@inproceedings{22434,
  abstract     = {{This paper reports on the experimental development and the theoretical analysis of the scanning laser epitaxy (SLE) process that is currently being investigated and developed at the Georgia Institute of Technology. SLE is a laser-based manufacturing process for deposition of equiaxed, directionally solidified and single-crystal nickel superalloys onto superalloy substrates through the selective melting and re-solidification of superalloy powders. The thermal modeling of the system, done in a commercial CFD software package, simulates a heat source moving over a powder bed and considers the approximate change in the property values for consolidating CMSX-4 nickel superalloy powder. The theoretical melt depth is obtained from the melting temperature criteria and the resulting plots are presented alongside matching experimental micrographs obtained through cross-sectional metallography. The influence of the processing parameters on the microstructural evolution, as evidenced through observations made from the micrographs, is discussed. This work is sponsored by the Office of Naval Research, through grants N00173-07-1-G031 and N00014-10-1-0526.}},
  author       = {{Tominski, Johannes and Lammers, Stefan and Wulf, Christian and Zimmer, Detmar}},
  booktitle    = {{29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium}},
  title        = {{{Method for a Software-based Design Check of Additively Manufactured Components}}},
  doi          = {{http://utw10945.utweb.utexas.edu/sites/default/files/2018/006%20MethodforaSoftwareBasedDesignCheckofAdditi.pdf}},
  volume       = {{29}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22435,
  abstract     = {{In der Industrie entsteht aufgrund des dynamischen Wettbewerbsumfelds ein zunehmender Drang nach verkürzten Produktentstehungszeiten, hoher Funktionsintegration und individualisierten Produkten. Mithin erlangen additive Fertigungsverfahren eine zunehmende industrielle Bedeutung. Das Laser-Strahlschmelzen (LBM) als additives Verfahren ist hierbei beispielhaft hervorzuheben, da es bereits im Bereich des Prototypenbaus und der Kleinserienfertigung ein etabliertes Verfahren ist, das an der Schwelle zum Einsatz in der Serienproduktion steht. Entscheidendes Hemmnis für den Einsatz der additiven Fertigungsverfahren bildet die fehlende methodische Ausnutzung der gestalterischen Freiheiten und Randbedingungen durch die vergleichsweise neuartige Gruppe an Fertigungsverfahren im gesamten Produktentstehungsprozess. In der Produktentwicklung bildet die Konstruktionsmethodik einen möglichen Ansatz, um gestalterische Freiheiten und Vorteile additiver Fertigungsverfahren bereits in frühen Phasen der Entwicklung gezielt zu berücksichtigen. Hierfür werden aufgrund bestehender und allgemein anerkannter Konstruktionsmethoden (z.B. VDI2221, Pahl/Beitz, etc.) Anknüpfungspunkte aufgezeigt, die eine Implementierung, speziell des Laser-Strahlschmelzens, ermöglichen. Besonderes Augenmerk wird in dieser Veröffentlichung auf die beiden Konstruktionsphasen Konzeption und Gestaltung gelegt. Hierzu werden Ergänzungen oder Anpassungen der bestehenden Konstruktionsmethoden vorgestellt. In besonderer Weise wird dabei auf die Einbringung und die Vorteile der additiven Fertigungsverfahren eingegangen.}},
  author       = {{Künneke, Thomas and Bücker, Sonja and Lieneke, Tobias and Zimmer, Detmar}},
  booktitle    = {{Proceedings of the 15th Rapid.Tech Conference}},
  isbn         = {{978-3-446-45812-3}},
  pages        = {{128--143}},
  publisher    = {{Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG}},
  title        = {{{Ein Beitrag zur Anpassung bestehender Konstruktionsmethodiken an die additiven Fertigungsverfahren}}},
  doi          = {{10.3139/9783446458123.008}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22436,
  abstract     = {{Die Additive Fertigung eröffnet neue Freiheitsgrade in der Produktentwicklung. Unsicherheiten über die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der aus der Konstruktion ableitbaren Fertigungstechnologieketten sind zu beachten. In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, welche die Anpassung einer bestehenden Konstruktionsmethode berücksichtigt und eine iterative Bewertung der Konstruktionsentscheidungen anhand von Technologieketten ermöglicht. Hiermit können die Potenziale der additiven Fertigungstechnologien zielgerichtet realisiert werden.}},
  author       = {{Jacob, Alexander and Künneke, Thomas and Lieneke, Tobias and Baumann, Tobias and Stricker, Nicole and Zimmer, Detmar and Lanza, Gisela}},
  journal      = {{ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb}},
  number       = {{11}},
  pages        = {{742--745}},
  publisher    = {{Carl Hanser Verlag}},
  title        = {{{Iterative Produktentwicklung und Produktionsplanung für die Additive Fertigung}}},
  doi          = {{https://doi.org/10.3139/104.112005}},
  volume       = {{113}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22456,
  author       = {{Boettcher, Konrad and Bothe, Mike}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  pages        = {{653--654}},
  title        = {{{Thin liquid droplet on top of a rotating non-isothermal liquid layer}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.201710295}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{22502,
  author       = {{Brückner, Uwe}},
  isbn         = {{978-3-8440-6362-2}},
  publisher    = {{Shaker Verlag GmbH }},
  title        = {{{Entwurf und simulationsgestützte Analyse eines mechanisch rekonfigurierbaren Mehrmotorengetriebes}}},
  doi          = {{10.2370/9783844063622}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{22503,
  author       = {{Strop, Malte}},
  isbn         = {{978-3-8440-5878-9}},
  publisher    = {{Shaker Verlag GmbH }},
  title        = {{{Entwurf einer intelligenten Betriebsstrategie für Mehrmotorenantriebssysteme und ihre Anwendung auf Kautschukinnenmischer}}},
  doi          = {{10.2370/9783844058789}},
  year         = {{2018}},
}

@book{22506,
  author       = {{Brückner, Uwe and Künneke, Thomas and Schadomsky, Magnus Hubert and Strop, Malte and Zimmer, Detmar}},
  isbn         = {{978-3-446-45619-8}},
  pages        = {{247--290}},
  publisher    = {{Carl Hanser Verlag}},
  title        = {{{Elektromechanische Antriebe}}},
  doi          = {{10.3139/9783446456198.009}},
  year         = {{2018}},
}

@inbook{22984,
  author       = {{Lüke, Christopher and Timmermann, Julia and Kessler, Jan Henning and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{Steigerung der Intelligenz mechatronischer Systeme}},
  pages        = {{153--192}},
  publisher    = {{Springer Vieweg}},
  title        = {{{Intelligente Steuerungen und Regelungen}}},
  volume       = {{1}},
  year         = {{2018}},
}

@book{22985,
  author       = {{Trächtler, Ansgar}},
  publisher    = {{Springer}},
  title        = {{{Ressourceneffiziente Selbstoptimierende Wäscherei}}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22986,
  author       = {{Rüddenklau, Nico and Biemelt, Patrick and Henning, Sven and Gausemeier, Sandra and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{SIMUL 2018, The Tenth International Conference on Advances in System Simulation}},
  publisher    = {{IARIA}},
  title        = {{{Shader-Based Realtime Simulation of High-Definition Automotive Headlamps}}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22987,
  author       = {{Drüke, Simon and Bicker, Rainer and Schullter, Bernd and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{Proceedings of the 10th International Conference on Rotor Dynamics - IFToMM. Vol. 2. International Conference on Rotor Dynamics - IFToMM}},
  pages        = {{383--397}},
  publisher    = {{Springer Nature Switzerland AG}},
  title        = {{{Rotordynamic instabilities in washing machines}}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22988,
  author       = {{Gräler, Manuel and Springer, Robert and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar and Homberg, Werner}},
  journal      = {{Swedish Production Symposium}},
  pages        = {{358--364}},
  title        = {{{Assisted setup of forming processes: compensation of initial stochastic disturbances}}},
  volume       = {{25}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22989,
  author       = {{Rüting, Arne Thorsten and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{EKA 2018 Entwurf komplexer Automatisierungssysteme - Beschreibungsmittel, Methoden, Werkzeuge und Anwendungen}},
  publisher    = {{IFAK - Institut für Automation und Kommunikation e.V.}},
  title        = {{{Umsetzung einer echtzeitfähigen Mehrgrößenoptimierung auf einer Industriesteuerung}}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22990,
  author       = {{Springer, Robert and Graeler, Manuel and Homberg, Werner and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar}},
  journal      = {{AIP Conference Proceedings}},
  number       = {{2018}},
  title        = {{{Model based Setup Assistant for Progressive Tools}}},
  volume       = {{160025}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22992,
  author       = {{Henning, Sven and Biemelt, Patrick and Rüddenklau, Nico and Gausemeier, Sandra and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{Proceedings of the DSC 2018 Europe VR: New trends in Human in the Loop simulation and testing. Driving simulation and VR}},
  pages        = {{91--98}},
  publisher    = {{Driving Simulation Association}},
  title        = {{{A Simulation Framework for Testing a Conceptual Hierarchical Autonomous Traffic Management System including an Intelligent External Traffic Simulation}}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22994,
  author       = {{Lankeit, Christopher and Michael, Jan and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{Proceedings 1st International Workshop on Learning from other Disciplines for Requirements Engineering}},
  pages        = {{4--7}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Holistic Requirements for Interdisciplinary Development Processes}}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22995,
  author       = {{Pai, Arathi and Riepold, Markus and Trächtler, Ansgar}},
  journal      = {{Mechatronics}},
  pages        = {{303--320}},
  title        = {{{Model-based precision position and force control of SMA actuators with a clamping application}}},
  volume       = {{50}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22997,
  author       = {{Olma, Simon and Kohlstedt, Andreas and Traphöner, Phillip and Jäker, Karl-Peter and Trächtler, Ansgar}},
  journal      = {{Mechatronics}},
  pages        = {{212--224}},
  title        = {{{Observer-based nonlinear control strategies for Hardware-in-the-Loop simulations of multiaxial suspension test rigs}}},
  volume       = {{50}},
  year         = {{2018}},
}

@article{22998,
  author       = {{Holtkötter, Jens and Michael, Jan and Henke, Christian and Trächtler, Ansgar and Bockholt, Marcos and Möhlenkamp, Andreas and Katter, Michael}},
  journal      = {{Procedia Manufacturing}},
  pages        = {{235–242}},
  title        = {{{Rapid-Control-Prototyping as part of Model-Based Development of Heat Pump Dryers}}},
  volume       = {{24}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{23000,
  author       = {{Biemelt, Patrick and Henning, Sven and Rüddenklau, Nico and Gausemeier, Sandra and Trächtler, Ansgar}},
  booktitle    = {{Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe VR (DSC)}},
  location     = {{Antibes, France}},
  pages        = {{79--85}},
  title        = {{{A Model Predictive Motion Cueing Strategy for a 5-Degree-of-Freedom Driving Simulator with Hybrid Kinematics}}},
  year         = {{2018}},
}

