@phdthesis{42748,
  author       = {{Reis, Christian}},
  isbn         = {{978-3-8440-5940-3}},
  title        = {{{Entwicklung eines lokal wirkenden Oberflächenreinigungsprozesses zur Erhöhung der Prozessfähigkeit beim Aluminiumlichtbogenbolzenschweißen}}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{42752,
  author       = {{Wünsche, Marc André}},
  isbn         = {{978-3-8440-6123-9}},
  title        = {{{Prüfkonzept zur Kennwertermittlung für geklebte FVK/Metall-Verbindungen}}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{42750,
  author       = {{Schwarzkopf, Georg}},
  isbn         = {{978-3-8440-6267-0}},
  title        = {{{Robuste Auslegung und Berechnung struktureller Klebverbindungen unter Crashbelastung}}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{42751,
  author       = {{Wiese, Lars}},
  isbn         = {{978-3-8440-5886-4}},
  title        = {{{Einstufiges Widerstandselementschweißen für den Einsatz im Karosseriebau}}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{42768,
  author       = {{Lindemann, Christian-Friedrich Wilhelm}},
  isbn         = {{978-3-8440-5718-8}},
  title        = {{{Systematic Approach for Cost Efficient Design and Planning with Additive Manufacturing}}},
  year         = {{2018}},
}

@phdthesis{42785,
  author       = {{Piper, Mark}},
  title        = {{{Analysis of fluid dynamics and heat transfer in pillow-plate heat exchangers}}},
  year         = {{2018}},
}

@article{43165,
  author       = {{Ditz, Michael and Meschut, Gerson and Grothe, Richard and Grundmeier, Guido and Windoffer, Marcel and Kötting, Gerhard}},
  issn         = {{1619-1919}},
  journal      = {{adhäsion KLEBEN &amp; DICHTEN}},
  keywords     = {{Polymers and Plastics, General Chemical Engineering, General Chemistry}},
  number       = {{7-8}},
  pages        = {{32--39}},
  publisher    = {{Springer Science and Business Media LLC}},
  title        = {{{Elektrochemische Korrosionsprüfung}}},
  doi          = {{10.1007/s35145-018-0052-z}},
  volume       = {{62}},
  year         = {{2018}},
}

@article{43167,
  author       = {{Mailänder, Sebastian and Meschut, Gerson}},
  issn         = {{1619-1919}},
  journal      = {{adhäsion KLEBEN &amp; DICHTEN}},
  keywords     = {{Polymers and Plastics, General Chemical Engineering, General Chemistry}},
  number       = {{3}},
  pages        = {{12--17}},
  publisher    = {{Springer Science and Business Media LLC}},
  title        = {{{Temperaturbedingte Relativverschiebung von Dickschichtklebungen}}},
  doi          = {{10.1007/s35145-018-0017-2}},
  volume       = {{62}},
  year         = {{2018}},
}

@article{43166,
  author       = {{Mailänder, Sebastian and Meschut, Gerson}},
  issn         = {{2192-2624}},
  journal      = {{ADHESION ADHESIVES&amp;SEALANTS}},
  keywords     = {{Polymers and Plastics, General Chemical Engineering, General Chemistry}},
  number       = {{2}},
  pages        = {{24--27}},
  publisher    = {{Springer Science and Business Media LLC}},
  title        = {{{Design of elastic adhesive bonds}}},
  doi          = {{10.1007/s35784-018-0011-y}},
  volume       = {{15}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{21457,
  abstract     = {{<jats:p>This paper presents the finite element model developed for the simulation of pipe elbow production by the so-called ‘Hamburg process’ in order to improve productivity and resource efficiency. To optimize the tooling design, a sensitivity analysis of the tool parameters that influence the quality of pipe elbows, such as mandrel height and length, is conducted. Different materials data sets including damage models were considered. Using numerical simulations, it is possible to determine an optimized tool geometry for the production of specific pipe elbow dimensions. Furthermore, as a result of the experiments and numerical simulations conducted, it is possible to increase the production velocity of the serial plant. Along with deformation, damage models are included in simulations in order to identify the right process boundaries. Finally, an experimentally validated model is developed for increasing resource efficiency in pipe elbow fabrication.</jats:p>}},
  author       = {{Diekmann, Uwe and Homberg, Werner and Prehm, Jens and Rostek, Tim and Schönhoff, Nils and Tabakajew, Dmitri and Trasca, Andreea and Uysal, Haris}},
  booktitle    = {{Materials Science Forum}},
  issn         = {{1662-9752}},
  pages        = {{159--164}},
  publisher    = {{Trans Tech Publications Ltd}},
  title        = {{{Optimization of Tooling Design for Hot Mandrel Bending of Pipe Elbows}}},
  doi          = {{10.4028/www.scientific.net/msf.918.159}},
  volume       = {{918}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{21458,
  author       = {{Rostek, Tim and Homberg, Werner}},
  booktitle    = {{AIP Conference Proceedings 1960, 100013}},
  number       = {{1}},
  publisher    = {{AIP Publishing}},
  title        = {{{Grading Technologies for the Tanufacture of Innovative Cutting Blades}}},
  doi          = {{10.1063/1.5034953}},
  volume       = {{1960}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{21465,
  author       = {{Homberg, Werner and Rostek, Tim and Schaper, Mirko and Grydin, Olexandr and Andreiev, Anatolii and Brosius, Alexander and Guilleaume, Christina}},
  issn         = {{2366-4061}},
  pages        = {{28--33}},
  publisher    = {{Universität Paderborn}},
  title        = {{{Hybride Verbundstrukturen aus Aluminium und Titan für Leichtbauanwendungen}}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22438,
  abstract     = {{Neue Konstruktionsabläufe und Potentiale bei der Gestaltung additiv hergestellter Bauteile verlangen insbesondere im Konstruktionsprozess ein Umdenken. Fehlende Kenntnisse über die additive Fertigungstechnologie hemmen zusätzlich dieses Umdenken [HHD06, WC15]. Um die verhältnismäßig neue Fertigungstechnologie zugänglicher zu machen, wurden in den letzten Jahren verschiedene Konstruktionsempfehlungen erarbeitet. Die Vielzahl an Empfehlungen erschwert dem Konstrukteur allerdings einen entsprechenden Überblick zu behalten und für ihn relevante von nicht relevanten Empfehlungen zu sondieren. Aus diesem Grund wurden öffentlich zugängliche Empfehlungen für das Laser-Strahlschmelzen zusammengetragen und einer Priorisierung unterzogen. Das Ergebnis beinhaltet Konstruktionsempfehlungen, die einen relevanten Einfluss auf die Bauteilfertigung, die Bauteilqualität und -funktion haben. Durch Abstraktion dieser Empfehlungen konnten Richtlinien erarbeitet werden, die für eine softwareseitige Gestaltprüfung verwendet werden können. Durch diese Gestaltprüfung können Bauteile beliebiger Komplexität, zum Beispiel feine Gitter oder topologieoptimierte Strukturen, bereits vor der Fertigung hinsichtlich der Einhaltung relevanter Konstruktionsrichtlinien überprüft werden. Der Gestaltprüfer greift dabei auf eine Datenbank zurück, die zulässige, quantitative Grenzwerte von Konstruktionsrichtlinien enthält. Diese Grenzwerte werden im Folgenden Attributsausprägungen genannt und können experimentell ermittelt werden. Hierfür wurden standardisierte Prüfkörperbaujobs entwickelt, die alle notwendigen Prüfkörper zur Ermittlung der Attributsausprägungen enthalten und deren Auswertung eine Erweiterung der Datenbank hinsichtlich}},
  author       = {{Lammers, Stefan and Tominski, Johannes and Magerkohl, Sebastian and Künneke, Thomas and Lieneke, Tobias and Zimmer, Detmar}},
  booktitle    = {{Proceedings of the 15th Rapid.Tech Conference}},
  isbn         = {{978-3-446-45812-3}},
  pages        = {{81--94}},
  title        = {{{Konstruktionsrichtlinien für eine softwaregestützte Anpassung von additiv gefertigten Bauteilen im Hinblick auf eine robuste Fertigung}}},
  doi          = {{https://doi.org/10.3139/9783446458123.005}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{22431,
  abstract     = {{The design of additively manufactured components requires a rethinking in the design process. This is inhibited by a lack of knowledge about additive manufacturing technologies. For this reason, a large number of design guidelines have been developed in recent years. In their present form the design guidelines are not suitable for processing in a software algorithm, since the guidelines have a certain redundancy and partly influence each other. This paper describes several steps to consolidate the existing guidelines and to prepare them in a way that they can be used in a software algorithm for a design check. Therefore, existing guidelines are collected, prioritized and quantified with regard to their relevance for a robust production. To quantify the guidelines, test specimens are developed, produced and evaluated in order to obtain a limit value for the geometric properties. With these limit values, quantifiable design guidelines can be applied to designers and software tools.}},
  author       = {{Lammers, Stefan and Tominski, Johannes and Magerkohl, Sebastian and Lieneke, Tobias and Künneke, Thomas and Zimmer, Detmar}},
  booktitle    = {{29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium}},
  title        = {{{Design Guidelines for a Software-supported Adaptation of Additively Manufactured Components with Regard to a Robust Production}}},
  doi          = {{http://utw10945.utweb.utexas.edu/sites/default/files/2018/046%20DesignGuidelinesforaSoftwareSupportedAdaptat.pdf}},
  volume       = {{29}},
  year         = {{2018}},
}

@article{26932,
  author       = {{Schöppner, Volker and Lakemeyer, Patrick and Geißler, Bastian and Laumer, Tobias and Wübbeke, Andrea and Frick, Thomas}},
  journal      = {{Journal of Laser Applications}},
  title        = {{{Analysis of the interaction between the temperature field and the weld seam morphology in laser transmission welding by using two different discrete laser wavelengths}}},
  volume       = {{30. Jg.}},
  year         = {{2018}},
}

@article{26933,
  author       = {{Schöppner, Volker and Wübbeke, Andrea and Geißler, B. and Laumer, T. and Frick, T. and Schmidt, M.}},
  journal      = {{Manuf. Sci. Eng}},
  pages        = {{140(11)}},
  title        = {{{Analysis of the weld seam morphology of polypropylene in laser transmission welding}}},
  year         = {{2018}},
}

@techreport{30257,
  author       = {{Wiens, Eugen and Homberg, Werner}},
  isbn         = {{978-3-946885-25-2}},
  title        = {{{Herstellung innovativer Stahlhalbzeuge mit wanddicke- und festigkeitsveränderlichen Eigenschaften für den Leichtbau durch Innendrückwalzen (IDW)}}},
  volume       = {{P 948}},
  year         = {{2018}},
}

@article{15067,
  author       = {{Wiens, Eugen and Homberg, Werner}},
  issn         = {{2261-236X}},
  journal      = {{MATEC Web of Conferences}},
  location     = {{Bremen}},
  title        = {{{Internal Flow-Turning – extended manufacturing possibilities in tailored tube production}}},
  doi          = {{10.1051/matecconf/201819011002}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{16052,
  author       = {{Horwath, Ilona and Dohmeier-Fischer, Silvia and Weiß-Borkowski, Nathalie and Tröster, Thomas}},
  booktitle    = {{INTED2018 Proceedings}},
  isbn         = {{9788469794807}},
  location     = {{Valencia}},
  title        = {{{FROM EMPOWERMENT TO INNOVATION: INTER- AND TRANSDISCIPLINARY RESEARCH METHODS IN LIGHTWEIGHT ENGINEERING}}},
  doi          = {{10.21125/inted.2018.1651}},
  year         = {{2018}},
}

@inproceedings{16054,
  author       = {{Weiß-Borkowski, Nathalie and Horwath, Ilona and Berscheid, A. and Dohmeier-Fischer, Silvia and Tröster, Thomas}},
  booktitle    = {{INTED2018 Proceedings}},
  isbn         = {{9788469794807}},
  title        = {{{NEW APPROACHES IN LIGHTWEIGHT DESIGN: V-MODEL OF LIGHTWEIGHT DESIGN BY COMPOSITES AS AN APPROACH OF INTER- AND TRANSDISCIPLINARY RESEARCH}}},
  doi          = {{10.21125/inted.2018.1298}},
  year         = {{2018}},
}

