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Produktentstehungsprozess

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Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik

Zusammenfassung

In ihrem Vorwort charakterisieren die Herausgeber die Produktentstehung sehr treffend als einen hochkomplexen Prozess, dessen Gestaltung und Optimierung immer größere Bedeutung gewinnt. Letztendlich muss dieser Prozess termingerecht zu einem Fahrzeug führen, das für die Zielkunden so attraktiv ist, dass sie es zu einem Preis erwerben wollen, der mit den Renditevorstellungen des Automobilunternehmens im Einklang steht und damit dessen Wettbewerbsfähigkeit sichert Abb. 11.1 umreißt einen Produktentstehungsprozess schematisch.

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Literatur

Literatur zu Abschnitt 11.1

  1. Winterkorn, M.: Anforderungen an die Produktentwicklung im Automobilbau. Graz (2000). Tagung Motor und Umwelt

    Google Scholar 

  2. Winterkorn, M., Ludanek, H.: Weltweit landesspezifische Fahrzeuganforderungen für Material und Funktionen. Stahl-Dokumentation. Bd. 747. Dresden (2002)

    Google Scholar 

  3. Hackenberg, U.: Virtuelle Aufbau-Entwicklung bei Audi, 7. Automobiltechnische Konferenz, Stuttgart, 30. Juni/06. Juli 2003

    Google Scholar 

  4. Tang, T.: Integriertes Produktdatenmanagement im virtuellen Produktentstehungsprozess. 7. Automobiltechnische Konferenz, Stuttgart, 30. Juni/1. Juli 2003

    Google Scholar 

  5. Heinrich, A., Müller, K., Fehrling, J., Paggel, A., Schneider, I.: Versionsmanagement für Transparenz und Prozesssicherheit in der Steuergeräte-Entwicklung. Internationale Tagung Elektronik im Kraftfahrzeug, Baden-Baden, 2003

    Google Scholar 

  6. Oehlschläger, H., Krebs, J.: Neue virtuelle Entwicklungswerkzeuge für frühe Phasen des Fahrzeug-Produktentstehungsprozesses bei Volkswagen. VDI Bericht, Bd. 1876. VDI-Verlag, Düsseldorf (2005)

    Google Scholar 

  7. Hackenberg, U.: Produktentstehung. Vortrag, Automobilforum, Stuttgart, 2006

    Google Scholar 

  8. Lindemann, U., Reichwald, R., Zäh, M.-F.: Komplexitäts- und Variantenmanagement der AUDI AG. VDI-Buch, Berlin, Heidelberg (2006)

    Google Scholar 

  9. Seiffert, U., Rainer, G. (Hrsg.): Virtuelle Produktentstehung für Fahrzeug und Antrieb im Kfz. Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  10. VDI: SIMVEC – Berechnen, Simulieren und Erproben im Fahrzeugbau. Baden-Baden (2010)

    Google Scholar 

Allgemeine Literatur

  1. Der neue Audi A6. ATZ extra (Januar 2011)

    Google Scholar 

Literatur zu Abschnitt 11.2

  1. Minx, E., Waschke, T.: Mobilität von morgen – Konzepte der Automobilindustrie. Internationales Verkehrswesen Sonderheft: 100 Jahre Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (2008)

    Google Scholar 

  2. Tattersall, S., Renner, G.: Untersuchung von Kundenanforderungen an aktive Sicherheit und an Fahrerassistenzsysteme durch den Real-life Analysis Ansatz. VDI-Tagung Integrierte Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme, Wolfsburg, 12./13. Oktober 2006

    Google Scholar 

  3. Flögel, H.-H., Kauf, F., Wahl, D., Frühauf, F.: Wärme- und Energiemanagement Gesamtfahrzeug – Simulationstool VehEMent. In: Deußen, N. (Hrsg.) Wärmemanagement des Kraftfahrzeugs II. Expert-Verlag (2000); 2. Tagung Wärmemanagement, Essen, Haus der Technik, 18.–19. September 2000

    Google Scholar 

  4. Brückner, B.: Neue Möglichkeiten der Ergonomieabsicherung. Ramsis User Conference, Human Solutions GmbH, Kaiserslautern, 21./22. September 2009

    Google Scholar 

  5. Daimler: Die neue Mercedes-Benz S-Klasse: Voraus schauen – voraus fahren. Pressemappe, TecDay 2, Stuttgart, 09. August 2005

    Google Scholar 

  6. Käding, W., Zeeb, E.: 25 years driving simulator research for active safety. In: Proc. International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC 2010), Loughborough, August 2010

    Google Scholar 

  7. Zeeb, E.: Daimler’s new full-scale, high-dynamic driving simulator – A technical overview. In: Conference Proc. Driving Simulator Conference Europe, Paris, September 2010

    Google Scholar 

  8. Okamura, H.: Approach of engineering concept design for optimisation problem. 29. ISATA Konferenz, Paper 96 ME 028, 1996

    Google Scholar 

  9. Braess, H.-H., et al.: Methodik und Anwendung eines parametrischen Fahrzeugauslegungsmodells. Automobil-Industrie 5, 627–637 (1985)

    Google Scholar 

  10. Hänschke, A., et al.: Parametrischer Bauraum – synchronisierter Fahrzeugentwurf. SIMVEC – Berechnung und Simulation im Fahrzeugbau 2010, Baden-Baden, 16./17. November 2010

    Google Scholar 

  11. Volz, A.K.: Systemorientierter Karosserie-Konzeptentwurf am Beispiel der Crashsimulation. Dissertation, TU Ilmenau (2000)

    Google Scholar 

  12. Wallentowitz, H.: Vertikal/Querdynamik von Fahrzeugen, 6. Aufl. Schriftenreihe Automobiltechnik 35(96) (2002)

    Google Scholar 

  13. Ammon, D.: Modellbildung und Systementwicklung in der Fahrdynamik, Habil.-Schr., Uni Karlsruhe (1996). Teubner, Stuttgart (1997)

    Google Scholar 

  14. Hänschke, A., Hilmann, J.: Der Einsatz vereinfachter Modelle zur verbesserten Auslegung der passiven Sicherheit. 10. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, Berichtsband, S. 471–493 (2001)

    Google Scholar 

  15. Botev, S.: Digitale Gesamtfahrzeugabstimmung für Ride und Handling. Fortschr.-Ber. VDI Reihe 12, Bd. 684. VDI-Verlag, Düsseldorf (2008)

    Google Scholar 

  16. Seiffert, U.: Fahrzeugtechnik. In: Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau, 21. Aufl. Springer, Heidelberg, Berlin, New York (2005)

    Google Scholar 

  17. Virtual Product Creation. Congress Documentation. Vieweg (2003/2004/2005)

    Google Scholar 

  18. Kögl, M., Klimetzek, F.R., Pletschen, B., Möller, J.-S., Füllbier, K.-P., Pfeiffer, M.: Multidisziplinäre Optimierung des Fahrzeugrohbaus. VDI Tagung Berechnung und Simulation im Fahrzeugbau, Baden-Baden, 2008

    Google Scholar 

Literatur zu Abschnitt 11.3

  1. Berechnung und Simulation im Fahrzeugbau. VDI Berichte 1559, 1613, 1701, 1833, 1846, 1967

    Google Scholar 

  2. Seiffert, U., Rainer, G. (Hrsg.): Virtuelle Produktentstehung für Fahrzeug und Antrieb im Kfz. Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  3. Kuhlmann, A., Thole C.-A., Trottenberg, U.: AUTOBENCH/AUTO-OPT: Towards an integrated construction environment for virtual prototyping in the automotive industry. In: Dongarra, Laforenza, Orlando, V. (Hrsg.) Lecturer Notes in Computer Science. (2003)

    Google Scholar 

  4. Volz, K.: Car body design in the concept stage of vehicle development. 2. European LS – DYNA Conference. Gothenburg, Schweden, 14./15. Juni 1999

    Google Scholar 

  5. TOP 500. Liste der Supercomputer. Erstellt durch das Rechenzentrumder Universitat Mannheim

    Google Scholar 

  6. Klein, B.: FEM – Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau. Springer (2015)

    Google Scholar 

  7. Bathe, K.-J., Wilson, E.: Numerical methods in Finite Element Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs

    Google Scholar 

  8. Zienkiewicz, O.C.: Methode der Finiten Elemente. Hanser, München (1984)

    Google Scholar 

  9. Trzesniowski, M.: Rennwagentechnik. Vieweg + Teubner (2012)

    Google Scholar 

  10. FAT-Schriftenreihe Nr 96, 101, 108, 126, 128, 135, 137, 139, 140, 150, 153, 157, 174, 177, 179

    Google Scholar 

  11. Waltz, M., Chmielewski, R., de Bruyne, F., Heuler, P.: Rechnerische Bewertung geschweißter Karosseriestrukturen mit einer Submodelltechnik. ATZ/MTZ Konferenz 2005

    Google Scholar 

  12. Widmann, U.: Virtuelle Aufbauentwicklung bei Audi. In: Faszination Karosserie. 2. Braunschweiger Symposium (2005)

    Google Scholar 

  13. Meyer, M., van Gemmeren, J., Boyle, M.: Akustiksimulation am Beispiel einer Lenksäule. ATZ 06/2014, 50–55 (2014)

    Google Scholar 

  14. Petterson, BAT.: Numerische Methoden. In: Müller, G., Möser, M. (Hrsg.) Taschenbuch der Technischen Akustik. Springer (2004)

    Google Scholar 

  15. Lyon, R.H., de Jong, R.D.: Statistical Energy analysis. 2. Aufl. Butterworth-Heinemann, Bosten (1996)

    Google Scholar 

  16. Desmet, W., Pluymers, B., Atak, O.: ‘‘MID-FREQUENCY’’ – CAE Methodologies for Mid-Frequency Analysis in Vibration and Acoustics. Universiteit Leuven (2012)

    Google Scholar 

  17. Tanner, G., et al.: Dynamical energy analysis on FEM grids – a new tool for describing the vibro-acoustic response of car-body parts. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  18. Nitzschke, S. et al.: Simulation der Kolbendynamik unter Berücksichtigung der EHD-Kopplung. 9. Magdeburger Maschinenbau-Tage (2009)

    Google Scholar 

  19. Basshysen, R., Schäfer, F. (Hrsg.): Handbuch Verbrennungsmotor. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg (2015)

    Google Scholar 

  20. Merker, G. P., Teichmann, R. (Hrsg.): Grundlagen Verbrennungsmotoren. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg (2014)

    Google Scholar 

  21. Paulus, S., Gaberan, T., Lechner, B.: Modellierung von Permanentmagnet-Synchronmaschinen mit Daten aus der Finite-Elemente-Methode. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  22. Blumcke, E.: Integration der Giessimulation in die Fahrzeug-Funktionsauslegung bei Audi. MAGMA-Forum, Eigenschaften gegossener Leichtmetallbauteile (2004)

    Google Scholar 

  23. Siebenpfeiffer, W.: Leichtbau-Technologien im Automobilbau. ATZ/MTZ-Fachbuch, Springer Vieweg (2014)

    Google Scholar 

  24. Cuntze, R., et al.: Neue Bruchkriterien und Festigkeitsnachweise für unidirektionalen Faserkunststoffverbund unter mehrachsiger Beanspruchung – Modellbildung und Experimente. VDI Forschungsbericht, Reihe 5: Grund- und Werkstoffkunde, Nr. 506 (1997)

    Google Scholar 

  25. Hinterhölzl, R.M.: Simulation of Draping, Infiltration and Curing of Composites. FACC Technical Colloquium ‘‘Advances in Composites’’ (2012)

    Google Scholar 

  26. Leutz, D., Drechsler, K.: Draping Simulation: Modelling different Materials and Processes. CCeV Engineering (2011)

    Google Scholar 

  27. Döbrich, O., Gereke, T., Cherif, C.: Drape Simulation: Textile Material Model for Correct Property Reproduction to Improve the Preform Development Process of Fiber-Reinforced Structures. 12th International LS-DYNA Users Conference (2012)

    Google Scholar 

  28. Staack, H., et al.: Versuchsbasierte Entwicklung eines industriellen Bruchkriteriums für Kunststoffkomponenten in der Fußgängerschutzauslegung. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  29. Marsolek J.: Energieabsorptionsverhalten zylinderschalenförmiger Strukturelemente aus Metall und Faserverbundwerkstoff. Dissertation, RWTH Aachen (2002)

    Google Scholar 

  30. Feindler, N.: Charakterisierungs- und Simulationsmethodik zum Versagensverhalten energieabsorbierender Faserverbundstrukturen. Dissertation, TU München (2012)

    Google Scholar 

  31. Marx, B., Kalka, D., Jankowski, U.: Crash-Sicherheit von Elektrofahrzeugen: Herausforderungen und Lösungsansätze. 13. ATZ-Fachtagung Karosseriebautage Hamburg, 2014

    Google Scholar 

  32. Jones, N., Wierzbicki, T. (Hrsg.): Structural crashworthiness. Butterworths (1983)

    Google Scholar 

  33. Haufe, A., Keding, B.: Zur Berücksichtigung der Ergebnisse der Umformsimulation in der Crash-Berechnung am Beispiel LS-Dyna. Altair Technology Seminar (2004)

    Google Scholar 

  34. Shigeta, K., Kitagawa, Y., Yasuki, T.: Development of Next Generation Human FE-Model Capable of Organ Infury Prediction. U. S. Department of Transportation (2009)

    Google Scholar 

  35. Yigit, E., et al.: Anwendung eines aktiven FE Menschmodells in der Pre-Crash Insassensimulation. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  36. Neubohn, A., Weiss, C., Keck, F., Kuhn, A.: KISS – Gesamtheitlicher Ansatz zur Auslegung von Insassenschutzsystemen. Airbag 2004, Karlsruhe, 1. Dezember 2004

    Google Scholar 

  37. Adamski, D.: Simulation in der Fahrwerktechnik – Einführung in die Erstellung von Komponenten- und Gesamtfahrzeugmodellen. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer (2014)

    Google Scholar 

  38. Spickenreuther, M., Bersiner, F., Fricke, E.: Virtuelle Auslegung und Absicherung im Schwingungskomfort. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  39. Starr, J., Glaser, H.: Das Fahrwerk des neuen Audi A6. ATZ (Sonderheft Audi A6) (2011)

    Google Scholar 

  40. Braess,H.-H.: Konstruktion, Berechnung und Versuch – zunehmende Partnerschaft in der Automobilindustrie. ATZ, 327–330 (1985)

    Google Scholar 

  41. Hagerodt, B., et al.: Der Golf VII – Rechnerische Konzept- und Bauteilauslegungen für den Komfort- und Akustikanspruch. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  42. Kessing, N.: Anwendung von CAE in der Fahrkomfortentwicklung. In: Kudritzki, D. (Hrsg.) Tagung: Fahrzeugschwingungen – Fahrkomfort und Fahrwerk, H030-06-006-0. Haus der Technik, Essen, Juni 2000

    Google Scholar 

  43. Keppler, V., Wank, V.: Biomechanisches PKW-Fahrermodell. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  44. Seifert, A., et al.: Integration eines dynamischen Menschmodells in die NVH-Analyse des Gesamtfahrzeugs. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  45. Galvac, M., Schmidt, E.: Erlebbare Digitale NVH Auslegung der neuen Mercedes-Benz C-Klasse. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  46. Spickenreuther, M., Bersiner, F., Fricke, E.: Virtuelle Auslegung und Absicherung im Schwingungskomfort. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  47. Keijsers, R.: MKS-Gesamtfahrzeugsimulation zu Lastwechselschwingungen und Triebwerksbewegungen. Fahrwerk-Tech 2001. TÜV Akademie (März 2001)

    Google Scholar 

  48. Rasenack, W.: Analyse von Missbrauchslastfällen bei der Fahrwerkentwicklung auf Basis expliziter FEM-Berechnungen. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  49. Kaindl, S., Meindl, W.: Betriebsfestigkeitsbewertung eines Nutzfahrzeugmotorlagers. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  50. Hucho, W.-H.: (Hrsg.) Aerodynamik des Automobils. 6. Aufl. Vieweg, Wiesbaden (2013)

    Google Scholar 

  51. Ferzinger, J., Peric, M.: Numerische Strömungssimulation. Springer (2007)

    Google Scholar 

  52. Wesseling, P.: Principles of Computational Fluid Dynamics. Springer (2010)

    Google Scholar 

  53. Betz, J., Lührmann, L., Kobs, T., Micko, S.: Beitrag der Strömungssimulation zur effizienten Karosserieentwicklung des neuen A6. Mobiles 30 (2004)

    Google Scholar 

  54. Raman, G. (Hrsg.): Computational Aeroacoustics. Multi Science Pub (2008)

    Google Scholar 

  55. Genuit, K. (Hrsg.): Sound-Engineering im Automobilbereich: Methoden zur Messung und Auswertung von Geräuschen und Schwingungen. Springer (2010)

    Google Scholar 

  56. Frontczak, M., Wargocki, P.: Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. Building and Environment 46(4), 922–937 (2011)

    Google Scholar 

  57. Patil, M., Pise, A., Gokhale, N.: Simulation of Conjugate Heat Transfer (CHT) Between Engine Head and Cooling Medium of Diesel Engine. SAE Technical Paper 2015-01-1662 (2015)

    Google Scholar 

  58. Eiser, A., Doerr, J., Jung, M., Adam, S.: Der neue 1,8l-TFSI-Motor von Audi; Teil 1: Grundmotor und Thermomanagement. MTZ 72. Jahrgang 06/2011, Wiesbaden (2011)

    Google Scholar 

  59. Wurms, R., Jung, M., Adam, S., Dengler, S., Heiduk, Th., Eiser, A.: Innovative Technologies of Current and Future TFSI Engines from Audi. In: 20. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, Aachen (2011)

    Google Scholar 

  60. Islam, M.: Numerical and experimental investigations of high-pressure diesel sprays. Imperial College of Science, Technology and Medicine, London (2002)

    Google Scholar 

  61. Merker, G., Schwarz, C., Stiesch, G., Otto, F.: Verbrennungsmotoren – Simulation der Verbrennung und Schadstoffbildung. B.G. Teubner, Wiesbaden (2004)

    Google Scholar 

  62. Franz, J.: EMV: Störungssicherer Aufbau elektronsicher Schaltungen, Springer Vieweg (2012)

    Google Scholar 

  63. Huneke, B., Frei, S.: Simulationsmodelle für Kfz-Antennen zur Bewertung der Störaussendung. Elektromagnetische Verträglichkeit in der KFZ-Technik – GMM-Fachtagung (2005)

    Google Scholar 

  64. Hippeli, H., et al.: Simulatorische Bestimmung der Störeinkopplung durch leistungselektronische Komponenten in Kfz-Antennensysteme. EMV-Düsseldorf (2010)

    Google Scholar 

  65. Bogdanov, F., et al.: Computational Techniques for Automotive Antenna Simulations. In: Chiaberge, M. (Hrsg.), New Trends and Developments in Automotive System Engineering, INTECH (2011)

    Google Scholar 

  66. Tazi, H.: Integration of Numerical Simulation Approaches in the Virtual Development of Automotive Antenna Systems. Dissertation, TU München (2012)

    Google Scholar 

  67. Kiel, H.: Bewertung von Kraftfahrzeugscheinwerfern mit Lichtsimulation. Dissertation, TU Ilmenau (2012)

    Google Scholar 

  68. Gigler, M., Gruber, K.: Virtuelle Absicherung der Bordnetzstabilität. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  69. Liebl, J., et al.: Energiemanagement im Kraftfahrzeug. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg (2014)

    Google Scholar 

  70. Schröder, D.: Leistungselektronische Schaltungen: Funktionen, Auslegung und Anwendung. Springer (2012)

    Google Scholar 

  71. Alimeling, J.H.: PLECS-piece-wise linear electrical circuit simulation for Simulink. IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems (1999)

    Google Scholar 

  72. Dimitrijev, S.: Principles of Semiconductor Devices. Oxford University Press (2011)

    Google Scholar 

  73. Richter, R.: Elektrische Maschinen. Bd- I–IV, Springer (1924–1936)

    Google Scholar 

  74. Ponick, B., Müller, G., Vogt, K.: Berechnung elektrischer Maschinen. 6. Aufl. Wiley-VCH (2012)

    Google Scholar 

  75. Brune, K.: Betriebsverhalten von Induktionsmaschinen mit fehlenden Spulen in der Ständerwicklung. Shaker (2005)

    Google Scholar 

  76. Herrmann, M.: Entwurf, Berechnung und Regelung magnetischer Reluktanzaktoren. Dissertation, TU München (2008)

    Google Scholar 

  77. Bittner, F.: Modellgestützte multikriterielle Optimierung von permanenterregten Synchronmaschinen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Universität Erlangen-Nürnberg (2015)

    Google Scholar 

  78. Herschold-Pließnig, G., Suzzi, D., Jagsch, S.: CAE-gekoppelte Methode zur thermischen Analyse eines Li-Ion-Fahrzeugbatteriesystems. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  79. Kostetzer, L., et al.: Electro-thermal battery modeling at the level of finite elements. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  80. Schulz, V., Burgard, K.: Echtzeitmodelle von Fahrzeug und Lithium-Ionen-Batterie. Simvec (2010)

    Google Scholar 

  81. Fell, S., et al.: Li-ion Battery Simulation Strategies and Validated Implementations for the Virtual Development Process of Electrified Vehicles. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  82. Kostetzer, L., et al.: Li-ion Battery Simulation Strategies and Validated Implementations for the Virtual Development Process of Electrified Vehicles. Simvec (2010)

    Google Scholar 

  83. Herb, F.: Alterungsmechanismen in Lithium-Ionen-Batterien und PEM-Brennstoffzellen und deren Einfluss auf die Eigenschaften von daraus bestehenden Hybrid-Systemen. Dissertation, Universität Ulm (2010)

    Google Scholar 

  84. Kvesic, M.: Modellierung und Simulation von Hochtemperatur-Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen. Dissertation, RWTH Aachen (2012)

    Google Scholar 

  85. http://www.fz-juelich.de/iek/iek-3/DE/Leistungen/Brennstoffzellen/Modellierung%20und%20Simulation .html;jsessionid=125291FE9F12AE64DC6964BEA7CB180C?nn=928176. Zugegriffen: 17.6.2015

  86. Jansen, J.: Ein Werkstoffmodell fur Aluminium- Druckgusslegierungen unter statischen und dynamischen Beanspruchungen. Schriftenreihe Forschungsergebnisse aus der Kurzzeitdynamik (2005)

    Google Scholar 

  87. Cupito, G.: IDEAL Mid Term Report, GRD2-2001-50042 (2004)

    Google Scholar 

  88. Von Prondzinski, L.: Autocrash: Computermodell simuliert erstmals Biegeverhalten der Nieten. VDI Verlag GmbH (2014)

    Google Scholar 

  89. Awiszus, B., et al.: Flach-Clinchen – Simulationsbasierte Optimierung und Weiterentwicklung einer einseitig ebenen, einstufig gefügten Clinch-Verbindung. UTF Science (2009)

    Google Scholar 

  90. Drossel, W.-G., Israel, M., Falk, T.: Robustheitsbewertung und Werkzeugoptimierung beim Umformfügen. 9. Weimarer Optimierungs- und Stochastiktage (2012)

    Google Scholar 

  91. Schlimmer, M.: Robustheitsbewertung und Werkzeugoptimierung beim Umformfügen. 6. LS-DYNA Anwenderforum (2007)

    Google Scholar 

  92. Retka, J., Höfer, P., Lion, A. (Hrsg.): Robustheitsbewertung und Werkzeugoptimierung beim Umformfügen. Beiträge zur Materialtheorie 1/07 (2007)

    Google Scholar 

  93. Schwenk, C., Rethmeier, M., Dilger, K., Michailov, V.: Sensitivity analysis of welding simulation depending on material properties value variation. In: Cerjak, H., Bhadeshia, H.K.D.H., Kozeschnik, E. (Hrsg.): Mathematical Modelling Of Weld Phenomena. Bd. 8. Verlag der Technischen Universitat Graz, Graz (2007)

    Google Scholar 

  94. Ye, Q., Domnick, J., Scheibe, A.: Numerical simulation of electrostatic spraypainting processes in the automotive industry. In: Krause, E. (Hrsg.): High Performance Computing in the Science and Engineering 2004: Transactions for the High Performance Computing Center. Stuttgart (HLRS) 2004. 7th HLRS results and review workshop on October 4–5 at the HLRS. 261–275. Springer, Berlin (2005)

    Google Scholar 

  95. Zelder, G., Steinbeck-Behrens, C.: Prozesssimulation in der Karosserielackierung. JOT Journal für Oberflächentechnik 50(3), 30–32 (2010)

    Google Scholar 

  96. Neumeyer, J.: Vom Strom bis zum Gefüge: FE-Simulation des induktiven Härtens. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  97. Getos, S., Krügel, K.: Die virtuelle Absicherung in der Praxis. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  98. Simon, P., Bewersdorff, S., Lehmpfluhl, T.: Absicherung und Freigabe der ESC-Gespannstabiliesierung für den Weltmarkt. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  99. Geneder, S., et al.: Hardware-in-the-Loop-Test von GPS-basierten Assistenzfunktionen in der virtuellen Fahrzeugerprobung durch Echtzeitsimulation der Satellitensignale. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  100. Jäger, B., Neugebauer, P., Parspour, N.: Hardware-in-the-Loop Fahrdynamikprüfstand für 4WD-Elektrofahrzeuge. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  101. Mezger, J., et al.: Protecting Know-How In Cross-Organisational Functional Mock-Up by a Service-Oriented Approach with Trust Centres. 9th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN) (2011)

    Google Scholar 

  102. Laschinsky, Y. et al.: Evaluation of an active safety light – using virtual test drive within vehicle in the loop. IEEE-ICIT 2010 CHILE (2010)

    Google Scholar 

  103. Neumann-Cosel, K., et al.: Virtual test drive – provision of a consistent tool-set for [d,h,s,v]-in-the-loop. Driving Simulation Conference Monaco (2009)

    Google Scholar 

  104. Neumann-Cosel, K., et al.: Preadjustment of a vision-based lane tracker – using virtual test drive within a hardware in the loop simulator. Driving Simulation Conference Monaco (2009)

    Google Scholar 

  105. Bock, T., et al.: Vehicle in the Loop – Ein innovativer Ansatz zur Kopplung virtueller mit realer Erprobung. ATZ 01/2008, Springer Vieweg (2008)

    Google Scholar 

  106. Ramm, E., Schwarz, S., Kemmler, R., Lipka, A.: Structural optimization – The interaction of form and mechanics. 18. CAD-FEM Users’ Meeting, Friedrichshafen, 20.-22. September 2000

    Google Scholar 

  107. Gregersen, M. M., Othmer, C.: Automatic aerodynamic shape optimisation based on the adjoint method. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  108. Bachem, et al.: Multidisziplinare numerische Parameter und Shape optimierung von Karosseriebauteilen am Anwendungsbeispiel Fußgängerschutz. LS-Dyna Anwenderforum (2004)

    Google Scholar 

  109. Hoffmann R., et al.: Stochastische Simulation in der Entwicklung und Verifikation von automobilen Systemen. LS-Dyna Anwenderkonferenz (2002)

    Google Scholar 

  110. Benedikt, M., et al.: Forschungsprojekt ACoRTA: Modellbasierte Kopplung zur Lösung des Echtzeit-Co-Simulationsproblems. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  111. Bauer, S., et al.: Entwicklung einer Co-Simulationsprozesskette und deren Integration in den Prozess. Simvec (2012)

    Google Scholar 

  112. Soppa, A., Bindick, S., Dobmann, M.: Virtuelle Fahrzeugentwicklung auf Basis von Co-Simulationen und FMI. Simvec (2014)

    Google Scholar 

  113. Giebenhain, C., et al.: Forschungsprojekt ACoRTA: Echtzeitfähige Cosimulation am Virtuellen Fahrerplatz. Simvec (2014)

    Google Scholar 

Literatur zu Abschnitt 11.4

  1. Mehrere Autoren: 100 Jahre Automobil. VDI-Ber. 595 (1986)

    Google Scholar 

  2. Troesch, M.: Die Alpenstraßen als Prüffeld für Automobile. Katalognummer 1955 der Automobil Revue, Bern, S. 101–105 (1955)

    Google Scholar 

  3. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 632 (1987)

    Google Scholar 

  4. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 681 (1988)

    Google Scholar 

  5. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 741 (1989)

    Google Scholar 

  6. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 791 (1990)

    Google Scholar 

  7. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 893 (1991)

    Google Scholar 

  8. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 974 (1992)

    Google Scholar 

  9. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1189 (1995)

    Google Scholar 

  10. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1335 (1997)

    Google Scholar 

  11. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1470 (1999)

    Google Scholar 

  12. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1616 (2001)

    Google Scholar 

  13. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1755 (2003)

    Google Scholar 

  14. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1900 (2005)

    Google Scholar 

  15. Mehrere Autoren: Mess- und Versuchstechnik im Automobilbau. VDI-Berichte 1967 (2006)

    Google Scholar 

  16. Mehrere Autoren: Erprobung und Simulation in der Fahrzeugentwicklung. VDI-Ber. 1990 (2007)

    Google Scholar 

  17. Mehrere Autoren: 14. Tagung 2009, VDI-Bericht 2031 (2008), 2107 (2010), 2169 (2012)

    Google Scholar 

  18. Mehrere Autoren: VDI-Bericht 2106 (2010)

    Google Scholar 

  19. Drews, R., Jongen, H.: Modulares Experimentalfahrzeug für Betriebslastenmessungen. ATZ , 44–54 (2002)

    Google Scholar 

  20. Hauke, M.: Simulation des Missbrauchverhalten von Gesamtfahrzeugen. Diss., TU München (2003)

    Google Scholar 

  21. Klingenberg, H.: Automobil-Messtechnik. Bd. A: Akustik, Bd. B: Optik, Bd. C: Abgasmesstechnik. Springer (1988, 1994, 1995)

    Google Scholar 

  22. Schöggl, P., Steinmeier, C.: Rollenprüfstände als fester Bestandteil der Fahrzeug-Entwicklungskette. ATZ , 686–693 (2002)

    Google Scholar 

  23. Weibel, K.-P.: Mehr als 10 Jahre Betriebsfestigkeitsprüfung mit den Mehrkomponenten-Prüfständen der BMW AG. ATZ , 193–198 (1987)

    Google Scholar 

  24. Kostka, J., Ziegler, P.: Int. Symp. Verbrennungsdiagnostik. MTZ 6, 142–147 (2005)

    Google Scholar 

  25. Kubach, H.: Ionenstrom als Sensorsignal der dieselmotorischen Verbrennung. Diss., Uni. Karlsruhe (2004)

    Google Scholar 

  26. Hagemann, G., et al.: Universelle Prüfumgebung für Untersuchungen des Antriebsstrangs. ATZ , 128–136 (2003)

    Google Scholar 

  27. Potthoff, J., et al.: Die neue Laufbandtechnik im IVK-Aeroakustik-Fahrzeugwindkanal der Universität Stuttgart. ATZ , 53–61, 150–160 (2004)

    Google Scholar 

  28. Hucho, W.H.: Aerodynamik des Automobils. Vieweg, Wiesbaden (2005)

    Google Scholar 

  29. Moog, W.: Ähnlichkeits- und Analogielehre. VDI-Verlag, Düsseldorf (1985)

    Google Scholar 

  30. Czichos, H. (Hrsg.): Handbook of Materials Measurement Methods. Springer (2005)

    Google Scholar 

  31. Signer, M.: Leistungstests von Kraftstoffen und Schmierölen. MTZ , 112–115 (2005)

    Google Scholar 

  32. Gühmann, C., Riese, J.: Testautomatisierung in der Hardware-in-the-Loop Simulation. VDI-Ber. Bd. 1672, S. 511–527 (2002)

    Google Scholar 

  33. Kluge, J., Klages, B.: Hardware-in-the-Loop-Simulation und Testautomatisierung. ATZ/MTZ (VW Phaeton-Sonderausgabe), 138–144 (2002)

    Google Scholar 

  34. Honisch, A., et al.: Vollautomatisierter Test von Steuergeräte-Netzwerken. ATZ/MTZ (Sonderausgabe Mercedes A-Klasse), 36–39 (2004)

    Google Scholar 

  35. Mehrere Autoren: Subjektive Fahreindrücke sichtbar machen. Haus der Technik Essen, 30.11./1.12.1998. Expert-Verlag, (2000, 2002, 2006)

    Google Scholar 

  36. Heißing, B., Brandl, H.J.: Subjektive Beurteilung des Fahrverhaltens. Vogel (2002)

    Google Scholar 

  37. Gundler, E.: Lässt sich gefühlte Qualität objektiv beurteilen? Techn. Rundschau , 36–39 (2004)

    Google Scholar 

  38. Gruening, I.: Driving simulation. SAE-Paper 980223

    Google Scholar 

  39. Mehrere Autoren: Simulation und Simulatoren – Mobilität virtuell gestalten. VDI-Ber. 1745 (2003)

    Google Scholar 

  40. Mehrere Autoren: Integrierte Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme. VDI-Ber. 1864 (2004)

    Google Scholar 

  41. Langerl J.W.: Entwicklung einer Simulation zur Abprüfung einer 12-Jahre-Gewährleistung gegen Durchrostung. Symp. „Steel and Automotive Body“, Cannes, 17. Juni 1999

    Google Scholar 

  42. Michler, T.: Bionisches Diagnoseassistentsystem für die Dauererprobung autonom fahrender Personenkraftwagen. Diss., TU Braunschweig (2002)

    Google Scholar 

  43. Geuer, A.: Einsatzpotential des Rapid Prototyping in der Produktentwicklung. Diss., TU München (1996)

    Google Scholar 

  44. Eckstein, L., van Gijssel, A.: HMI guidelines and their effect on process, product and traffic safety. SAE 2006-01-0574

    Google Scholar 

  45. Kleppmann, W.: Taschenbuch Versuchsplanung. Hanser, München (2001)

    Google Scholar 

  46. Röpke, K.: Design of Experiments in der Motorenentwicklung. MTZ , 414–415 (2002)

    Google Scholar 

  47. Lütkemeyer, G., et al.: Effektive Strategien für Motorsteuerungsapplikationen. MTZ , 602–604 (2002)

    Google Scholar 

  48. Deuschl, M.: Gestaltung eines Prüffelds für die Fahrwerksentwicklung unter Berücksichtigung der virtuellen Produktentwicklung. Diss., TU München (2005)

    Google Scholar 

  49. Denkmayr, K., et al.: Die load-Matrix – Der Schlüssel zum intelligenten Dauerlauf. MTZ , 924–930 (2003)

    Google Scholar 

  50. Dick, M.: Virtuelle Probefahrt mit dem neuen Audi A6. Automobil- und Motortechn., Konf. Virtual Product Creation, Stuttgart, 2004

    Google Scholar 

  51. Leucht, R., et al.: Abstimmung und Erprobung – Komfort auf vier Rädern. ATZ/MTZ (Sonderausgabe „Der neue Maybach“ September 2002), 152–159 (2002)

    Google Scholar 

  52. Dippold, J.: In der ganzen Welt zu Hause. ATZ/MTZ (Sonderausgabe 6er BMW), 168–173 (2004)

    Google Scholar 

  53. Meisenzahl, J., et al.: Innovation und Zuverlässigkeit durch systematische Testplanung und Testspezifikation. VDI-Ber. Bd. 1907, S. 175–198 (2005)

    Google Scholar 

  54. Röser, P., et al.: Testergebnisse im Klimawindkanal von Modine Europe in Übereinstimmung mit Straßenmessungen, Bd. 2, S. 245–264. 7. Int. Stuttgarter Symposium Automobil- und Motorentechnik, 20./21. März 2007

    Google Scholar 

  55. Sterneus, J.: Installation of a moving ground simulation system in the Volvo wind tunel, Bd. 2, S. 281–294. 7. Int. Stuttgarter Symposium Automobil- und Motorentechnik, 20./21. März 2007

    Google Scholar 

  56. Mehrere Autoren: Hybrid vehicles and energy management. 4. Symp. Gesamtzentrum für Verkehr Braunschweig, 14./15. Februar 2007

    Google Scholar 

  57. Röpke, K., et al.: Rapid measurement. MTZ , 276–282 (2007)

    Google Scholar 

  58. Gattringer, O., et al.: Virtueller Rufstand-Versuch und Simulation rücken zusammen. chassis.tech 2007, TU München und TÜV Süd Automotive GmbH (März 2007)

    Google Scholar 

  59. Rinkens, T., et al.: Mechanikerprobung bleibt notwendig. 15. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, S. 1045–1067 (2006)

    Google Scholar 

  60. Blucha, F., et al.: Requirement engineering is the key to mastering ECU networks. Autotechnology 6, 48–51 (2006)

    Google Scholar 

  61. Mehrere Autoren: Zur Bestimmung des Kraftstoff-Normalverbrauchs gibt es weltweit unterschiedliche Fahrzyklen. Zukünftig soll es jedoch möglichst eine einzige „Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure“ geben. Automobil Industrie 9 (2010)

    Google Scholar 

  62. Potthoff, J., et al.: 20 Jahre Fahrzeugwindkanäle der Universität Stuttgart am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen. ATZ , 940–952 (2009)

    Google Scholar 

  63. Duell, E., et al.: The BMW AVZ Wind Tunnel Center. SAE 2010-01-0118

    Google Scholar 

  64. Special, A.V.L.: Der Rollenprüfstand als Entwicklungsplattform. ATZ , 841–860 (2009)

    Google Scholar 

  65. Goroncy, J., Hammer, H.: Vier Jahreszeiten. Automobilindustrie 9(44/45) (2010)

    Google Scholar 

  66. Mehrere Autoren: Crash. tech. 2010, TÜV Süd (April 2010)

    Google Scholar 

  67. Petschenig, E., et al.: Differentielle Erfassung von Strömungsfeldern in der Motorenentwicklung. MTZ 5, 332–338 (2010)

    Google Scholar 

  68. Münchhoff, I., et al.: Method for visualization and handling of brake dust emissions. Chassis. tech. plus 2010, Berichtsband S. 485–496, München (Juni 2010)

    Google Scholar 

  69. Mohr, P.: Dem Fehler auf der Spur. Hanser Automotive 11, 49–52 (2008)

    Google Scholar 

  70. Kern, P., et al.: Durchgängiges Sicherheitskonzept für die Prüfung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen. ATZ elektronik 05, 22–29 (2009)

    Google Scholar 

  71. Eismann, W., Jacoby, H.: Function-in the loop-Tests für Steuer- und Regelfunktionen. ATZ elektronik 06, 58–63 (2009)

    Google Scholar 

  72. Duesti, P.: Verbindung von Human- und Hardware-in the loop-Testing verkürzt Entwicklungszeit. ATZ , 764–769 (2009)

    Google Scholar 

  73. Gibitz, J.: Ströme und Spannungen an Hybridsystemen sicher messen. ATZ elektronik 02, 54–59 (2009)

    Google Scholar 

  74. Jacobsen, M., Geiselhart, R.: EMV-Herausforderungen bei Hochvoltsystemen in alternativen Antrieben. ATZ elektronik 02, 46–53 (2009)

    Google Scholar 

  75. Kern, D.: Stillstandsmanagement. 1. Automobiltechn. Kolloquium, TUM Garching, April 2009

    Google Scholar 

  76. Mehrere Autoren: AAET-Automatisierungssysteme, Assistenzsysteme und eingebettete Systeme für Transportmittel. 10. Braunschweiger Symp., Gesamtzeitraum für Verkehr, Februar 2009, Braunschweig

    Google Scholar 

  77. Mehrere Autoren: Fahrerassistenz und Integrierte Sicherheit. VDI-Ber. 2104 (2010)

    Google Scholar 

  78. jr.: Kooperation zwischen Design und Test ist ungenügend. Hanser Automotive 7/8, 69–70 (2008)

    Google Scholar 

  79. Vögl, R., et al.: Innovative Anwendung des Rollenprüfstands für die Fahrbarkeitsabstimmung. ATZ , 853–860 (2009)

    Google Scholar 

  80. Schretter, N., et al.: Planung und Realisierung von automatisierten Fahrmanövern zur Erprobung von aktiven Sicherheitssystemen. 3. Grazer Symp. Virtuelles Fahrzeug, Mai 2010

    Google Scholar 

  81. Illmeier, F., Pfister, F.: Virtuelles Fahren am Antriebsprüfstand. 3. Grazer Symp. Virtuelles Fahrzeug, Mai 2010

    Google Scholar 

  82. Friedrich, A., et al.: Erprobung und Abstimmung Mercedes-Benz E-Klasse. ATZ extra (Januar), 184–195 (2009)

    Google Scholar 

  83. Anon.: Der Weg zum Zero-Error-Testing. Automobil-Elektronik (Dezember 2008), S. 24–25

    Google Scholar 

  84. Ungermann, I., et al.: Entwicklung eines Planungsstandards für die Gesamtfahrzeugerprobung unter Einbeziehung von Erprobungs- und Gewährleistungsdaten zu [92], VDI-Berichte 2031 (2008)

    Google Scholar 

  85. Mehrere Autoren/Artikel: Testsysteme für Hybridfahrzeuge. Hanser Automotive 7/8, 32–37 (2010)

    Google Scholar 

Literatur zu Abschnitt 11.5

  1. VDA (Hrsg.): Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie, 1. Aufl. Bd. 4: Sicherung der Qualität vor Serieneinsatz. Frankfurt am Main (1998)

    Google Scholar 

  2. VDA (Hrsg.): Sicherung der Qualität von Lieferungen: Lieferantenauswahl, Qualitätssicherungsvereinbarung, Produktionsprozess und Produktfreigabe, Qualitätsleistung in der Serie, 4. Aufl. (2004)

    Google Scholar 

  3. VDA (Hrsg.): Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette, Bd. 1: „Reifegradabsicherung“, Bd. 2 „Robuste Prozesse“ (2006/2007)

    Google Scholar 

  4. Masing, W. (Hrsg.): Handbuch der Qualitätssicherung. Hanser Verlag (1988)

    Google Scholar 

  5. Braunsperger, M.: Qualitätssicherung im Entwicklungsablauf. Diss., TU München (1992)

    Google Scholar 

  6. VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik: VDI/VDE 3542 „Zuverlässigkeit und Sicherheit komplexer Systeme“ (1995)

    Google Scholar 

  7. Balzert, H.: Software-Qualitätssicherung. In: Lehrbuch der Software-Technik. Spektrum Akadem. Verlag (1998)

    Google Scholar 

  8. DIN EN ISO 9001–12000 „Qualitätsmanagement-Systeme“ Deutsches Institut für Normung, Berlin, 1999, 2002

    Google Scholar 

  9. Uehlinger, K., Almen, W.: Das Handbuch der Erfolgskompetenz TQM live. Smart Book’s Publishing AG, (1999)

    Google Scholar 

  10. Kuhlang, P., et al.: Software-Entwicklung entlang der Prozesskette – ISO 9000-Zertifizierung auf der Basis von TQM-Grundsätzen. QZ , 286–292 (1999)

    Google Scholar 

  11. Hartig, F.: Qualitätsmanagement im Wandel. 5. Handelsblatt-Jahrestagung „Vision Automobil“, München, 21./22. Mai 2001

    Google Scholar 

  12. Isermann, R.: Fehlertolerante Komponenten für Drive by Wire-Systeme. ATZ , 382–393 (2002)

    Google Scholar 

  13. Geyer, E.: Qualität als Wettbewerbsvorteil. Autom. Electron. II(Sonderausgabe ATZ/MTZ/Autom. Eng. Partners), 30–34 (2004)

    Google Scholar 

  14. Hu, M., et al.: Essentials of Design Robustness in Design for Six Sigma (DFSS) Methodology. SAE 2004-01-0813

    Google Scholar 

  15. Stumvoll, H.: Return on Quality (ROQ): Wirtschaftlichkeit von Produktqualität aus Unternehmenssicht. Diss., RWTH Aachen (2004)

    Google Scholar 

  16. Janouch, S.: In der Qualitäts-Sackgasse. Electronik automotive 6, 79–81 (2006)

    Google Scholar 

  17. Kamiske, G., Brauer, J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z, 5. Aufl. Carl Hanser Verlag (2006)

    Google Scholar 

  18. Schleuter, W., et al.: Qualitätsmanagement in der Prozesskette Elektrik/Elektronik. ATZ elektronik 01, 6–12 (2007)

    Google Scholar 

  19. www.efqm.com

  20. Thomas, M., Singh, N.: Design for Lean Six Sigma (DFLSS): Philosophy, Tools, Potential and Deployment Challenges in Automotive Product Development. SAE 2006-01-0503

    Google Scholar 

  21. Rehbein, R., et al.: Produkt- und Prozessdesign für Six Sigma mit DFSS. Publics Corporate Publishing (2007)

    Google Scholar 

  22. Knöfel, P., et al.: Six Sigma-Methoden und Statistik für die Praxis, 2. Aufl. Springer Verlag (2009)

    Google Scholar 

  23. Schmitt, R., Pfeifer, P.: Qualitätsmanagement – Strategien, Methoden, Techniken, 4. Aufl. Hanser Fachbuch Verlag (2010)

    Google Scholar 

  24. Varwig, J.: Zehn Jahre Entwicklung des Qualitätsmanagements – Schlingerkurs zur Spitze. QZ 10, 22–29 (2010)

    Google Scholar 

  25. Brückner, C.: Qualitätsmanagement – Das Praxishandbuch für die Automobilindustrie, 1. Aufl. Carl Hanser Verlag (2011)

    Google Scholar 

  26. www.efqm.org. EFQM Excellience Model 2010

Literatur zu Abschnitt 11.6

  1. DIN 31 051: Grundlagen der Instandhaltung, Juni 2003

    Google Scholar 

  2. KR 00 020: Konstruktionsrichtlinie: Instandhaltungsgerechte Konstruktion von Kfz, Modulen, Baugruppen u. -teilen, Volkswagen AG, Wolfsburg (März 1999)

    Google Scholar 

  3. VDI 2246 Blatt 1: Konstruieren instandhaltungsgerechter technischer Erzeugnisse; Grundlagen VDI 2246 Blatt 2: Konstruieren instandhaltungsgerechter technischer Erzeugnisse; Anforderungskatalog, Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf (März 2001)

    Google Scholar 

  4. VW 011 54: Entwicklungsbedingungen; Allgemeine Anforderungen, Volkswagen AG, Mai 2001, Wolfsburg

    Google Scholar 

  5. DIN EN 13306: Begriffe der Instandhaltung (September 2001)

    Google Scholar 

  6. VDA: Zuverlässigkeitssicherung bei Automobilherstellern und Lieferanten, 3. Aufl. Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), Frankfurt (2000)

    Google Scholar 

  7. Steinecke, K.: Wahrscheinlichkeitsnetz für nach Weibull verteilte Werte. Beuth-Verlag, Berlin (1979)

    Google Scholar 

  8. Eichler, C.: Instandhaltungstechnik, 4. Aufl. Verlag Technik, Berlin (1990)

    Google Scholar 

  9. Liskowsky, V.: Untersuchungen zur Primärdatenerfassung und -aufbereitung zwecks Ermittlung der Zuverlässigkeit von Kraftfahrzeugen. Dissertation, Ingenieurhochschule Zwickau (1983)

    Google Scholar 

  10. Deutsche Akademie f Verkehrswissenschaft: 40. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2002. Brune-Mettcker Druck- u. Verlagsgesellschaft, Jever (2002)

    Google Scholar 

  11. ADAC: Energieeffizienzklassen. ADAC-Verlag (2002)

    Google Scholar 

  12. Sanden, Danner, Küppersbusch: Nutzungsausfallentschädigung, Schwacke Liste, eurotaxschwacke, Maintal, 2004

    Google Scholar 

  13. Härdler, J.: Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 1. Aufl. Carl Hauser, München/Wien (2001)

    Google Scholar 

  14. Brachat, H., et al.: Grundlagen der Automobilwirtschaft, Autohaus, 1. Aufl. Ottobrunn (1994)

    Google Scholar 

  15. Lennermark, A.: Ein Unternehmen, das mit der Zeit geht, Fa. Consulting AB, Örebro, Schweden (März 2002)

    Google Scholar 

  16. Warnecke, H.J.: Instandhaltung Grundlagen. TÜV Rheinland GmbH, Köln (1981)

    Google Scholar 

  17. Danner, M., et al.: Crash-Reparaturversuche – Eine Entwicklung des Allianz Zentrum für Technik. In: Der Maschinenschaden. Allianz Versicherung-AG, München (1985)

    Google Scholar 

  18. RCAR: The Procedure for Conducting a Low Speed 15 km\(/\)h Offset Insurance Crash Test to Determine the Damageability and Repairability Features of Motor Vehicles, Motor Insurance Repair Research Centre, Thatcham, England (Mai 1994)

    Google Scholar 

  19. IIHS: Low-Speed Crash Tests, Insurance Institute of Highway Safety (IIHS). Washington, USA (1969)

    Google Scholar 

  20. Anselm, D.: Die Pkw-Karosserie, 1. Aufl. Vogel, Würzburg (1997)

    Google Scholar 

  21. Damschen, K., et al.: Karosserie-Instandsetzung, 4. Aufl. Vogel, Würzburg (1998)

    Google Scholar 

  22. Redlich, J.: Neue Kaskostruktur in der Autoversicherung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Vortrag, Berlin, Juli 2002

    Google Scholar 

  23. SAE J 1551: Recommended Practice for Optimizing Automobile Damageability, Society of Automotive Engineers (SAE), Warrendale, USA (1993)

    Google Scholar 

  24. Thatcham: Fahrzeugkonstruktionsmerkmale für optimales Aufprallverhalten bei niedriger Geschwindigkeit, Motor Insurance Repair Research Centre, 1. Aufl. Thatcham, England (1994)

    Google Scholar 

  25. Weber, G.: Servicefreundliche Fahrzeugkonstruktion, FH Braunschweig/Wolfenbüttel, Vorlesungsmanuskript, Wolfsburg, 2002

    Google Scholar 

  26. Thatcham: The British Insurance Industry’s Criteria for Vehicle Security, Motor Insurance Repair Research Centre, 4. Aufl. Thatcham, England (2000)

    Google Scholar 

  27. TFFN 801: Car Alarm Requirements and Test Methods, Swedish Motor Insurers’Bureau, 1. Aufl. Stockholm, Schweden (1998)

    Google Scholar 

  28. TFFN BKK 9007: Egenskapsnorm Dörrlas, Trafikföräkringsföreningens Norm, 1. Aufl. Stockholm, Schweden (1990)

    Google Scholar 

  29. van der Mooren, A.L.: Instandhaltungsgerechtes Konstruieren und Projektieren. Springer, Berlin (1991)

    Google Scholar 

  30. Schüttemeyer, K., et al.: Herstellergeschützte Reparatur. ATZ/MTZ (VW Phaeton Sonderausgabe) (2002)

    Google Scholar 

  31. Betriebsanleitung und Wartungskarte für Volkswagen – Kleinlieferwagen, VOLKSWAGENWERK AG WOLFSBURG, August 1966, Wolfsburg

    Google Scholar 

  32. Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch. Wiesbaden (1974)

    Google Scholar 

  33. Gesetz über die Entsorgung von Altfahrzeugen vom 21. Juni 2002; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 41, Bonn, 28. Juni 2002

    Google Scholar 

  34. DAT: DAT-Sachverständigenhandbuch. Ostfilder-Scharnhausen (2004)

    Google Scholar 

  35. GVO 1400/2002: Verordnung der Kommission (EG) vom 01. August 2002

    Google Scholar 

  36. Nickel, E.: Warranty Cost Reduction through Tele-Diagnostics and New Analytics Methods. Automobil Elektronik Fachkongress, Ludwigsburg, 20./21. September 2006

    Google Scholar 

  37. Hollmotz, L., Horn, C.: Hochvolt in der Werkstatt – Elektrifizierte Antriebe als Herausforderung für die After-Sales-Prozesse. VDI-Berichte, Bd. 2105, S. 159 (2010)

    Google Scholar 

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Braess, HH. et al. (2016). Produktentstehungsprozess. In: Pischinger, S., Seiffert, U. (eds) Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09528-4_11

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