. Entstehung<\/p>\n<p>3. Realisierung\u00a0 \u2013\u00a0 Beispiele\u00a0aktueller\u00a0Forschung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Fertigungssysteme Werkzeugmaschinen (10. TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>21.1034; MB 10233<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td>Univ. -Prof.\u00a0 <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u00a0-Ing Jens P. Wulfsberg<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Master MB: Produktentstehung und Logistik; Master\u00a0 <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>: Produktentstehung, Produktion<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Herbsttrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Brecher, Christian: Maschinenarten und Anwendungsbereiche. 6., neu bearb.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Weck, Manfred (Hg.). Berlin: Springer (VDI-Buch, \/ Manfred Weck ; 1) (2005)<\/li>\n<li>Brecher, Christian: Mechatronische Systeme, Vorschubantriebe, Prozessdiagnose. 6., neu bearb.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Weck, Manfred (Hg.). Berlin: Springer (VDI-Buch, \/ Manfred Weck; Christian Brecher ; 3)\u00a0 (2006)<\/li>\n<li>Brecher, Christian: Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilit\u00e4t. 7., neu bearb.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Weck, Manfred (Hg.). Berlin: Springer (VDI-Buch, \/ Manfred Weck; Christian Brecher ; 5) (2006)<\/li>\n<li>Brecher, Christian: Werkzeugmaschinen &#8211; Konstruktion und Berechnung. 8., neu bearb.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Weck, Manfred (Hg.). Berlin: Springer (VDI-Buch, \/ Manfred Weck; Christian Brecher ; 2) (2006)<\/li>\n<li>Doege, Eckart; Behrens, Bernd-Arno (2010): Handbuch Umformtechnik. Grundlagen, Technologien, Maschinen. (VDI-Buch). Online verf\u00fcgbar unter\u00a0<a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2\" rel='nofollow'>http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Externer Link: http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2 (http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2)\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/image_bricks\/external.gif\" alt=\"Externer Link: http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2 (http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-642-04249-2)\" width=\"11\" height=\"10\" \/><\/a>.<\/li>\n<li>Gevatter, Hans-J\u00fcrgen; Gr\u00fcnhaupt, Ulrich: Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik im Automobil. 2.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0s.l.: Springer-Verlag (2006)<\/li>\n<li>Lunze, Jan: Regelungstechnik 1. Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen. 8., neu bearb.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Berlin: Springer Berlin (Springer-Lehrbuch) (2010)<\/li>\n<li>Milberg, Joachim: Werkzeugmaschinen &#8211; Grundlagen. Zerspantechnik, Dynamik, Baugruppen und Steuerungen. 2.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Berlin: Springer (1995)<\/li>\n<li>Perovic, Bozina: Spanende Werkzeugmaschinen. Ausf\u00fchrungsformen und Vergleichstabellen. (2009) Online verf\u00fcgbar unter http:\/\/ba-thueringen.ciando.com\/shop\/book\/short\/index.cfm\/fuseaction\/short\/bok_ID\/29775 \/http:\/\/dx.doi.org\/10.1007\/978-3-540-89952-5.<\/li>\n<li>Polifke, Wolfgang; Kopitz, Jan: W\u00e4rme\u00fcbertragung. Grundlagen, analytische und numerische Methoden. 2., aktualisierte\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0M\u00fcnchen: Pearson Studium (ing &#8211; Maschinenbau) (2009)<\/li>\n<li>Schr\u00f6der, Dierk: Elektrische Antriebe. 4., erw.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0Berlin: Springer (Springer-Lehrbuch) (2009)<\/li>\n<li>Schr\u00f6der, Dierk: Elektrische Antriebe. Regelung von Antriebssystemen. 3.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>\u00a0s.l.: Springer-Verlag\u00a0 (2009)<\/li>\n<li>Schuler\u00a0 <abbr title=\"Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung\">GmbH<\/abbr>: Metal forming handbook (1998). Berlin: Springer.<\/li>\n<li>Spur, G\u00fcnter; Schmoeckel, Dieter; St\u00f6ferle, Theodor: Umformen und Zerteilen. M\u00fcnchen: Hanser (Handbuch der FertigungstechnikUmformen und Zerteilen, \/ hrsg. von G\u00fcnter Spur und Theodor St\u00f6ferle ;\u00a0 <abbr title=\"Band\">Bd.<\/abbr>\u00a02;\/hrsg. von G\u00fcnter Spur unter Mitw. von Dieter Schmoeckel ; 3) (1985)<\/li>\n<li>T\u00f6nshoff, Hans Kurt: Werkzeugmaschinen. Grundlagen. Berlin: Springer (Springer-Lehrbuch) (1995)<\/li>\n<li>Weck, Manfred; Brecher, Christian: Automatisierung von Maschinen und Anlagen, 6.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>, Springer\u00a0 (VDI-Buch, \/ Manfred Weck; Christian Brecher ; 4); Berlin (2006)<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Wellenreuther, G\u00fcnter; Zastrow, Dieter: Automatisieren mit SPS \u2013 \u00dcbersichten und \u00dcbungsaufgaben, 5.\u00a0 <abbr title=\"Auflage\">Aufl.<\/abbr>, Vieweg + Teubner (Studium) (2012)<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Vorlesungsunterlagen und Termine:<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_62580.html\" rel='nofollow'>https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/goto_unibw_fold_62580.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>\u2022 Definitionen, Historie der Werkzeugmaschinen\u2022 Wirtschaftliche Bedeutung des Werkzeugmaschinenbaus<\/p>\n<p>\u2022 Beurteilung von Werkzeugmaschinen nach Haupttechnologie, Fehlertechnologie, Wirtschaftlichkeit, Ergonomie\/\u00d6kologie<\/p>\n<p>\u2022 Gliederung der Werkzeugmaschinen nach 69651 (Urformen, Umformen, Trennen, \u2026)<\/p>\n<p>\u2022 Elemente und Achsen der Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>\u2022 Statische, dynamische, thermische Einfl\u00fcsse auf die Genauigkeit<\/p>\n<p>\u2022 Wegmesssysteme und Lageregelkreise in Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>\u2022 F\u00fchrungsarten und Fugenverhalten<\/p>\n<p>\u2022 Antriebe, Steuerungen und Programmierung (WOP, CAM,\u2026)<\/p>\n<p>\u2022 Systemtechnik f\u00fcr Spannen und Wechsel von Werkzeugen und Werkst\u00fccken<\/p>\n<p>\u2022 Sensorik zur Prozess\u00fcberwachung und Prozessregelung im Arbeitsraum der Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>\u2022 Maschinen zur Komplettbearbeitung, Bearbeitungszentren, Mehrtechnologiemaschinen, Mehrmaschinenkonzepte<\/p>\n<p>\u2022 Universalit\u00e4t, Flexibilit\u00e4t, Modularit\u00e4t, Rekonfigurierbarkeit<\/p>\n<p>Gliederung<\/p>\n<p><strong>1 Einf\u00fchrung<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.1<\/strong>\u00a0Historische Entwicklung<\/p>\n<p><strong>1.2<\/strong>\u00a0Wirtschaftliche Bedeutung<\/p>\n<p><strong>1.3<\/strong>\u00a0Definition und Aufbau einer Werkzeugmaschine<\/p>\n<p><strong>1.4<\/strong>\u00a0Werkzeugmaschine in der Produktion<\/p>\n<p><strong>2 Arten von Werkzeugmaschinen<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.1<\/strong>\u00a0Urformende Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p><strong>2.2<\/strong>\u00a0Umformende Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>2.2.1 Weggebundene umformende WZM<\/p>\n<p>2.2.2 Arbeitsgebundene umformende WZM<\/p>\n<p>2.2.3 Kraftgebundene umformende WZM<\/p>\n<p><strong>2.3<\/strong>\u00a0Trennende Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>2.3.1 Schneidmaschinen<\/p>\n<p>2.3.2 Spanende WZM mit geometrisch bestimmter Schneide<\/p>\n<p>2.3.3 Spanende WZM mit geometrisch unbestimmter Schneide<\/p>\n<p>2.3.4 Abtragende WZM<\/p>\n<p><strong>3 Betten und Gestelle<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.1<\/strong>\u00a0Statisches Verhalten<\/p>\n<p><strong>3.2<\/strong>\u00a0Thermisches verhalten<\/p>\n<p><strong>3.3<\/strong>\u00a0Dynamisches Verhalten<\/p>\n<p><strong>4 F\u00fchrungen und Lagerungen<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.1<\/strong>\u00a0W\u00e4lzf\u00fchrungen und \u2013lagerungen<\/p>\n<p><strong>4.2<\/strong>\u00a0Hydrodynamische F\u00fchrungen und Lagerungen<\/p>\n<p><strong>4.3<\/strong>\u00a0Hydrostatische F\u00fchrungen und Lagerungen<\/p>\n<p><strong>4.4<\/strong>\u00a0Aerostatische F\u00fchrungen und Lagerungen<\/p>\n<p><strong>5 Antriebe und Steuerungen<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.1<\/strong>\u00a0Antriebe<\/p>\n<p>5.1.1 Motoren<\/p>\n<p>5.1.2 Mechanische \u00dcbertragungselemente<\/p>\n<p>5.1.3 Direktantriebe<\/p>\n<p><strong>5.2<\/strong>\u00a0Steuerungssysteme<\/p>\n<p>5.2.1 Speicherprogrammierte Steuerung<\/p>\n<p>5.2.2 CNC-Steuerung<\/p>\n<p><strong>5.3<\/strong>\u00a0Antriebsregelung<\/p>\n<p>5.3.1 Grundlagen der Regelungstechnik<\/p>\n<p>5.3.2 Lagerregler<\/p>\n<p><strong>6 Beurteilung und Messung von und in Werkzeugmaschinen<\/strong><\/p>\n<p><strong>6.1<\/strong>\u00a0Einteilung der Messverfahren<\/p>\n<p><strong>6.2<\/strong>\u00a0Weg- und Winkelmesssysteme in Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p><strong>6.3<\/strong>\u00a0Messsysteme f\u00fcr Werkst\u00fcck- und Werkzeugmessung in WZM<\/p>\n<p><strong>6.4<\/strong>\u00a0Beurteilung von Werkzeugmaschinen<\/p>\n<p>6.4.1 Erfassung von geometrischen und kinematischen Abweichungen<\/p>\n<p>6.4.2 Messtechnische Erfassung von Verlagerungen durch statische und dynamische Einfl\u00fcsse<\/p>\n<p>6.4.3 Pr\u00fcfwerkst\u00fccke<\/p>\n<p><strong>7 Trends und neue Verfahren<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 1 \u2013 Mechanische Pressen<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 2 \u2013 Station\u00e4re W\u00e4rmeleitung<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 3 \u2013 Regeneratives Rattern und Stick &amp; Slip<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 4 \u2013 Hydrostatische F\u00fchrung und Linearabtrieb<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00dcbung 5 \u2013 Lageregelung<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Ingenieurwissenschaftliche Methoden der Qualit\u00e4tssicherung und der Sicherheit\/Zuverl\u00e4ssigkeit (10. TS) Master<\/h3>\n<table class=\"no_color\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Kursnummer:<\/td>\n<td>MB 10236<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Dozent:<\/td>\n<td>Univ. -Prof.\u00a0 <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u00a0-Ing Jens P. Wulfsberg<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Studiengang:<\/td>\n<td>Master MB: Produktentstehung und Logistik; Master\u00a0 <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>: Produktentstehung<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Termin:<\/td>\n<td>Herbsttrimester<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Literatur:<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>D. Schlottmann, H. Schnegas; Auslegung von Konstruktionselementen, 2. Auflage 2002,\u00a0 Springer Verlag Berlin<\/li>\n<li>B. Bertsche, G. Lechner; Zuverl\u00e4ssigkeit in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik \u2013Ermittlung von Bauteil- und Systemzuverl\u00e4ssigkeiten- , 3. Auflage, Springer Verlag Berlin<\/li>\n<li><strong>Vorlesungsunterlagen:\u00a0<a href=\"https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/repository.php?ref_id=55840&amp;cmdClass=ilobjcoursegui&amp;cmdNode=h6:2p\" rel='nofollow'>https:\/\/iliascluster.unibw-hamburg.de\/ilias4\/repository.php?ref_id=55840&amp;cmdClass=ilobjcoursegui&amp;cmdNode=h6:2p<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td>Inhalt\/Beschreibung:<\/td>\n<td>Definitionen, Einordnung der Qualit\u00e4tssicherung und Sicherheit\/Zuverl\u00e4ssigkeit im Maschinenbau, Einheiten im Qualit\u00e4tsmanagement<\/p>\n<p>Normen zu QM-Systemen<\/p>\n<p>QM-F\u00fchrungselemente, QM-Ablaufelemente,\u00a0 QM-Aufbauelemente<\/p>\n<p>Methoden des Qualit\u00e4tsmanagements: QFD, FMEA, SPC, weitere<\/p>\n<p>Sch\u00e4digung und Versagen technischer Gebilde<\/p>\n<p>Statistische Verteilungsfunktionen<\/p>\n<p>Ausfallwahrscheinlichkeit in Abh\u00e4ngigkeit von der Zeit<\/p>\n<p>Fehlerbaumanalyse<\/p>\n<p>Methoden der Zuverl\u00e4ssigkeitsplanung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><a id=\"studentische_arbeiten\" rel='nofollow'><\/a>Studentische Arbeiten<\/h2>\n<p>Die folgenden Themen stellen nur einen \u00dcberblick \u00fcber m\u00f6gliche Fragestellungen dar.\u00a0Viele weitere Themen sind nach Absprache m\u00f6glich. Bitte sprechen Sie einfach die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Prof. Wulfsberg direkt an.<\/p>\n<h3>Shell Eco Marathon Wettbewerb<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: Dr.-Ing. Tobias Redlich &amp; Mohammed Omer<\/p>\n<p><strong>Aufruf zum Shell Eco Marathon Wettbewerb<\/strong><br \/>\nHast du Interesse daran, ein eigenes Fahrzeug zu entwerfen und bauen? Hast du Leidenschaft an der Mitgestaltung der Zukunft der Mobilit\u00e4t? Das ist deine Chance!<br \/>\nDie HSU m\u00f6chte an dem Shell Eco Marathon teilnehmen. Jedes Jahr l\u00e4dt Shell Sch\u00fcler und Studenten aus aller Welt ein um an einem der weltweit gr\u00f6\u00dften Effizienzwettbewerbe rund um die Mobilit\u00e4t teilzunehmen. Das globale akademische Programm bringt Studenten der Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik (STEM) zusammen, um einige der energieeffizientesten Fahrzeuge der Welt zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Alles im Namen der Zusammenarbeit und Innovation, da die klugen Ideen der Studenten dazu beitragen, eine kohlenstoff\u00e4rmere Zukunft f\u00fcr alle zu gestalten. Derzeit gibt es kein Team aus Hamburg, und wir wollen die HSU auf der Weltb\u00fchne pr\u00e4sentieren!<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-1342 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/wp-content\/uploads\/sites\/671\/2021\/03\/Picture-1.png\" alt=\"SHELL Marathon\" width=\"677\" height=\"505\" data-credit=\"SHELL\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/wp-content\/uploads\/sites\/671\/2021\/03\/Picture-1.png 913w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/wp-content\/uploads\/sites\/671\/2021\/03\/Picture-1-300x224.png 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/wp-content\/uploads\/sites\/671\/2021\/03\/Picture-1-768x573.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 677px) 100vw, 677px\" \/><br \/>\nWir suchen motivierte Studenten, die bereit sind, auf den Traum von der Entwicklung eines eigenen Elektrofahrzeugs hinzuarbeiten. Ein Auto von Grund auf bis zur Stra\u00dfenreife zu bauen, ist eine ingenieurtechnische Herausforderung, bei der du lernen wirst, im Team zu arbeiten, ein Projekt unter Zeit-, Kosten- und Terminvorgaben zu realisieren und innovative L\u00f6sungen f\u00fcr technische Probleme zu finden. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die Theorie in die Praxis umzusetzen und etwas Einzigartiges zu schaffen.<br \/>\nWir streben die Teilnahme an der Kategorie &#8222;Electric Urban Concept&#8220; an, in der sich die Teams mit dem Fahren in der Stadt befassen sollen. Diese Fahrzeuge sind vom Aussehen her n\u00e4her am Pkw. Sie m\u00fcssen so gebaut werden, dass die menschlichen Bed\u00fcrfnisse wie Fahrerkomfort und Platz f\u00fcr Gep\u00e4ck ber\u00fccksichtigt werden, und sie m\u00fcssen stra\u00dfentaugliche Spezifikationen wie vier R\u00e4der und einen Scheibenwischer haben. Es ist eine Herausforderung f\u00fcr die Teams, mit diesen zus\u00e4tzlichen Pflichtelementen eine maximale Energieeffizienz zu erreichen.<br \/>\nDer Bau eines Elektroautos kann in mehrere Teilsysteme unterteilt werden. Einige dieser Subsysteme k\u00f6nnen von einem oder mehreren Studenten \u00fcbernommen werden. Das Sch\u00f6ne an dem Projekt ist, dass du etwas Neues entwerfen, entwickeln und bauen k\u00f6nntest, w\u00e4hrend du im Team arbeitest, was dir unbezahlbare Teamwork-F\u00e4higkeiten vermittelt. Einige Rollen f\u00fcr das Projekt, die besetzt werden m\u00fcssen, sind unten aufgef\u00fchrt. Jedes dieser Themen k\u00f6nnte zu Bachelor-\/Masterarbeitsthemen weiterentwickelt werden, dar\u00fcber hinaus k\u00f6nntet ihr auch eure eigenen Ideen vorschlagen.<br \/>\n1) Karosserie-Design \/ Aero<br \/>\n2) Antriebsstrang Entwicklung<br \/>\n3) R\u00e4der Entwicklung<br \/>\n4) Auslegung der Bremsanlage<br \/>\n5) Lenkungssystem<br \/>\n6) Batterie (Pack)-Entwicklung<br \/>\n7) Batterie-Management-System Design<br \/>\n8) Motorsteuerung Entwicklung<br \/>\n9) Software-Entwicklung<br \/>\n11) Fertigung (in eigenes Open lab mit z.b. Fr\u00e4smaschine, 3D-Drucker, Laser Cutter usw.)<br \/>\n12) Beschaffung (so viel wie m\u00f6glich lokal sourcen)<br \/>\n13) Projektleitung<br \/>\n14) Marketing, Sponsoring &amp; Soziale Medien<br \/>\n15) Website-Gestaltung<br \/>\n16) Autonome Fahrzeugentwicklung<br \/>\nAlle Konstruktionsaufgaben k\u00f6nnen mit einer Literaturrecherche, dem Entwurf, der Materialauswahl, Simulationen und Analysen, dem Prototyping, dem Testen und der Fertigung beginnen.<br \/>\nEin Beispiel f\u00fcr Bachelor-\/Masterarbeitsthemen:<br \/>\n1) Design und Entwicklung eines effizienten Elektromotors (z. B. ein in die Nabe integrierter Elektromotor)<br \/>\n2) Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs &#8211; Einsatz von Lidar und Kameras, um ein vollst\u00e4ndig autonomes Fahrzeug zu bauen<br \/>\n3) Einsatz von Computational Fluid Dynamics zur Konstruktion eines aerodynamischen und kraftstoffeffizienten Fahrzeugprototyps<br \/>\nJede der Aufgaben innerhalb des Projekts sind miteinander verkn\u00fcpft, was bedeutet, dass alle Studenten in einem Team zusammenarbeiten m\u00fcssen. Das Konzept ist dem Formula Student Wettbewerb, an dem die HSU bereits teilnimmt, sehr \u00e4hnlich.\u00a0 Ziel ist es hier jedoch, ein Auto zu bauen, das das Potenzial hat, stra\u00dfentauglich zu sein. Auch bei der Herstellung des Autos soll auf Nachhaltigkeit geachtet werden und die M\u00f6glichkeit bestehen, es im eigenen Haus im HSU Open Lab zu fertigen.<\/p>\n<h3>Open Source Hardware (Innovationsprozesse, Gesch\u00e4ftsmodelle)<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/manuel-moritz\">Dipl-<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Manuel Moritz, MBA<\/a><\/p>\n<h3>Strategiekonzept zu Open Source Hardware Produktentwicklung<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/manuel-moritz\">Dipl-<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Manuel Moritz, MBA<\/a><\/p>\n<h3>Innovation Communities \/ Crowdsourcing (User dynamics, roles, design)<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/manuel-moritz\">Dipl-<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Manuel Moritz, MBA<\/a><\/p>\n<h3>Decentralized and open value creation in a FabCity (Wertsch\u00f6pfungsmodell)<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/manuel-moritz\">Dipl-<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Manuel Moritz, MBA<\/a><\/p>\n<h3>Filament Herstellung aus Rein- und Recyclingmaterial Prozessparameterstudie<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/sascha-hartig\">KptLt Sascha Hartig, <abbr title=\"Master of Science\">M.Sc.<\/abbr><\/a><\/p>\n<p>Ziel der Arbeit ist die Herstellung von Filament auf der Filamentextrusionsanlage der Firma 3devo. Diese kann ab Anfang Mai voraussichtlich in Betrieb genommen werden. Dabei geht es um die Herstellungsparameter und deren Einfluss auf das erzeugte Produkt(Hier gibt es schon sehr viele Vorgaben vom Hersteller). Mittels des Filaments werden Testgeometrien gedruckt und verschiedenen Materialtests unterzogen.<br \/>\nAnschlie\u00dfend folgt die Herstellung von Filament aus Recyclingmaterial. Hierzu wird sortenrein Material geschreddert, getrocknet und zu Filament verarbeitet. Hier geht es auch um die Herstellungsparameter. Ein weiteres Kernst\u00fcck der Arbeit ist die Erstellung eines automatisierten Materialtestverfahrens, um zeitsparend ein gro\u00dfe Anzahl von Materialproben zu testen.<\/p>\n<h3>Verschlei\u00dfuntersuchung an 3D Druckern im Schock- und Vibrationszentrum der WTD 71<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/sascha-hartig\">KptLt Sascha Hartig, <abbr title=\"Master of Science\">M.Sc.<\/abbr><\/a><\/p>\n<div>Verschlei\u00dferscheinungen von 3D-Druckern auf See sind ein bisher\u00a0weitgehend nicht betrachtet Thmenfeld.\u00a0Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit werden Sie\u00a0in Kooperation mit der WTD 71 und dem Marineunterst\u00fctzungskommando Dauerschwingversuche, umgangssprachlich R\u00fctteltests, durch. Durch die Nutzung von Condition Monitoring werden \u00fcber den Betrieb hinweg die Lagerabnutzung analysiert und dokumentiert. So kann der Nutzungszyklus mehrer Jahre der Nutzung auf See simuliert und analysiert werden. Die gewonnen Erkenntnisse sollen direkt in zuk\u00fcnftige Projekte einflie\u00dfen.<\/div>\n<h3>Stoffstr\u00f6me in der Fab City<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/lennart-hildebrandt\">Lennart Hildebrandt, <abbr title=\"Master of Science\">M.Sc.<\/abbr><\/a><\/p>\n<p>Urbane (Metropol-)Regionen haben einen st\u00e4ndigen Bedarf an unterschiedlichen Verbrauchs- und Hilfsstoffen (<abbr title=\"zum Beispiel\">z.B.<\/abbr> Wasser, Elektrizit\u00e4t). Viele dieser Stoffe werden nicht lokal hergestellt oder bezogen, sondern importiert und als Abfallprodukt exportiert. Doch um welche Stoffe handelt es sich dabei? In Dieser Arbeit geht es um die Analyse der eingehenden und ausgehenden Stoffstr\u00f6me aus der Metropolregion Hamburg und um das Aufzeigen von Handlungsalternativen f\u00fcr die Fab City.<\/p>\n<h3>Mehrwertanalyse in der Fab City<\/h3>\n<p>Ansprechpartner: <a href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/mitarbeiter\/lennart-hildebrandt\">Lennart Hildebrandt, <abbr title=\"Master of Science\">M.Sc.<\/abbr><\/a><\/p>\n<p>Durch die urbane Produktion und das Maker Movement gibt es heutzutage M\u00f6glichkeiten zur bedarfsorientierten Herstellung von angepassten Konsumg\u00fctern. Dies f\u00fchrt zu unterschiedlichen \u00f6kologischen, \u00f6konomische und sozialen Mehrwerten. In dieser Arbeit geht es um die Analyse von gesellschaftlichen und unternehmerischen Mehrwerten durch die Produktion im urbanen Raum und in einer Fab City.<\/p>\n<div class=\"col-xs-12 downloads-item\">\n<div class=\"row border-line\">\n<div class=\"thumbnail-area\"><img decoding=\"async\" class=\"download-image\" src=\"\/wp-content\/themes\/hsu\/img\/dummy\/downloads_dummy.png\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div class=\"text-area\"><span class=\"download-text\">Urheberrecht in der Wissenschaft<\/span><\/div>\n<div class=\"download-area\"><a class=\"download-link\" href=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/laft\/wp-content\/uploads\/sites\/671\/2019\/09\/Handreichung_UrhWissG.pdf\"><span class=\"download-name\">pdf laden<\/span><span class=\"donwload-icon\"><img decoding=\"async\" class=\"download-icon\" src=\"\/wp-content\/themes\/hsu\/img\/icons\/download_icon.png\" alt=\"download icon\" \/><\/span><span class=\"download-size\">2 MB<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lehrveranstaltungen\u00a0|\u00a0Themen f\u00fcr studentische Arbeiten Lehrveranstaltungen Grundlagen der Fertigungstechnik (4. TS) Bachelor Kursnummer: MB 21.403 Dozent: Univ.-Prof.\u00a0 Dr.-Ing. Jens Wulfsberg Studiengang: Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen Termin: Herbsttrimester Literatur: H.K. 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