@inproceedings{27562,
  author       = {{Rehage, Gerald and Gausemeier, Jürgen}},
  booktitle    = {{Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth, Band 460}},
  pages        = {{511--518}},
  publisher    = {{Springer International Publishing}},
  title        = {{{Ontology-Based Finding of Feasible Machine Changes}}},
  doi          = {{http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22759-7_59}},
  volume       = {{460}},
  year         = {{2015}},
}

@book{17431,
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Grafe, Michael and Meyer auf der Heide, Friedhelm}},
  publisher    = {{Verlagsschriftenreihe des Heinz Nixdorf Instituts}},
  title        = {{{Augmented & Virtual Reality in der Produktentstehung: Grundlagen, Methoden und Werkzeuge; Interaktions- und Visualisierungstechniken, Virtual Prototyping intelligenter technischer Systeme mit AR/VR}}},
  volume       = {{342}},
  year         = {{2015}},
}

@inproceedings{20902,
  abstract     = {{Die Komplexität moderner Fahrzeuge steigt aufgrund der zunehmenden Anzahl von Funktionen, die durch elektronische Systeme umgesetzt werden. Insbesondere nehmen die Abhängigkeiten zwischen den an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen und der Softwareanteil massiv zu. Wir haben einen für die Automobilindustrie angepassten, zum Reifegradmodell Automotive SPICE konformen Prozess für die Entwicklung von Steuergeräten konzipiert, der ein fachdisziplinübergreifendes Systems Engineering und einen systematischen Übergang in die Softwareentwicklung unterstützt. Im Kontext dieses Entwicklungsprozess beschreiben wir in diesem Beitrag den Übergang vom UML-basierten Softwareentwurf zum in der Automobilindustrie etablierten AUTOSAR-Standard mit Hilfe einer automatischen Modelltransformation. So werden fehleranfällige und zeitaufwändige manuelle Tätigkeiten reduziert. Wir haben die Generierung von AUTOSAR-Modellen gemeinsam mit dem international tätigen Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. in seriennahen Entwicklungsprojekten praktisch erprobt und Zeit- und Kostenersparnisse festgestellt.}},
  author       = {{Meyer, Jan and Holtmann, Jörg and Koch, Thorsten and Meyer, Matthias}},
  booktitle    = {{10. Paderborner Workshop Entwurf mechatronischer Systeme}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Dumitrescu, Roman and Rammig, Franz-Josef and Schäfer, Wilhelm and Trächtler, Ansgar}},
  pages        = {{159–172}},
  publisher    = {{Heinz Nixdorf Institut}},
  title        = {{{Generierung von AUTOSAR-Modellen aus UML-Spezifikationen}}},
  volume       = {{343}},
  year         = {{2015}},
}

@inproceedings{22889,
  author       = {{Tschirner, Christian and Bretz, Lukas Helmut and Dumitrescu, Roman and Gausemeier, Jürgen}},
  booktitle    = {{1st International Symposium on Systems Engineering (IEEE ISSE), Rome, Italy, 28. - 30. Sep. 2015}},
  title        = {{{Applying Model-Based Systems Engineering for Product Engineering Management - Concepts for Industrial Application}}},
  year         = {{2015}},
}

@inproceedings{22896,
  author       = {{Tschirner, Christian and Dumitrescu, Roman and Bansmann, Michael and Gausemeier, Jürgen}},
  booktitle    = {{IEEE Systems Conference (SysCon) , Vancouver, 13. - 16. Apr. 2015}},
  title        = {{{Tailoring Model-Based Systems Engineering - Concepts for Industrial Application}}},
  year         = {{2015}},
}

@misc{22901,
  author       = {{Kliewe, Daniel and Kaiser, Lydia and Dumitrescu, Roman and Gausemeier, Jürgen}},
  booktitle    = {{Jurnal Teknologi}},
  number       = {{4}},
  pages        = {{7--11}},
  title        = {{{Approach for identifying components worthy of protection of Cyber-Physical Systems (CPS) based on a system model}}},
  volume       = {{76 (4)}},
  year         = {{2015}},
}

@inproceedings{9945,
  abstract     = {{Die starke Integration von Sensorik, Aktorik, Hard- und Software stellt Herausforderungen an die Verlässlichkeit intelligenter mechatronischer Systeme dar. Diese Systeme verfügen aber auch über großes Potential zur Verbesserung ihrer Verlässlichkeit durch eine Anpassung des Systemverhaltens an den aktuellen Zustand. Um den Umfang der Systemmodelle zu reduzieren und die Anpassung des Systemverhaltens zu ermöglichen, sind fortschrittliche Modellierungsmethoden notwendig, mit denen die Verlässlichkeit in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses sichergestellt und evaluiert werden kann. Von den Attributen der Verlässlichkeit ist insbesondere die Zuverlässigkeit in hohem Maße von den auftretenden Belastungen an den Komponenten und damit vom dynamischen Systemverhalten abhängig. Bisherige Modellierungsansätze bilden diese Abhängigkeit nur unzureichend ab. Es wird daher ein Ansatz zur integrierten Modellierung mechatronischer Systeme vorgestellt. Dieser ist in der Lage, sowohl die Dynamik als auch die Zuverlässigkeit des Systems abzubilden. Die Transformation eines Modells des dynamischen Systemverhaltens generiert dabei ein Zuverlässigkeitsmodell. Für typischerweise konkurrierende Ziele können mit Hilfe von Mehrzieloptimierungsverfahren Betriebspunkte eines Systems bestimmt werden. Das integrierte Modell kann zur Erzeugung von Zielfunktionen für die Dynamik als auch für die Zuverlässigkeit genutzt werden. Die Ergebnisse ermöglichen eine Verhaltensanpassung durch Wahl eines paretooptimalen Betriebspunkts während des Betriebs. Das vorgeschlagene Konzept zur integrierten Modellierung mechatronischer Systeme bietet aufgrund des modellbasierten Entwicklungsansatzes und der automatisierten Transformation eines Verlässlichkeitsmodells eine Reduktion der Benutzereingaben und eine Entlastung des Benutzers. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Benutzerfehlern gesenkt und die Verlässlichkeit bereits während der Entwicklung erhöht. Somit können Iterationsschleifen vermieden und die Entwicklungskosten gesenkt werden.}},
  author       = {{Kaul, Thorben and Meyer, Tobias and Sextro, Walter}},
  booktitle    = {{10. Paderborner Workshop Entwurf mechatronischer Systeme}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Dumitrescu, Roman and Rammig, Franz and Schäfer, Wilhelm and Trächtler, Ansgar}},
  keywords     = {{Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Dynamik, integrierte Modellierung}},
  pages        = {{101--112}},
  publisher    = {{Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn}},
  title        = {{{Integrierte Modellierung der Dynamik und der Verlässlichkeit komplexer mechatronischer Systeme}}},
  year         = {{2015}},
}

@misc{52655,
  author       = {{Gausemeier, Jürgen and Grafe, M. and Meyer auf der Heide, Friedhelm}},
  isbn         = {{978-3-942647-61-8}},
  title        = {{{12. Paderborner Workshop Augmented & Virtual Reality in der Produktentstehung}}},
  volume       = {{ Band 342}},
  year         = {{2015}},
}

@book{25168,
  author       = {{Gausemeier, Jürgen and Rammig, Franz-Josef and Schäfer, Wilhelm and Sextro, Walter}},
  publisher    = {{Springer-Verlag}},
  title        = {{{Dependability of Self-Optimizing Mechatronic Systems}}},
  year         = {{2014}},
}

@inbook{25176,
  author       = {{Gausemeier, Jürgen and Korf, Sebastian and Porrmann, Mario and Stahl, Katharina and Sudmann, Oliver and Vaßholz, Mareen}},
  booktitle    = {{Design Methodology for Intelligent Technical Systems Systems – Develop Intelligent Technical Systems of the Future, Kapitel: 3}},
  pages        = {{65--117}},
  publisher    = {{Springer-Verlag }},
  title        = {{{Development of Self-Optimizing Systems}}},
  year         = {{2014}},
}

@book{25180,
  author       = {{Gausemeier, Jürgen and Rammig, Franz-Josef and Schäfer, Wilhelm}},
  publisher    = {{Springer-Verlag}},
  title        = {{{Design Methodology for Intelligent Technical Systems - Develop Intelligent Technical Systems of the Future}}},
  year         = {{2014}},
}

@inbook{20078,
  author       = {{Seifried, A. and Ober-Blöbaum, S.}},
  booktitle    = {{Dependability of Self-Optimizing Mechatronic Systems}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Rammig, Franz Josef and Schäfer, Wilhelm and Sextro, Walter}},
  isbn         = {{978-3-642-53741-7}},
  pages        = {{77--85}},
  publisher    = {{Springer Berlin Heidelberg}},
  title        = {{{Optimal Control with Uncertainty}}},
  doi          = {{10.1007/978-3-642-53742-4_3}},
  year         = {{2014}},
}

@inbook{20083,
  author       = {{Trächtler, Ansgar and Hölscher, Christian and Rasche, Christoph and Priesterjahn, Claudia and Zimmer, Detmar and Henning Keßler, Jan and Stahl, Katharina and Flaßkamp, Kathrin and Vaßholz, Mareen and Krüger, Martin and Dellnitz, Michael and Iwanek, Peter and Reinold, Peter and Hartmann, Philip and Meyer, Tobias and Sextro, Walter}},
  booktitle    = {{Dependability of Self-Optimizing Mechatronic Systems}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Josef Rammig, Franz and Schäfer, Wilhelm and Sextro, Walter}},
  isbn         = {{978-3-642-53741-7}},
  pages        = {{1--24}},
  publisher    = {{Springer Berlin Heidelberg}},
  title        = {{{Introduction to Self-optimization and Dependability}}},
  doi          = {{10.1007/978-3-642-53742-4_1}},
  year         = {{2014}},
}

@misc{28221,
  author       = {{Gausemeier, Jürgen}},
  isbn         = {{978-3-942647-53-3}},
  publisher    = {{Verlagsschriftenreihe des Heinz Nixdorf Instituts, Paderborn}},
  title        = {{{Vorausschau und Technologieplanung. 10. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, Heinz Nixdorf Institut, 20. und 21. November 2014}}},
  volume       = {{334}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{23678,
  abstract     = {{Functional gradation means a tailored distribution of properties over the spatial dimensions of a component based on a complex manufacturing process chain. The synthetisation of these processes requires a framework that generates numerous information for the production system elaboration during the further design phases. Therefore a production system specification technique for functionally graded components is presented. The specification technique enables the visualisation of the resulting process chain with all information in a descriptive manner and offers an interface for Microsoft Visio.}},
  author       = {{Petersen, Marcus and Bauer, Frank and Hess, Stefan and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris}},
  booktitle    = {{Proceedings of the DESIGN 2014 - 13th International DESIGN Conference | Volume 2}},
  issn         = {{1847-9073}},
  pages        = {{1157--1166}},
  publisher    = {{The Design Society, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb / The Design Society, Glasgow}},
  title        = {{{Towards a Production System Specification Technique for Functionally Graded Components}}},
  volume       = {{2}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{23682,
  abstract     = {{Current production control systems cannot react appropriately to unknown situations (e.g. the dispatch of rush jobs). They are only able to react on known situations with a predefined behaviour. In this paper the paradigm of self-optimisation will be transferred to the production control level by using a procedure model to design a self-optimising production control system. The production control is then able to react autonomously on changing operational conditions and to deduce new reaction strategies for occurring faults or disturbances. A rule based decision model is the core of the conceptual design. It is based on known and possible future faults and deducts reaction strategies. Simultaneously to them, a simulation model will be proposed, that simulates and evaluates suitable strategies.}},
  author       = {{Mittag, Tobias and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris and Iwanek, Peter and Köchling, Daniel and Petersen, Marcus}},
  booktitle    = {{Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution: mit CD-ROM - Proceedings of the 8th International CIRP Conference on Digital Enterprise Technology - DET 2014, International CIRP Conference on Digital Enterprise Technology (DET), Nr. 8}},
  isbn         = {{978-3-839606-97-1}},
  publisher    = {{Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), Fraunhofer Verlag}},
  title        = {{{Conceptual Design of a Self-Optimising Production Control System}}},
  volume       = {{8}},
  year         = {{2014}},
}

@article{23688,
  abstract     = {{Anhand von Forschungsergebnissen aus dem Sonderforschungsbereich Transregio 30 wird dargestellt, wie Verbunde aus eigenverstärkten teilkristallinen oder hochgereckten amorphen Folien und Gewebe für Leichtbauanwendungen hergestellt und welche Eigenschaften erreicht werden können. Eine lokal differenzielle, thermo-mechanische Prozessführung ist sehr effizient variierbar, und somit lassen sich gradierte Eigenschaften im Sinne einer Funktionalisierung einstellen.

}},
  author       = {{Heim, Hans-Peter and Ries, Angela and Schöppner, Volker and Wibbeke, Andrea and Turek, Stefan and Damanik, Hogenrich and Mahnken, Rolf and Dammann, Christian and Wünsch, Olaf and Al-Baldawi, Ammar and Rohde, Björn and Brückner-Foit, Angelika and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris and Petersen, Marcus}},
  issn         = {{0023-5563}},
  journal      = {{Kunststoffe 104 (3/2014)}},
  pages        = {{72--78}},
  title        = {{{Eigenverstärkte Thermoplastverbunde - Verbundwerkstoffe (Teil 2)}}},
  year         = {{2014}},
}

@article{23690,
  abstract     = {{Anhand von Forschungsergebnissen aus dem Sonderforschungsbereich Transregio 30 wird dargestellt, wie Verbunde aus eigenverstärkten teilkristallinen oder hochgereckten amorphen Folien und Gewebe für Leichtbauanwendungen hergestellt und welche Eigenschaften erreicht werden können. Eine lokal differenzielle, thermo-mechanische Prozessführung ist sehr effizient variierbar, und somit lassen sich gradierte Eigenschaften im Sinne einer Funktionalisierung einstellen.}},
  author       = {{Heim, Hans-Peter and Ries, Angela and Schöppner, Volker and Wibbeke, Andrea and Turek, Stefan and Damanik, Hogenrich and Mahnken, Rolf and Dammann, Christian and Wünsch, Olaf and Al-Baldawi, Ammar and Rohde, Björn and Brückner-Foit, Angelika and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris and Petersen, Marcus}},
  journal      = {{Kunststoffe international 104 (3/2014)}},
  pages        = {{41--46}},
  title        = {{{Self-Reinforced Thermoplastic Composites - Composite Materials (Part 2)}}},
  year         = {{2014}},
}

@article{23691,
  abstract     = {{Mit eigenverstärkten Thermoplasten ist es möglich, Verbundsysteme herzustellen, die im Unterschied zu klassischen Faserverbundwerkstoffen keine Fremdfasern zur Verstärkung enthalten. Stattdessen werden thermoplastische Fasern oder Bändchen z.B. aus PP oder PE in einer identischen Matrix eingesetzt. Damit eröffnet sich ein hohes Leichtbaupotenzial bei gleichzeitig sehr guter Rezyklierbarkeit.}},
  author       = {{Heim, Hans-Peter and Ries, Angela and Schöppner, Volker and Wibbeke, Andrea and Turek, Stefan and Damanik, Hogenrich and Mahnken, Rolf and Dammann, Christian and Wünsch, Olaf and Al-Baldawi, Ammar and Rohde, Björn and Brückner-Foit, Angelika and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris and Petersen, Marcus}},
  journal      = {{Kunststoffe international 104 (2/2014)}},
  pages        = {{31--35}},
  title        = {{{Self-Reinforced Thermoplastic Composites - Composite Materials (Part 1)}}},
  year         = {{2014}},
}

@article{23692,
  abstract     = {{Mit eigenverstärkten Thermoplasten ist es möglich, Verbundsysteme herzustellen, die im Unterschied zu klassischen Faserverbundwerkstoffen keine Fremdfasern zur Verstärkung enthalten. Stattdessen werden thermoplastische Fasern oder Bändchen z.B. aus PP oder PE in einer identischen Matrix eingesetzt. Damit eröffnet sich ein hohes Leichtbaupotenzial bei gleichzeitig sehr guter Rezyklierbarkeit.}},
  author       = {{Heim, Hans-Peter and Ries, Angela and Schöppner, Volker and Wibbeke, Andrea and Turek, Stefan and Damanik, Hogenrich and Mahnken, Rolf and Dammann, Christian and Wünsch, Olaf and Al-Baldawi, Ammar and Rohde, Björn and Brückner-Foit, Angelika and Gausemeier, Jürgen and Gräßler, Iris and Petersen, Marcus}},
  journal      = {{Kunststoffe 104 (2/2014)}},
  pages        = {{35--39}},
  title        = {{{Eigenverstärkte Thermoplastverbunde - Verbundwerkstoffe (Teil 1)}}},
  year         = {{2014}},
}

