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Mess- und Prüftechnik

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Prozesskette Präzisionsschmieden

Zusammenfassung

Die verkürzte Prozesskette des Sonderforschungsbereiches 489 ermöglicht, im Vergleich zur konventionellen Bauteilfertigung in separaten Fertigungsstufen, zum Beispiel durch Schmieden, mechaniche Bearbeitung, Einsatzhärten, Vergüten etc., neben der Einsparung einer Vielzahl von Arbeitschritten und Bauteil-Zwischenlagerungen neue Möglichkeiten zur wirtschaftlichen, ressourcenschonenden und energieeffizienten inline Fertigung von Hochleistungsbauteilen (s. Kap. 1). Diese erfordern neben der Entwicklung neuer Verfahren, Werkzeugkonzepte und Prozessstrategien die Entwicklung einer verfahrensbegleitenden Überwachung einzelner Prozessschritte. Nur durch eine in die Fertigungslinie integrierte Überwachung der qualitätsbestimmenden Prozesse, einer Bauteil-Geometrievermessung und zerstörungsfreien Bauteilprüfung hinsichtlich der mechanisch-technologischen Bauteileigenschaften sowie der Bauteilfehler ist eine qualitätsgesicherte, inline Fertigung mit eng verketteten Prozessen realisierbar. Die unmittelbare Erfassung und objektive Bewertung relevanter Prozessgrößen, der Bauteilgeometrie und Bauteileigenschaften im Prozessablauf sind in einer verkürzten Prozesskette von wesentlicher Bedeutung zur Realisierung einer effizienten Prozessregelung, der Erreichung einer hohen Prozesssicherheit und damit einer Bauteil-Qualitätssicherung in der Fertigungslinie. Weiterhin erfordert eine ganzheitliche Beurteilung der Bauteileigenschaften zur Bewertung der Fertigungsschritte und Bauteilqualität eine Betriebsfestigkeitsprüfung unter angepassten realistischen Betriebsbedingungen.

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Literaur

  1. Abrassart A (1973) Stressinduced γ → α’ martensitic transformation in two carbon stainless steels application to trip steels. Metall Mater Trans 4:2205–2216

    Google Scholar 

  2. Alekseev VA, Krenev AN, Melder MV et al (1996) Checking the depth of case-hardening of steel on the basis of magnetic interference. Russ J Nondestruct Test 31(11):855–858

    Google Scholar 

  3. Andresen K, Kamp B, Ritter R (1992) Threedimensional surface deformation measurement by a grating method applied for crack tipps. Opt Eng 31:1499–1504

    Google Scholar 

  4. Atherton DL, Klink O, Schmidt TR (1991) Remotefield eddy current responses to axial and circumferential slots in ferromagnetic pipe. Mater Eval 49(3):356–360

    Google Scholar 

  5. Atherton DL, Czura W (1994) Finite element calculations for eddy current interactions with collinear slots. Mater Eval 52(1):96–100

    Google Scholar 

  6. Barber A (1992) Handbook of noise and vibration control, 6. Aufl. Elsevier advanced technology publications, UK, ISBN 1-85617-0799

    Google Scholar 

  7. Bauer N (2005) Maschinenintegriertes Winkelmesssystem für Rohrbiegemaschinen. Sensor Magazin 1:18–19

    Google Scholar 

  8. Baumann J (2005) Untersuchung zu aktiven thermographischen Prüfmethoden zur Absicherung von Hochleistungsfertigungsverfahren – Ergebnisse eines BMBF-Projektes. DGZfP-Jahrestagung 2005, Rostock, 02.–04. Mai

    Google Scholar 

  9. Becker R, Kröning M (1998) Wirbelstrom-Prüfungen mit großer Eindringtiefe. 24.MPA-Seminar. Stuttgart

    Google Scholar 

  10. Behrens B-A (1997) Entwicklung eines automatisierten Präzisionsschmiedeprozesses mit integrierter Qualitätsprüfung. Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr, 445. VDI, Düsseldorf

    Google Scholar 

  11. Behrens B-A, Odening D, Gillhaus R et al (2009) Fertigungsintegrierte Messeinrichtung zur Lageerfassung präzisionsgeschmiedeter Ritzelwellen. UTF science 3

    Google Scholar 

  12. Behrens B-A, Reuß Chr, Vieregge T (2009) Thermografie zur Gesenküberwachung. Schmiede J September:33–36

    Google Scholar 

  13. Benteler AG (2007) Inline Messtechnik, Auf den Mix kommt es an. QE – Quality Engineering 1–2:42–44

    Google Scholar 

  14. Bernard M, Reimche W, Bach Fr-W (2007) Zerstörungsfreie Bestimmung von Härtekennwerten zur Qualitätssicherung von Hochleistungsbauteilen in der Fertigung. HTM Härterei-Technische Mitteilungen 62:265–273

    Google Scholar 

  15. Bernard M, Reimche W, Scheer C et al (2008) Nachweis von Härterissen im Verzahnungsbereich von Zahnrädern mit Thermographie und Wirbelstromtechnik. DACH Jahrestagung 2008. St. Gallen, Schweiz

    Google Scholar 

  16. Bernard M, Scheer Ch, Böhm V et al (2009) Non-destructive component testing for quality assurance in the manufacturing chain. Steel Res Int 8(12):916–928

    Google Scholar 

  17. Beuscher K (1991) Moderne Qualitätssicherung in der Gesenkschmiedeindustrie. Konferenz:. Neuere Entwicklungen in der Massivumformung., Stuttgart

    Google Scholar 

  18. Bichmann S (2005) Optische Messverfahren, Maschinenintegrierte Lasermesstechnik in der Produktion. Tools 2:10–11

    Google Scholar 

  19. Bichmann S (2007) Maschinenintegrierte optische Messtechnik zur Freiform-Geometrieerfassung auf Werkzeugmaschinen. RWTH, Aachen

    Google Scholar 

  20. Blatter C (2003) Wavelets. – Eine Einführung. Vieweg

    Google Scholar 

  21. Böhm V, Bruchwald O, Reimche W et al (2011) Acoustic process monitoring during transient precision forging of high strength components. Metall Min Ind 3(7):91–97

    Google Scholar 

  22. Böttner T (2008) Untersuchungen zur Messunsicherheit mit Hilfe eines virtuellen Streifenprojektionssystems. Universität Hannover

    Google Scholar 

  23. Brankamp K, Humpert R (1991) Über die Prozessbeherrschung zur mannlosen Produktion in der Blechbearbeitung. Blech Rohre Profile 38:140–143

    Google Scholar 

  24. Brauer N (2005) Untersuchungen zu aktiven thermographischen Prüfmethoden zur Absicherung von Hochleistungsfertigungsverfahren-Ergebnisse eines BMBF-Projektes. DGZfP-Jahrestagung 2005. Rostock

    Google Scholar 

  25. Breuckmann B (1993) Bildverarbeitung und optische Meßtechnik in der industriellen Praxis. In: Grundlagen der 3D-Meßtechnik. Farbbildanalyse, Holographie und Interferometrie mit zahlreichen praktischen Applikationen. Franzis-Verlag, München

    Google Scholar 

  26. Brüggemann K (1997) Methoden des Qualitätsmanagements beim Gesenkschmieden. In: Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr. 432. VDI, Düsseldorf

    Google Scholar 

  27. Burke J, Bothe T, Osten W et al (2002) Reverse engineering by fringe projection. Proceedings of SPIE 4778:312–324

    Google Scholar 

  28. Buse K, Luennemann M (2000) 3D Imaging: wave front sensing utilizing a birefringent crystal. Phys Rev Lett 85(16):3385–3387

    Google Scholar 

  29. Carl V, Zenzinger G (2005) Automatische Rissprüfung mit induktiv angeregter Thermographie. DGZfP-Jahrestagung. Rostock, 2.–4.Mai 2005

    Google Scholar 

  30. Denkena B, Gümmer O, Gillhaus R et al (2011) Precise alignment of precision forged crankshafts in a grinding machine. In: Pro-ceedings of the euspen 11th International Conference 2:418–421

    Google Scholar 

  31. Deutsch V, Platte M, Schuster V et al (2006) Die Verfahren der ZfP. Castel-Verlag GmbH, Wuppertal

    Google Scholar 

  32. Dietrich H, Heimann W, Strom H (1976) Einfluss der Kaltverformung auf die mechanischen und magnetischen Eigenschaften von nichtrostenden Stählen. TEW-Technische Berichte, 2(1):61–69

    Google Scholar 

  33. Doege E, Hütte H, Kröff A et al (1998) Genauigkeit im Presswek – Teil I: Der überwachte Prozess. Blech Rohre Profile 45:46–51

    Google Scholar 

  34. Doege E, Hütte H, Kröff A et al (1998) Genauigkeit im Presswerk – Teil II: Der simulierte und geregelte Prozess. Blech Rohre Profile 45:40–45

    Google Scholar 

  35. El-Galy Khalil IM (2011) Anwendung von akustischen Emissions- und Signalverarbeitungstechniken zur Online-Überwachung bei Schmiedeprozessen von Leichtmetallen. Universität, Hannover

    Google Scholar 

  36. Ferraq Y, Black D, Lagarde JM et al (2007) Use of a 3-D imaging technique for non-invasive monitoring of the depth of experimentally induced wounds. Skin Res Technol 13:399–405

    Google Scholar 

  37. Förster F, Stambke K (1954) Theoretische und experimentelle Grundlagen der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung mit Wirbelstromverfahren. Metallkunde 45(4):166–178

    Google Scholar 

  38. Frankowski G, Reißner H (1998) Automatisierte Begutachtung von Zylinderkopfflächen. Werkst Betr 131:1026–1027

    Google Scholar 

  39. Geiger R (1991) Prozessregelung und Prozessüberwachung in der Kaltumformung. In: Konferenz:. Neuere Entwicklungen in der Massivumformung., Stuttgart

    Google Scholar 

  40. Geiger R (1993) Dynamische Qualitätssicherung in der Umformtechnik. Umformtechnik. Handbuch für Industrie und Wissenschaft, Bd 4 von Lange K. Springer-Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  41. Gillhaus R (2011) Inline-Messsysteme zur Erfassung präzisionsgeschmiedeter Hochleistungsbauteile. Universität Hannover

    Google Scholar 

  42. Gillhaus R, Kästner M, Seewig J et al (2008) Sensorintegration zur Feinpositionierung von präzisionsgeschmiedeten Bauteilen. VDI Berichte 2011. Ludwigsburg

    Google Scholar 

  43. Gillhaus R, Kästner M, Reithmeier E (2008) Optische Messsysteme zur Geometrieerfassung präzisionsgeschmiedeter Bauteile. Zweiter Workshop Optische Technologien. Hannover, S 164–166

    Google Scholar 

  44. Gillhaus R, Kästner M, Seewig J et al (2008) 3D-Data acquisition, processing and analysis of gear shaft measurements using optical sensors. Coordinate measuring technique. Bielsko-Biela, Poland, S 270–278

    Google Scholar 

  45. Gillhaus R, Kästner M, Haskamp K et al (2009) Analysis of unbalances of crank shafts using geometric data. Proceedings of the euspen 9th International Conference, San Sebastian, 2:287–290, 02.–05. June 2009

    Google Scholar 

  46. Gillhaus R, Immel J, Kästner M et al (2009) Vier-Freiheitsgrad Feinpositioniersystem zur Ausrichtung von präzisionsgeschmie-deten Ritzelwellen. VDI Berichte 2067. Baden-Baden, S 335–338

    Google Scholar 

  47. Gillhaus R, Pahlke A, Kästner M et al (2010) Messunsicherheitsbetrachtung optischer Abstandssensoren basierend auf der konoskopischen Holographie. In: Sensoren und Messsysteme 2010. Nürnberg, S 345–352

    Google Scholar 

  48. Gillhaus R, Gümmer O, Kästner M et al (2011) Aktive Bauteilausrichtung, Optisches Inline-Messsystem optimiert Kurbelwellenbearbeitung. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 1:42–45

    Google Scholar 

  49. Goch G (2005) Verzahnungsmesstechnik – Unverzichtbarer Bestandteil einer Schlüsseltechnologie. Ver-zahnungsmesstechnik – Praktische Anwendungen und neue Lösungen. In: VDI-Berichte, Bd 1880. VDI-Verlag, S 1–23

    Google Scholar 

  50. Goch G, Günther A (2002) Future gear metrology: superficial description and inspection of flanks. In: VDI-Berichte, Bd 1665. VDI-Verlag, Düsseldorf, S 751–768

    Google Scholar 

  51. Gravel G (2005) Abweichungsanalyse an Verzahnungen – Ein Werkzeug zur Produkt- und Prozessoptimierung – Praktische Anwendungen und neue Lösungen. VDI-Berichte, Bd 1880. VDI-Verlag, S 77–89

    Google Scholar 

  52. Gross H, Singer W, Totzeck M (2005) Handbook of optical systems. Physical image formation 2. Wiley VCH, GmbH & Co., KGaA

    Google Scholar 

  53. Haase R (2004) Besser und schneller fertigen – Numerische Korrektur von Zahnrädern. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 9:50–54

    Google Scholar 

  54. Haase R (2004) Obtaining and processing of CMM data from gear wheel measure-ments. In: VIth International Scientific Conference – Coordinate Measuring Technique 2004. Bielsko-Biela, Poland, S 63–72

    Google Scholar 

  55. Haase R (2006) Einrichtung zur schnellen Messung optisch kooperativer Zahnräder. Universität, Hannover

    Google Scholar 

  56. Haase R, Seewig J, Reithmeier E (2004) Ausschuss erkennen – Zahnräder prüfbar entwerfen und fertigen. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 4:58–61

    Google Scholar 

  57. Haase R, Seewig J, Reithmeier E (2005) Verbesserte Hartfeinbearbeitung von Zahnrädern. WT – Werkstattstechnik Online 6:447–452

    Google Scholar 

  58. Haase R, Kästner M, Immel J et al (2006) Kürzere Prozessketten durch Feinpositioniersysteme. WT – Werkstattstechnik Online 96(5):252–256

    Google Scholar 

  59. Haase R, Kästner M, Gillhaus R (2007) Auswuchten ade! Verkürzte Prozesskette zur Fertigung von Kurbelwellen. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 4:54–57

    Google Scholar 

  60. In-Process quality control in gear wheel manufacturing by the means of best-fit gear wheels, 8th International Symposium – Measurement and Quality Control in Production, Erlangen, VDI-Berichte, 12.–15.October 2004, 1860, S 401–408

    Google Scholar 

  61. Hain T, Eckhardt R, Kunzi-Rapp K et al (2002) Indications for optical shape measurements in orthopaedics and dermatology. Med Laser Appl 17:55–58

    Google Scholar 

  62. Hartley RI, Zissermann A (2004) Multiple view geometry in computer vision, 2. Aufl, Cambridge University Press

    Google Scholar 

  63. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2009) A virtual telecentric fringe projection system. Proceedings of the Fringe 6th International Workshop on Advanced Optical Metrology. Stuttgart ,S 576–579

    Google Scholar 

  64. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2010) Virtuelle Messgeräte als Tool zur Abschätzung von Messunsicherheiten, Vierter Workshop Optische Technologien. S 292–300

    Google Scholar 

  65. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2010) Modellbasierte Kalibrierung von Streifenprojektionssystemen mit telezentrischer Kamera. TM Technisches Messen, 11:590–600

    Google Scholar 

  66. Haskamp K, Kästner M, Gillhaus R et al (2011) Messunsicherheitsanalyse mittels virtueller Streifenprojektionstechnik auf Grundlage von Polygonmodellen. TM Technisches Messen 2:60–68

    Google Scholar 

  67. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2011) Gegen die zitternde Hand: Multisensor-Assistenzsystem optimiert Messprozesse virtuell. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 3:56–57

    Google Scholar 

  68. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2011) Fast virtual shadow projection as part of a virtual multi-sensor assistance system. SPIE Optical Metrology. München, S 80830G

    Google Scholar 

  69. Haskamp K, Kästner M, Reithmeier E (2011) Accurate calibration of a fringe projection system by considering telecentricity. SPIE Optical Metrology. München, S 80821B

    Google Scholar 

  70. Häusler G, Karbacher S, Lampalzer R (1996) Kalibrierung einer 3D Video Kamera. 3. ABW-Workshop, Technische Akademie Esslingen

    Google Scholar 

  71. Hehenberger P (2011) Qualitätsmanagement in der Fertigung. Computerunterstützte Fertigung. Springer, Berlin, S 195–228

    Google Scholar 

  72. Heinrich W (2003) Automatisiertes. System zur thermographischen Prüfung von Gasturbinenschaufeln., DGZfP-Jahrestagung

    Google Scholar 

  73. Heptner H, Stroppe H (1965) Magnetische und magnetinduktive Werkstoffprüfung. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  74. Herschbach B (1999) Industrie-Thermografie. ZfP-Zeitung 68, 12(55)

    Google Scholar 

  75. Herbertz R, Hermans H, Labs R (2008) Automatische Kontrolle und Überwachung des Gesenkversatzes an Gesenkschmiede-Hämmern und -Pressen. Schmiede J März 18–20

    Google Scholar 

  76. Hof A, Hanßen A, Küchel M et al (1992) Streifenprojektionsmethoden in der 3D-Messtechnik. VDI-Berichte, Bd 1006, S 67–80

    Google Scholar 

  77. Hünike U-D, Möller S (2003) Auswertung der statischen Magnetisierungskurve zur Kontrolle von Gefüge- und Behandlungzuständen bei Stählen. DGZfP-Jahrestagung 2003, Mainz, 26.–28. Mai

    Google Scholar 

  78. International Organization for Standardization: guide to the expression of uncertainty in measurement, 1995

    Google Scholar 

  79. Kästner M (2008) Optische Geometrieprüfung präzisionsgeschmiedeter Hochleistungsbauteile. Universität Hannover

    Google Scholar 

  80. Kästner M, Meeß K, Seewig J et al (2005) Optische Geometrieerfassung von Zahnrädern. VDI-Berichte, Bd 1880. VDI-Verlag, Düsseldorf, S 155–163

    Google Scholar 

  81. Kästner M, Meeß K, Seewig J et al (2005) Geometrieprüfung von Zahnrädern – Vergleich der Streifenprojektionstechnik mit taktilen Methoden. QE-Quality Engineering:18–19

    Google Scholar 

  82. Kästner M, Krause C, Seewig J et al (2005) Optische Verzugsmessung bei der integrierten Wärmebehandlung präzisionsgeschmiedeter Bauteile. OWT 5:358–365

    Google Scholar 

  83. Kästner M, Seewig J, Reithmeier E (2005) Calibration of an optical 3D triangulation sensor for the evaluation of precision-forged gear wheels. ISMTII (Huddersfield)

    Google Scholar 

  84. Kästner M, Seewig J, Reithmeier E (2006) Fertigungsnahe Prüfung präzisionsgeschmiedeter Zahnräder – Geometriefehlern auf der Spur. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 10:64–67

    Google Scholar 

  85. Kästner M, Gillhaus R, Seewig J et al (2007) Optische Multisen-sortechnik zur Geometrieerfassung präzisionsgeschmiedeter Bauteile. VDI-Tagung Optische Messtechnik technischer Oberflächen in der Praxis, VDI-Berichte 1996. Hannover, S 89–100, 09.–10.10.2007

    Google Scholar 

  86. Kästner M, Seewig J, Frankowski G et al (2007) Optical 3D digitization and coordinate measurement of parts by means of DLP based projected fringe measuring technology. Coordinate Metrology Systems Conference 2007. Reno, USA

    Google Scholar 

  87. Kästner M, Gillhaus G, Reithmeier E (2008) Optical measurement techniques for precision-forged highperformance pinion shafts. 7th international CTI symposium: innovative automative trans-missions 2:693–712

    Google Scholar 

  88. Kästner M, Gillhaus R, Reithmeier E (2009) Geometry inspection of precision-forged crank shafts based on optical multisensor techniques. Coordinate Metrology Systems Conference (CMSC) 2009 – Louisville, Kentucky, USA

    Google Scholar 

  89. Keferstein CP, Dutschke W (2008) Fertigungsmesstechnik – Praxisorientierte Grundlagen. moderne Messverfahren, Teubner

    Google Scholar 

  90. Kirschner V, Schreiber W, Kowarschik R et al (1997) Self-calibrating shape measuring system based on fringe projection. Proceedings of SPIE, Bd 3102. S 5–13

    Google Scholar 

  91. Klasfauseweh U, Voth C (2006) Freiheit durch Baukastenprinzip. Vier Techniken in modulares Inline-Messsystem integriert. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 11:77–80

    Google Scholar 

  92. Klümper-Westkamp H, Vetterlein J, Lütjens J et al (2008) Bainite sensor – a new tool for process and quality control of the bainite transformation. HTM Z Werkst Wärmebeh Ferrtigung 63:3

    Google Scholar 

  93. Klümper-Westkamp H, Zoch H-W, Reimche W et al (2010) Wirtschaftlich Bainitisieren mit neuem Wirbelstrom-Messsystem. Gaswärme Int 59:6

    Google Scholar 

  94. Kopka Th, Schwer A (2010) 3D-Messung der Umformkräfte. Umformtechnik 1

    Google Scholar 

  95. Kowarschik R, Gerber J, Notni G et al (1999) Adaptive optical 3D-measurement with structured light. Proceedings of SPIE, Bd 3824. S 169–178

    Google Scholar 

  96. Krautkrämer GmbH & Co: Verfahren zur Härtemessung nach der Ultraschall-Kontakt-Impedanz-Methode. Internationale Patentklassifikation: G01N 3/40, 29/00, Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 91/15747, Internationales Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober 1991

    Google Scholar 

  97. Kreis T, Osten W (1991) Automatische Rekonstruktion von Phasenverteilungen aus Interferogrammen. TM Technisches Messen 58:235–246

    Google Scholar 

  98. Krengel-Rothensee K, Hilbk-Kortenbruck F, Krauhausen M (2006) Hochpräzise Laser-Messtechnik zur 100 % Inline-Geometrieprüfung in der industriellen Industrie. VDI-Berichte 1945:59–74

    Google Scholar 

  99. Kromke A (1998) Koordinatenmesstechnik zur Prüfung und Qualitätsbewertung von Freiformflächen. Universität, Hannover

    Google Scholar 

  100. Lange K, Meyer-Nolkemper H (1977) Gesenkschmieden. Springer-Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  101. Libralesso E, Vassena G, Sgrenzaroli M (2011) Dimensional control during forging: innovative 3D laser measuring system. 18th International Forgemasters Meeting 2011. Pittsburg

    Google Scholar 

  102. Linger P (1991) Qualitätssicherung und Arbeitsqualität. Berichte aus Forschung und Entwicklung in der Schmiedeindustrie. Industrieverband Deutscher Schmieden e, V, Hagen

    Google Scholar 

  103. Matek W, Muhs D, Wittel H et al (1994) Maschinenelemente. Vieweg

    Google Scholar 

  104. Meeß K (2003) Optische Zahnradmesstechnik: Flächige Messung präzisionsgeschmiedeter Zahnräder. Eingeladener Gastvortrag, FVA (Forschungsvereinigung Antriebe)

    Google Scholar 

  105. Meeß K (2005) Flächenhafte Messung optisch kooperativer Stirnräder am Beispiel präzisionsgeschmiedeter Verzahnungen. Universität, Hannover

    Google Scholar 

  106. Meeß K, Bodschwinna H (2002) Zahn um Zahn – Messung an präzisionsgeschmiedeten Zahnrädern. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 8:824–826

    Google Scholar 

  107. Meeß K, Seewig J (2004) Streifenprojektion in der Fertigungsmesstechnik am Beispiel präzisionsge-schmiedeter Zahnräder, 19. Optik-Kolloquium, ITO – Institut für technische Optik

    Google Scholar 

  108. Meeß K, Kästner M, Böttner T et al (2004) Use of fringe projection in the testing of precision-forged gear wheels. VDI-Berichte, Bd 1860. VDI-Verlag, Düsseldorf, S 427–436

    Google Scholar 

  109. Meeß K, Kästner M, Seewig, J et al (2006) Verringerung und Abschätzung der Messunsicherheit bei der optischen Verzahnungsmessung mit Streifenprojektionssystemen. TM Technisches Messen 11:603–610

    Google Scholar 

  110. Meltzer G, Nguyen PD (2003) Neue Verfahren für die Verzahnungsdiagnose. VDI-Berichte 1788, VDI-Schwingungstagung 2003. Magdeburg

    Google Scholar 

  111. Misiti M, Misiti Y, Oppenheim G et al (2000) Wavelet toolbox user’s guide. Mathworks

    Google Scholar 

  112. Mook G, Bauke H, Uchanin V (2000) Wirbelstromprüfung mit hohen Eindringtiefen. Theorie und Praxis. Jahrestagung der Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfverfahren. ZfP im Übergang zum 3. JahrtausendInnsbruck 1:145–154

    Google Scholar 

  113. Mook G, Feist W-D, Hinken J et al (2006) Detection and charakterization of magnetic anomalies in gas turbine disks. Proc. 9th Europ. Conf. On NTD, ECNDT 2006. Berlin, 25.–29.9.2006

    Google Scholar 

  114. Nadeborn W, Andrä P, Osten W (1996) A robust procedure for absolute phase measurement. Opt Lasers Engin 24:245–260

    Google Scholar 

  115. Neumann HJ (2005) Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten. In: Entwicklung. Normung, Grundlagen, Messunsicherheit, Anwendungserfahrung, Auswahlkriterien, Ausbildung. Ex-pert-Verlag

    Google Scholar 

  116. Neuschäfer-Rube U, Wendt K et al (2007) Optische Sensoren für die Koordinatenmesstechnik – Prinzipien und Prüfung. PTB-Mitteilungen 117(4):380–389

    Google Scholar 

  117. Newland DE (1994) Wavelet theory and applications. University of Cambridge

    Google Scholar 

  118. Newland DE (1996) Time frequency analysis by harmonic wavelets. University of Cambridge

    Google Scholar 

  119. Niemann G, Winter H (1989) Maschinenelemente, Bd 2. Getriebe allgemein, Zahnradgetriebe Grundlagen, Stirnradgetriebe. Springer

    Google Scholar 

  120. Nivet J-M, Körner K, Droste U et al (2003) Depthscanning Fringe Projection Technique (DSFP) with a 3-D Calibration. Proceedings of SPIE, Bd 5144, S 443–450

    Google Scholar 

  121. Nivet J-M, Schuster T, Körner K et al (2004) A new calibration scheme for threedimensional depthscanning fringe projection measurement method. Proceedings of SPIE, Bd 5457, S 334–343

    Google Scholar 

  122. N. N.: OPTIMET – Non-contact dimensional measurement. Standard Version 2. Optimet, Optical Metrology Ltd., 2001

    Google Scholar 

  123. N. N.: ConoProbe – True 3D Free-form absolute measurement with mm resolution. Optimet, Optical Metrology Ltd., 2001

    Google Scholar 

  124. N. N.: In-process inspection. http://optimet.com/Applications.php. Version: 10 2010

  125. Noll R, Krauhausen M (2008) Online Lasermesssysteme für die Stahl- und Automobilindustrie. VDI-Berichte 2011:3–12

    Google Scholar 

  126. Oswald-Tranta B, Wally G, O’Leary P (2005) Thermoinduktive Drahtinspektion für Oberflächenrisse. In: DGZfP-Jahrestagung 2005, 2.–4. Mai. DGZfP-Berichtsband 94-CD, Vortrag 59. Rostock

    Google Scholar 

  127. Peng T (2006) Algorithms and models for 3-D shape measurement using fringe projections. University of Maryland

    Google Scholar 

  128. Pfeifer T (2001) Fertigungsmesstechnik. Oldenbourg-Verlag

    Google Scholar 

  129. Pfeier T, Seharsich P (1997) System- und Kalibrierkonzepte für Mehrkamerasysteme mit aktiver Beleuch-tung, 4. ABW-Workshop, Technische Akademie Esslingen

    Google Scholar 

  130. Pfeifer T, Napierala A (2002) Entwicklung einer funktionsorientierten Bewertung modifizierter Zahnflankengeometrien. VDI-Berichte, Bd 1673

    Google Scholar 

  131. Randall R (2001) Frequency analysis, application note. Verlag Brüel&Kjaer

    Google Scholar 

  132. Randall R (2002) Cepstrum analysis and fault diagnosis, Application Note. Verlag Brüel&Kjaer

    Google Scholar 

  133. Reimche W, Borsutzki M, Kroos J et al (2000) Magnetische und akustische Verfahren zur Materialcharakterisierung von Stahlblechen. Stahl Eisen 12:115–121

    Google Scholar 

  134. Reimche W, Heutling B, Bach Fr-W et al (2004) Online-Materialcharakterisierung und Überwachung relevanter Bandeigenschaften von feuerverzinktem Stahlfeinblech im produktionsfluss mit einem Harmonischen-Messsystem. DGZfP-Jahrestagung., Salzburg

    Google Scholar 

  135. Reimche W, Bernard M, Zwoch S et al (2006) Entwicklung und Qualifizierung einer prozessorientierten zerstörungsfreien Prüftechnik für Schweißnähte auf der Basis des Fernfeld-Wirbelstromverfahrens. Tagung Werkstoffprüfung. Bad Neuenahr, 7. und 8. Dezember 2006

    Google Scholar 

  136. Reimche W, Scheer C, Bach Fr-W (2007) Frühzeitige Schadenserkennung an rotierenden Bauteilen mittels Schallemissionsanalyse und einer Wirbelstromtechnik unter Anwendung der Wavelet-Transformation. VDI-Schwingungstagung 2007 „Schwingungsüberwachung und Diagnose von Maschinen“. In: VDI-Berichte 1982. Würzburg

    Google Scholar 

  137. Reimche W, Zwoch S, Bernard M et al (2007) Entwicklung und Qualifizierung einer Fernfeld-Wirbelstromtechnik zur Fehlerprüfung von Schweißnähten und dickwandigen Bauteilen. DGZfP Jahrestagung. Fürth, 14.–16. Mai 2007

    Google Scholar 

  138. Reimche W, Bernard M, Bombosch S et al (2008) Nachweis von Anrissen in der Randzone von Hochleistungsbauteilen mit Wirbelstromtechnik und induktiv angeregter Thermografie. HTM J Heat Treatm Mat 63:5

    Google Scholar 

  139. Reimche W, Böhm V, Bach Fr-W et al (2012) Zeitbereichsanalyse transienten Umformverhaltens zur Qualitätsbewertung beim Präzisionsschmieden von Hochleistungsbauteilen. DACH-Jahrestagung. Graz, Österreich, 17.–19. September 2012

    Google Scholar 

  140. Riegert G (2007) Induktions-Lockin-Thermographie. Universität, Stuttgart

    Google Scholar 

  141. Röhrig K (1984) Isothermes Umwandeln von Gusseisen mit Kugelgraphit in der Bainitstufe. Härterei-Technische Mitteilungen 39:41

    Google Scholar 

  142. Roskam R (1999) In-Prozess-Überwachung von Pressen der Blechverarbeitung. Universität, Hannover

    Google Scholar 

  143. Schmitt J, Creath K (1995) Extended averaging technique for derivation of error compensating algo-rithms in phase shifting interferometry. Appl Opt 34:3610–3619

    Google Scholar 

  144. Schönfeld H, Häusler G, Karbacher S (1998) Reverse engineering using optical 3D sensors. Proceedings of SPIE, Bd 3313, S 115–125

    Google Scholar 

  145. Schmidt V (2002) Ermittlung von Verfahrenskennwerten durch Messen. Umformtechnik. Handbuch für Industrie und Wissenschaft, Springer, Berlin

    Google Scholar 

  146. Schreer O (2005) Stereosynthese und Bildanalyse. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  147. Scheer C, Bernard M, Reimche W et al (2005) Nondestructive determination of hardness values and dynamic load test of precision forged components. VDI-Conference „International Conference on Gears“. München, 14.–16. September

    Google Scholar 

  148. Scheer C, Reimche W, Bach Fr-W (2006) Schwingungsdiagnostische Beurteilung des Lauf- und Verschleißverhaltens von präzisionsgeschmiedeten und konventionellen Zahnrädern im Vergleich. Tagung Werkstoffprüfung. Bad Neuenahr, 7. und 8. Dezember 2006

    Google Scholar 

  149. Scheer C, Reimche W, Bach Fr-W (2007) Schwingungsdiagnostische Beurteilung des Lauf- und Verschleißverhaltens von präzisionsgeschmiedeten und konventionellen Zahnrädern im Vergleich. VDI-Schwingungstagung 2007 „Schwingungsüberwachung und Diagnose von Maschinen“. VDI-Berichte 1982

    Google Scholar 

  150. Scheer C, Reimche W, Bach Fr-W (2008) Klassifizierung von Getriebeschäden mit Schwingungsanalyse und Wirbelstromtechnik. DACH Jahrestagung 2008. St. Gallen, Schweiz

    Google Scholar 

  151. Schmitt R, Damm E (2008) Prüfen und Messen im Takt. Wie Sie mit Inline-Messtechnik Ihre Wertschöpfung maximieren. QZ – Qualität und Zuverlässigkeit 9:57–59

    Google Scholar 

  152. Schmitt R, Körfer F, Sawodny O et al (2008) Virtuelle Messgeräte: Definition und Stand der Technik. TM Technisches Messen 75:298–310

    Google Scholar 

  153. Sellger R (2003) Influence of strain rate on deformation behaviour, austenite structure and kinetics of the γ/α transformation of steels. Technical steel research series: Physical metallurgy (Report EUR 20581 EN). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

    Google Scholar 

  154. Sirat GY, Psaltis D (1985) Conoscopic holography. Opt Lett 10:4–6

    Google Scholar 

  155. Sirat GY, Psaltis D (1988) Conoscopic holograms. Opt Commun 65:243–249

    Google Scholar 

  156. Sirat YG, Vecht J, Malet Y (1999) Linear conoscopic holography. US Patent 5,953,137

    Google Scholar 

  157. Sirat GY, Paz F, Agronik G et al (2010) Conoscopic systems and conoscopic holography. mecadserv1.technion.ac.il/public_html/IK05/Sirat_9375.pdf. Version:2010

    Google Scholar 

  158. Speckmann M (2007) Durchblick: Transparenz im Karosseriebau mit Inline-Messtechnik. Qual Engin 5:26–29

    Google Scholar 

  159. Spittel M, Spittel T (2009) 2 flow stress of steel, introduction and definitions. 2C1: metal forming data of ferrous alloys – deformation behaviour. Springer-Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  160. Stahs T, Wahl FM (1990) Fast and robust data acquisition in a low-cost environment. In: Close-Range Photogrammetry Meet Machine Vision Bd 5 ISPRS Commision V Symposium S 496–503

    Google Scholar 

  161. Stahs T, Wahl F (1990) Oberflächenvermessung mit einem 3D-Robotersensor. Zeitschrift für Photo-grammetrie und Fernerkundung 6:190–202

    Google Scholar 

  162. Strutz T (1993) Ein. genaues aktives Triangulationsverfahren zur Oberflächenvermessung., Magdeburg

    Google Scholar 

  163. Strutz T, Riechmann W, Stahs T (1994) Tiefendatengewinnung mit dem codierten Lichtansatz – Ein-satzmöglichkeiten in der Automobilindustrie. Jahrbuch für Optik und Feinmechanik 41:245–259. Fachverlag Schiele und Schön, Berlin

    Google Scholar 

  164. Strache W (2000) Multisensorielle Überwachung des Stanzprozesses. VDI, Düsseldorf

    Google Scholar 

  165. Südmersen U (2003) Schwingungsanalysen zur vorbeugenden Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. Anwendungsbeispiele aus Kraftwerks- und Produktionstechnik. 312. Arbeitskreissitzung DGZfP, Hannover

    Google Scholar 

  166. Sun YS, Ouang T, Udpa S (2000) Remote field eddy current testing. One of the potential solutions for detecting deeply embedded discontinuities in thick and multilayermetallic structures. Mater Eval 59(5):632–637

    Google Scholar 

  167. Taylor JI (2000) The gear analysis handbook: a practical guide for solving vibration problems in gears., VCI, ISBN-13: 978-0964051713

    Google Scholar 

  168. Terzyk Th (1995) Prozessüberwachung beim Gesenkschmieden mit Grat durch Auswertung prozessbedingter Signale. In: Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr, 346. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  169. Tuzinsky W, Scheuerich R (2009) In-line dimensional measurement of long and flat products. MPT International(2):70–71

    Google Scholar 

  170. Vahaviolos SJ (1999) Acoustic emission:. standards and technology update., ASTM

    Google Scholar 

  171. Vallen H (2003) Die Schallemissionsprüfung. Informationsschrift zur zerstörungsfreien Prüfung., Castell-Verlag

    Google Scholar 

  172. Vetters H (2002) Wälzelemente aus 100Cr6, bainitisch umwandeln oder martensitisch Härten. Härterei-Technische Mitteilungen 57(6):403–408

    Google Scholar 

  173. Vrana J (2008) Grundlagen und Anwendungen der aktiven Thermographie mit elektromagnetischer Anregung. Dissertation, Naturwissenschaftliche-Technische Fakultät III der Universität des Saarlandes, Saarbrücken

    Google Scholar 

  174. Wahl F M (1986) A coded light approach for depth map acquisition. Mustererkennung Bd 8 DAGM-Symposium. Springer, S 12–17

    Google Scholar 

  175. Wallrabe A (2001) Nachtsichttechnik, 1. Aufl, Vieweg

    Google Scholar 

  176. Wang WJ, McFadden PD (1995) Application of orthogonal wavelets to early gear damage detection. Mech Syst Signal Process 9(5):497–507

    Google Scholar 

  177. Wang QW, Ismail F, Golnaraghi F (2001) Assessment of gear damage monitoring techniques using vibration mesurements. Mech Syst Signal Process 15(5):905–922

    Google Scholar 

  178. Weber W (2002) Zerstörungsfreie. Prüfung dickwandiger austenitischer Rohre und Rohrbögen mit fortschritt-licher Wirbelstromtechnik., Dissertation

    Google Scholar 

  179. Weckenmann A, Gawande B (1999) Koordinatenmesstechnik – Flexible Messstrategien für Maß, Form und Lage, 1. Aufl. Karl Hanser, München

    Google Scholar 

  180. Weckenmann A, Weickmann J, Hartmann W (2008) Multi-component fringe projection sensors: assistance system for short and rInspection processes, Metrology’s Impact on Business NCSL. In-ternational Workshop and Symposium S 1–13

    Google Scholar 

  181. Weckenmann A, Hartmann W, Weickmann J (2009) Model and simulation of fringe projection measurements as part of an assistance system for multicomponent fringe projection sensors. Proceedings of SPIE Bd 7102, S 71020N-1–71020N-12

    Google Scholar 

  182. Weckenmann A, Bernstein J (2009) Optical bi-Sensorial measurement system for production control of extruded profiles. TM – Technisches Messen 7–8:369–373

    Google Scholar 

  183. Weckenmann A, Bernstein J (2009) User interface for optical multi-sensorial measurements at extruded profiles. XiX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology. Lisbon, S 1871–1876

    Google Scholar 

  184. Weickmann J (2010) Assistenzsystem für die Prüfung von Blechbauteilen mit Mehrkomponenten-Streifenprojektionssystemen unter Anwendung der virtuellen Rückdeformation. Universität, Erlangen-Nürnberg

    Google Scholar 

  185. Weickmann J, Weckenmann A, Brenner PF (2010) Automatic, task-sensitive and simulation-based optimization of fringe projection measurements. Key Engin Mater 437:439–443

    Google Scholar 

  186. Wengler S (2001) Zahnflankenmodifikationen – Toleranzen und Messunsicherheiten bei der Beurteilung von Abweichungen an modifizierten Zahnflanken. FVA Abschlussbericht:621

    Google Scholar 

  187. Wolf T (2002) Schnelle absolute 3D-Messung, 7. ABW-Workshop, Technische Akademie Esslingen

    Google Scholar 

  188. Zhang S, Huang PS (2006) Novel method for structured light system calibration. Opt Engin 45:8360-1-8360-8

    Google Scholar 

  189. Zoch H-W (1992) Wärmebehandlungsverfahren in der Wälzlagerfertigung. Härterei-Technische Mitteilunge 47:223

    Google Scholar 

  190. Zweschper Th, Dillenz A, Mooser R (2004) Ultraschallangeregte Thermografie in der industriellen Anwendung. DACH-Jahrestagung. Salzburg, 14.–19.Mai

    Google Scholar 

Normen, Richtlinien

  • DIN ISO 1101 Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Geometrische Tolerierung – Tolerierung von Form, Richtung, Ort und Lauf, DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth, 2005

    Google Scholar 

  • DIN ISO 1940 Mechanische Schwingungen – Anforderungen an die Auswuchtgüte von Rotoren in konstantem (starrem) Zustand – Teil 1: Festlegung und Nachprüfung der Unwuchttoleranz, DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth, 2004

    Google Scholar 

  • DIN 3990 Begriffe und Bestimmungsgrößen für Stirnräder (Zylinderräder) und Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit Evolventenverzahnung, DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth, 1987

    Google Scholar 

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Böhm, V. et al. (2014). Mess- und Prüftechnik. In: Bach, FW., Kerber, K. (eds) Prozesskette Präzisionsschmieden. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34664-4_6

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