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Part of the book series: Light Engineering für die Praxis ((LIENPR))

Zusammenfassung

Dieses Kapitel stellt die notwendigen Grundlagen für die weiteren Inhalte der Arbeit zur Verfügung und gibt einen Überblick über den aktuellen Wissensstand in den betrachteten Bereichen generative Fertigungsverfahren (vgl. Abschnitt 3.1), Entwicklungsprozesse und konventionelle Fertigungsverfahren in der Luftfahrt (Abschnitte 3.2 und 3.3) sowie Methoden zur Wirtschaftlichkeitsbewertung (Abschnitt 3.4). Der letzte Abschnitt behandelt neben Bewertungen der Gesamtwirtschaftlichkeit auch Ansätze zur Beurteilung der Einzelpotentiale, wie Leichtbau, Funktion und Kosten.

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Literaturverzeichnis – kapitel 3

  • [3D 15] 3D Systems, I.: Geomagic Freeform Plus. Case Studies. http://geomagic.com/en/community/case-studies/byproduct/352/; abgerufen am 15. Januar 2015.

  • [AFV14] Albrecht, U.-V., Franz, S., und Viering, J.: Organe und Implantate aus dem Drucker?, 2014. 3-D-Druck.

    Google Scholar 

  • [AIR13b] Airbus Operations: Task scheduling, 2013.

    Google Scholar 

  • [BBGR+07] Bertsche, B., Bullinger, H.-J., Graf, H., Rogowski, T., und Warschat, J.: Entwicklung und Erprobung innovativer Produkte - Rapid Prototyping. Grundlagen, Rahmenbedingungen und Realisierung. 1. Auflage. Berlin: Springer, 2007. 978-3-540-69879-1.

    Google Scholar 

  • [BCT08] BCT Technology AG: Historienunabhängig und featurebasiert modellieren, 1 Sep. 2008.

    Google Scholar 

  • [Ben10] Ben-arieh, D.: Cost estimation system for machined parts. International Journal of Production Research. 2010, 38(17), 4481-4494. 10.1080/00207540050205244.

  • [BESI04] Bendsøe, M. P. und Sigmund, O.: Topology optimization. Theory, methods, and applications. 2. ed. Berlin: Springer, 2004. 978-3-540-42992-0.

    Google Scholar 

  • [Boh10] Bohlender, M.: Entwicklung einer Methodik zur Bauteilauswahl für das Lasergenerieren. Bachelorarbeit. Hamburg, 2010.

    Google Scholar 

  • [Bre13] Breuninger, J.: Generative Fertigung mit Kunststoffen. Konzeption und Konstruktion für Selektives Lasersintern. Berlin [u.a.]: Springer, 2013. 978-3-642-24324-0.

    Google Scholar 

  • [Bro14] Bromberger, M.: Technology Symbiosis Additive Manufacturing & Topology Optimization. Hamburg, 22 Jan. 2014. Light 2014.

    Google Scholar 

  • [BTWA+12] Baumers, M., C. Tuck, R. Wildman, I. Ashcroft, E. Rosamond, und R. Hague: Combined build – Time, energy consumption and cost estimation for direct metal laser sintering. Solid freeform fabrication proceedings. 2012.

    Google Scholar 

  • [BUL14] Bulgurlu, D.: Technical and commercial evalutation of new manufacturing methods for secondary structure. Master thesis, 3 Nov. 2014.

    Google Scholar 

  • [Cam06] Campbell, F. C.: Manufacturing technology for aerospace structural materials. 1. ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. Aerospace engineering materials science. 978-1-85617-495-4.

    Google Scholar 

  • [ChRa06] Chougule, R. G., und B. Ravi: Casting cost estimation in an integrated product and process design environment. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 2006, 19(7). 10.1080/09511920500324605.

  • [CMP95] Chandru, V., S. Manohar, und C. E. Prakash: Voxel-based modeling for layered manufacturing. IEEE Computer Graphics and Applications. 1995, 15(6), 42-47. 10.1109/38.469516.

    Google Scholar 

  • [Coe12] Coenenberg, A. G.: Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse. Betriebswirtschaftliche, handels- und steuerrechtliche Grundlagen. 22. überarb. Aufl. Landsberg am Lech: Verl. Moderne Industrie, 2012. Studienbibliothek Betriebswirtschaft. [2,1]. 978-3-7910-3182-8.

    Google Scholar 

  • [CON14a] Concept Laser GmbH: LaserCUSING Materialdatenblatt Stahl, 2014.

    Google Scholar 

  • [CON14b] Concept Laser GmbH: LaserCUSING® Materialdatenblatt für Leichtbau- und Hochtemperaturwerkstoffe, 2014.

    Google Scholar 

  • [CON14c] Concept Laser GmbH: CL 50WS Warmarbeitsstahl, 2014.

    Google Scholar 

  • [CON14d] Concept Laser GmbH: CL 41TI ELI Titanlegierung, 2014.

    Google Scholar 

  • [CON14e] Concept Laser GmbH: Homepage Concept Laser GmbH. http://www.concept-laser.de/; abgerufen am 11. Dezember 2014.

  • [Cox12] Cox, M.: Mobile Labs Build On-the-Spot Combat Solutions. http://www.military.com/daily-news/2012/08/17/mobile-labs-build-on-the-spot-combat-solutions.html?comp=7000023317843&rank=1; 17. August 2012.

  • [DeTö11] Denkena, B. und Tönshoff, H. K.: Spanen. Grundlagen. 3., bearb. u. erw. Aufl. Berlin: Springer Berlin, 2011. VDI-Buch. 978-3-642-19771-0.

    Google Scholar 

  • [Eco14] Econolyst Ltd: Willit 3D Print. http://willit3dprint.com/; abgerufen am 25. Februar 2015.

  • [EiSt09] Eigner, M. und Stelzer, R.: Product Lifecycle Management. Ein Leitfaden für Product Development und Life Cycle Management. 2. Auflage. Heidelberg [u.a.]: Springer, 2009. VDI-Buch. 978-3-540-68401-5.

    Google Scholar 

  • [Emm14] Emmelmann, C.: Engineering in Light - Vision oder industrielle Revolution? Hamburg, 22 Jan. 2014. Light 2014.

    Google Scholar 

  • [Eng14] Engel, M.: Technologie- und Marktstudie Metallpulver sowie Potenzial-analyse generative Fertigungsverfahren. GenFLY Forschungsprojekte. Donauwörth, 23 Sep. 2014. GenFLY Halbjahrestreffen 2014.

    Google Scholar 

  • [Eur07] European Aviation Safety Agency: Certification Specifications for Large Aeroplanes (CS-25), 19 Sep. 2007.

    Google Scholar 

  • [Eur14] European Commission: Additive Manufacturing in FP7 and Horizon 2020. Report from the EC Workshop on Additive Manufacturing held on 18 June 2014. Brüssel, 18 Jun. 2014.

    Google Scholar 

  • [FeGr13] Feldhusen, J. und Grote, K.-H.: Pahl/Beitz Konstruktionslehre. Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung. 8. Auflage. Berlin [u.a.]: Springer, 2013. 978-3-642-29568-3.

    Google Scholar 

  • [Fel11] Feldhusen, J.: Leichtbaupotentiale für den Schienenfahrzeugbau. Vorlesungskript. Aachen, 13 Dez. 2011.

    Google Scholar 

  • [Flö14] Flörecke, K.-D.: Werkzeuge aus dem 3D-Drucker. Automobilwoche. 2014, (19).

    Google Scholar 

  • [FrSc08] Fritz, A. H. und Schulze, G.: Fertigungstechnik. Berlin [u.a.]: Springer, 2008. 978-3-540-76695-7.

    Google Scholar 

  • [Gar10] Garant: Garant ToolScout. Zerspanungshandbuch. München: Hoffmann Group, 2010. 3-00-016882-6.

    Google Scholar 

  • [GaSo12] Gartner, J. und Sowka, D.: Sexspielzeug für die “do it yourself”-Community aus dem 3D-Drucker. Kopien eines Penis mittels 3D-Scanner und 3D-Drucker. http://3druck.com/objects/personalisiertes-sexspielzeug-aus-dem-3d-drucker-287594/; abgerufen am 9. Februar 2015.

  • [Gau13] Gausemeier, J.: Thinking ahead the Future of Additive Manufacturing. Exploring the Research Landscape. Direct Manufacturing Research Center (DMRC) Studie. Paderborn, 2013.

    Google Scholar 

  • [Geb04] Gebhardt, A.: Grundlagen des Rapid Prototyping. Eine Kurzdarstellung der Rapid Prototyping Verfahren. RTejournal. 2004, (Vol. 1). urn:nbn:de:0009-2-158.

    Google Scholar 

  • [Geb05] Gebhardt, A.: Rapid Prototyping für metallische Werkstücke: Direkte und indirekte Verfahren. RTejournal - Forum für Rapid Technologie. 2005, (Vol. 2). urn:nbn:de:0009-2-2338.

    Google Scholar 

  • [Geb06] Gebhardt, A.: Rapid Manufacturing - eine interdisziplinäre Strategie. RTejournal. 2006, (Vol. 3). urn:nbn:de:0009-2-3605.

    Google Scholar 

  • [Geb07] Gebhardt, A.: Generative Fertigungsverfahren. Rapid Prototyping - Rapid Tooling - Rapid Manufacturing. 3. Auflage. München: Carl Han-ser Fachbuchverlag, 2007. 978-3-446-22666-1.

    Google Scholar 

  • [GeFa13] Gebhardt, A., und M. Fateri: 3D printing and its applications. RTejournal. 2013, 2013. urn:nbn:de:0009-2-35626.

    Google Scholar 

  • [Gro10] Grote gonzález, K. E. Baron de: Bewertungsverfahren zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von lasergenerierten Bauteilen. Studienarbeit. Hamburg, 2010.

    Google Scholar 

  • [GRS10] Gibson, I., Rosen, D. W., und Stucker, B.: Additive Manufacturing Technologies. Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing. Boston, MA: Springer Science+Business Media LLC, 2010. 978-1-4419-1119-3.

    Google Scholar 

  • [GSHS+10] Gebhardt, A., F.-M. Schmidt, J.-S. Hötter, W. Sokalla, und P. Sokalla: Additive Manufacturing by selective laser melting the realizer desktop machine and its application for the dental industry. Physics Procedia. 2010, 5(Part B), 543-549. 10.1016/j.phpro.2010.08.082.

    Google Scholar 

  • [Han13] Hanna, M.: Entwicklung einer Auswahlmethodik zum Vergleich und zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit additiver und konventioneller Fertigungsverfahren. Bachelorarbeit. Hamburg, 2013.

    Google Scholar 

  • [HiFa07] Hinduja, S. und Fan, K.-C.: Proceedings of the 35th International MATADOR Conference. Digital Additive Manufacturing: From Rapid Prototyping to Rapid Manufacturing. Berlin, London: Springer, 2007. 978-1-84628-987-3.

    Google Scholar 

  • [Hin10] Hinsch, M.: Industrielles Luftfahrtmanagement. Technik und Organisation luftfahrttechnischer Betriebe. Berlin: Springer, 2010. 978-3-642-12488-4.

    Google Scholar 

  • [Hin13] Hinsch, M.: Impulsgeber Luftfahrt. Industrial Leadership durch luftfahrtspezifische Aufbau- und Ablaufkonzepte. [S.l.]: Springer, 2013. 978-3-642-32668-4.

    Google Scholar 

  • [HöUc14] Höges, S. und Uckelmann, I.: Laser Factory - Laseradditive Produktion von Medizinprodukten. Hamburg, 22 Jan. 2014. Light 2014.

    Google Scholar 

  • [Joh14] Johnson, L.: Red Bull Racing: 3D printing is the future of F1. http://www.trustedreviews.com/news/red-bull-racing-3d-printing-is-the-future-of-f1; 4. Juli 2014; abgerufen am 5. Januar 2015.

  • [JoMi14] Johannaber, F. und Michaeli, W.: Handbuch Spritzgießen. 2. Aufl. München: Hanser, 2014. 3-446-22966-3.

    Google Scholar 

  • [JoSc11] Johnson, M. und Schmitz, T.: A new machining cost calculator (MC²). Master thesis. Gainesville, 2011.

    Google Scholar 

  • [Jun02] Jung, J.-Y.: Manufacturing cost estimation for machined parts based on manufacturing features. Journal of Intelligent Manufacturing. 2002, 13(4), 227-238. 10.1023/A:1016092808320.

    Google Scholar 

  • [KaHe14] Kaiser, S. und Hermann, O.: Abheben mit Titan. http://www.tital.de/cms/upload/downloads/2014_Tital_Titan_Produktion_D.PDF; 2014; abgerufen am 15. Februar 2015.

  • [Ken09] Kenter, I. M.: Werkzeuge und Einstellparameter. Laborskript. Bremen, 2009.

    Google Scholar 

  • [Kle05] Klein, B.: FEM. Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau; mit 12 Fallstudien und 19 Übungsaufgaben. 6., verb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2005. Studium Technik. 978-3834800251.

    Google Scholar 

  • [Kle09] Klein, B.: Leichtbau-Konstruktion. Berechnungsgrundlagen und Gestaltung; mit Tabellen sowie umfangreichen Übungsaufgaben zu allen Kapiteln des Lehrbuchs. 8. Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009. 978-3-8348-0701-4.

    Google Scholar 

  • [KlKö08] Klocke, F. und König, W.: Fertigungsverfahren 1. Drehen, Fräsen, Bohren. Berlin [u.a.]: Springer, 2008. 978-3-540-23458-6.

    Google Scholar 

  • [KLM14] Klahn, C., B. Leutenecker, und M. Meboldt: Design for Additive Manufacturing – Supporting the Substitution of Components in Series Products. Procedia CIRP. 2014, 21, 138-143. 10.1016/j.procir.2014.03.145.

    Google Scholar 

  • [Klö14] Klöden, B.: Pulvermetallurgische Verfahren für die generative Fertigung. Vorlesungsskript. Dresden, 2014.

    Google Scholar 

  • [KMVF+05] Kruth, J., P. Mercelis, J. Van vaerenbergh, L. Froyen, und M. Rombouts: Binding mechanisms in selective laser sintering and selective laser melting. Rapid Prototyping Journal. 2005, 11(1), 26-36. 10.1108/13552540510573365.

    Google Scholar 

  • [Kra10] Kranz, J.: Systematischer Leichtbau von Funktionsbauteilen der Luftfahrttechnik mittels Strukturoptimierung und Lasergenerieren. Diplomarbeit. Hamburg, 1 Mrz. 2010.

    Google Scholar 

  • [Kra14] Kranz, J.: Designrichtlinien für das Laser Additive Manufacturing. Hamburg, 2 Jul. 2014. Light Alliance.

    Google Scholar 

  • [Kus09] Kushnarenko, O.: Entscheidungsmethodik zur Anwendung generativer Verfahren. Dissertation. Magdeburg: Shaker, 2009. 978-3-8322-8121-2.

    Google Scholar 

  • [Lei04] Leistner, M.: Herstellung von Funktionsprototypen und Werkzeugen mit serienidentischen Eigenschaften durch Selective Laser Melting; abgerufen am 5. November 2014.

    Google Scholar 

  • [Lob12] Lobeck, F.: CAD / CAE. Vorlesungsskript. Essen, 2012.

    Google Scholar 

  • [LUD14] Ludwig, N.: TiAl6V4 - Prozessentwicklung und Pulvercharakterisierung für die generative Fertigung. Forschungsprojekt GenFLY. Donauwörth, 23 Sep. 2014. GenFLY Halbjahrestreffen.

    Google Scholar 

  • [LZN14] LZN Laser Zentrum Nord GmbH: Eigene Abbildungen; 7. November 2014.

    Google Scholar 

  • [Mat14] Materialise NV: 3D Print Barometer. http://3dprintbarometer.com/configurator.html; abgerufen am 25. Februar 2015.

  • [Men13] Mensen, H.: Handbuch der Luftfahrt. 2., neu bearb. Aufl. 2013. Berlin, Heidelberg, s.l: Springer Berlin Heidelberg, 2013. VDI-Buch. 978-3-642-34401-5.

    Google Scholar 

  • [Mou14] Mouriaux, F.: Das größte 3D - gedruckte Teil im All – Lessons Learned. Frankfurt/Main, 26 Nov. 2014. CAE Forum.

    Google Scholar 

  • [Mun13] Munsch, M.: Reduzierung von Eigenspannungen und Verzug in der laseradditiven Fertigung. Dissertation. 1. Aufl. Göttingen: Cuvillier, 9 Aug. 2013. Schriftenreihe Lasertechnik. Bd. 6. 978-3-95404-501-3.

    Google Scholar 

  • [NDBS06] Niazi, A., J. S. Dai, S. Balabani, und L. Seneviratne: Product Cost Estimation: Technique Classification and Methodology Review. Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2006, 128(2), 563. 10.1115/1.2137750.

    Google Scholar 

  • [NMR05] Nagahanumaiah, K., N. P. Mukherjee, und B. RAVI: An integrated framework for die and mold cost estimation using design features and tooling parameters. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2005, 26(9-10), 1138-1149. 10.1007/s00170-004-2084-9.

    Google Scholar 

  • [NWH05] Niemann, G., Winter, H., und Höhn, B.-R.: Maschinenelemente. 4., bearb. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005. 978-3540251255.

    Google Scholar 

  • [Pau08] Paucksch, E.: Zerspantechnik. Prozesse, Werkzeuge, Technologien. 12., vollständig überarbeitete und erw. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden, 2008. Vieweg Studium. 978-3-8348-0279-8.

    Google Scholar 

  • [Pea13] Pease, A.: Personalisierte Prothesen aus Computerdaten, 2013. inside-health.

    Google Scholar 

  • [Per09] Perović, B.: Spanende Werkzeugmaschinen. Ausführungsformen und Vergleichstabellen. 1. Aufl. Berlin: Springer-Verlag, 2009. 978-3-540-89951-8.

    Google Scholar 

  • [PGW96] Polgar, K. C., Gutowski, T. G., und Wentworth, G. W.: Simplified Time Estimation Booklet for Basic Machining Operations. Master thesis. Boston, MA, 1996.

    Google Scholar 

  • [Pri13] Prill, T.: Beitrag zur Gestaltung von Leichtbau-Getriebegehäusen und deren Abdichtung. Dissertation. Stuttgart: IMA, 14 Feb. 2013. Berichte aus dem Institut für Maschinenelemente, Antriebstechnik, CAD, Dichtungen, Zuverlässigkeit. 142. 978-3-936100-43-3.

    Google Scholar 

  • [QiBe08] Qian, L., und D. Ben-arieh: Parametric cost estimation based on activity-based costing: A case study for design and development of rotational parts. International Journal of Production Economics. 2008, 113(2), 805-818. 10.1016/j.ijpe.2007.08.010.

    Google Scholar 

  • [RSW13] Rickenbacher, L., A. Spierings, und K. Wegener: An integrated costmodel for selective laser melting (SLM). Rapid Prototyping Journal. 2013, 19(3), 208-214. 10.1108/13552541311312201.

    Google Scholar 

  • [RTH06] Ruffo, M., C. Tuck, und R. Hague: Cost estimation for rapid manufacturing - laser sintering production for low to medium volumes. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 2006, 220(9), 1417-1427. 10.1243/09544054JEM517.

    Google Scholar 

  • [RuHa07] Ruffo, M., und R. Hague: Cost estimation for rapid manufacturing — simultaneous production of mixed components using laser sintering. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 2007, 221(11), 1585-1591. 10.1243/09544054JEM894.

    Google Scholar 

  • [RWH14] Rossow, C.-C., Wolf, K., und Horst, P.: Handbuch der Luftfahrzeugtechnik. Mit 34 Tabellen. München: Hanser, 2014. 978-3-446-42341-1.

    Google Scholar 

  • [San14] Sander, P.: Light Functionality im Flugzeugbau. Additive Layer Manufacturing (ALM). Hamburg, 22 Jan. 2014. Light 2014.

    Google Scholar 

  • [San15] Sander, P.: Printing the future with revolutionary Additive Layer Manufacturing. FAST Airbus technical magazine. 2015, (55).

    Google Scholar 

  • [Sas11] Sassmannshausen, J.: Entwicklung einer Konstruktionsmethodik für Leichtbaustrukturen durch Topologieoptimierung am Beispiel der Fertigungsverfahren Feingießen und Lasergenerieren. Diplomarbeit. Hamburg, 2011.

    Google Scholar 

  • [Sch05] Schumacher, A.: Optimierung mechanischer Strukturen. Grundlagen und industrielle Anwendungen. Berlin [u.a.]: Springer, 2005. Springer-Link: Springer e-Books. 978-3-540-21887-6.

    Google Scholar 

  • [Sch12] Schumacher, M.: Systematischer Vergleich der Prozessketten des Feingießens und der lasergenerativen Fertigung von Titanwerkstoffen. Studienarbeit. Hamburg, 2012.

    Google Scholar 

  • [SCH14c] Schmidt, T.: Optimierungs- und Konstruktionsaufwand: Abhängigkeit von Fertigungsverfahren und Bauteilkomplexität. LZN Experteninter-view; 2. Oktober 2014.

    Google Scholar 

  • [SCH15c] Schmidt, T.: Kostentreiber Feinguss. Tital Experteninterview; 9. Januar 2015.

    Google Scholar 

  • [SCH15] Schonefeld, H.: SLM Solutions 3D Metal Printer – New perspectives for high productive batch production for Aerospace Industry. Hamburg, 27 Jan. 2015. Light Alliance.

    Google Scholar 

  • [Seh10] Sehrt, J. T.: Möglichkeiten und Grenzen bei der generativen Herstellung metallischer Bauteile durch das Strahlschmelzverfahren. Dissertation. Aachen: Shaker, 2010. 978-3-8322-9229-4.

    Google Scholar 

  • [Sey14] Seyda, V.: Light Manufacturing durch Qualitätssicherung für die additive Fertigungstechnik. Hamburg, 22 Jan. 2014. Light 2014.

    Google Scholar 

  • [SHEJ+14] Seyda, V., D. Herzog, C. Emmelmann, S. Jahn, und S. Sändig: Treatment of Ti64 powder in laser melting. Direct Digital Manufacturing Conference Proceedings. 2014.

    Google Scholar 

  • [Spe07] Speical Metals Corporation: Inconel 718. Materialeigenschaften. http://www.specialmetals.com/files/alloys/inconel/Inconel%20alloy%20718.pdf; abgerufen am 2. Dezember 2014.

  • [Ste08] Steinbichler, G.: Methoden und Verfahren zur Optimierung der Bauteilentwicklung für die Spritzgießfertigung. Dissertation. Erlangen, 2008.

    Google Scholar 

  • [TIT14a] Tital: Investment castings for motorsport. http://www.tital.de/cms/upload/pdf/Motorsport.pdf; abgerufen am 15. Februar 2015.

  • [TIT14b] Tital: Tital Produkte. http://www.tital.de/de/produkte; abgerufen am 15. Februar 2015.

  • [TIT14c] Tital: Feingusskomponenten für die Luftfahrt. http://www.tital.de/cms/upload/downloads/Imageflyer-DE.pdf; 2014; abgerufen am 15. Februar 2015.

  • [Tre14] Trechow, P.: Druck auf die Ersatzteillogistik. Zukunftswelt Logistik. http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Druck-Ersatzteil-logistik; abgerufen am 22. Januar 2015.

  • [Wat06] Watson, P.: Cost Estimation of Machined Parts within an Aerospace Supply Chain. Concurrent Engineering. 2006, 14(1), 17-26. 10.1177/1063293X06063424.

    Google Scholar 

  • [WeDi10] Wedell, H. und Dilling, A. A.: Grundlagen des Rechnungswesens. Buchführung und Jahresabschluss; Kosten- und Leistungsrechnung; [Lehrbuch]. 13., überarb. Aufl. Herne: NWB, 2010. NWB Studium. 978-3-482-54783-6.

    Google Scholar 

  • [Wie07] Wiedemann, J.: Leichtbau. Elemente und Konstruktion. 3. Auflage. New York: Springer, 2007. 978-3-540-33656-3.

    Google Scholar 

  • [Wir05] Wirtz, T. P.: Herstellung von Knochenimplantaten durch Laserformen. Dissertation. Aachen, 19 Dez. 2005.

    Google Scholar 

  • [Wis10] Wischeropp, T. M.: Abschätzung des Leichtbaupotentials von modularen Produkten. Studienarbeit. Hamburg, 2010.

    Google Scholar 

  • [WKE12] Wycisk, E., J. Kranz, und C. Emmelmann: Influence of surface properties on fatigue strength of lightweight structures produced by Laser Additive Manufacturing in TiAl6V4. Direct Digital Manufacturing Conference Proceedings. 2012.

    Google Scholar 

  • [WOH13] Wohlers, T.: Wohlers Report 2013 – Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry. United States of America: Wohlers Associates Inc., 2013.

    Google Scholar 

  • [WyWi13] Wycisk, E. und Wischeropp, T. M.: Vorhabenbeschreibung FLYlight (Verbundprojekt GenFLY). Entwicklung einer Designmethodik und der prozesssicheren laseradditiven Fertigung für innovative Leichtbaustrukturen. Förderantrag. Hamburg, 2013.

    Google Scholar 

  • [YDK11] Yasa, E., J. Deckers, und J. Kruth: The investigation of the influence of laser remelting on density, surface quality and microstructure of selective laser melting parts. Rapid Prototyping Journal. 2011, 17(5), 312-327. 10.1108/13552541111156450.

    Google Scholar 

  • [Zäh13] Zäh, M. F.: Wirtschaftliche Fertigung mit Rapid-Technologien. Anwender-Leitfaden zur Auswahl geeigneter Verfahren. 1. Auflage: Carl Hanser Fachbuchverlag, 2013. 978-3-446-43957-3.

    Google Scholar 

  • [ZOL09] Zollern GmbH & CO. KG: Zollern Gießereitechnik. Feinguss, 2009.

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Schmidt, T. (2016). Stand der Wissenschaft und Technik. In: Potentialbewertung generativer Fertigungsverfahren für Leichtbauteile. Light Engineering für die Praxis. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52996-6_3

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