Skip to main content

Ergebnisse der Fallstudienanalyse

  • Chapter
  • First Online:
Implementierung von schichtadditiven Fertigungsverfahren

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

  • 7652 Accesses

Zusammenfassung

Basierend auf der im vorherigen Kapitel beschriebenen Methodik wurden Fallstudieninterviews durchgeführt und Antworten in Bezug auf die zuvor gestellten Forschungsfragen erarbeitet. Die Ergebnisse der Fallstudienanalyse werden diesem Kapitel vorgestellt und zusammengeführt. Zu Beginn erfolgt eine Einführung in die Inhalte und eine Übersicht der Einzelfallstudien, bevor die Fallstudien paarweise innerhalb der Branche sowie branchenübergreifend verglichen, sowie die Spezifika der erfolgreichen bzw. erfolglosen Fallstudien analysiert werden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 79.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    Abtragendes Fertigungsverfahren, bei dem Grate, Splitter u. ä. durch das Zünden eines Gasgemischs bei hohen Temperaturen verbrannt werden; das Verfahren wird daher auch als Explosionentgraten bezeichnet.

  2. 2.

    Das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Florida/USA hat weltweit 25 Produktionsstätten (u. a. Deutschland) sowie weitere Kundenservice-Standorte, machte 2010 eine Umsatz von etwa USD 2 Mrd. und beschäftigt weltweit ca. 5500 Mitarbeiter.

  3. 3.

    Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Berlin-Brandenburg, Niederlassung der Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH.

  4. 4.

    Die RTCA ist eine nicht-gewinnorientierte Organisation in den USA, die Empfehlungen für technische Sicherheitsstandards in der Luftfahrt entwickelt. Die Organisation finanziert sich aus Mitgliederbeiträgen und staatlichen Zuwendungen. Die Empfehlungen werden von den Mitglieder und Experten in speziellen Komitees entwickelt, diskutiert und verabschiedet. Die entwickelten Richtlinien sind sowohl in der Luftfahrtindustrie, als auch von den staatlichen Zulassungsbehörden anerkannt und sind teilweise für Hersteller von Luftfahrtgeräten bindend.

  5. 5.

    Beispielhaft sei auf einen Zugtest der Gewinde in generierten Bauteilen aus der Titanlegierung verwiesen, den der Flugzeugintegrator durchgeführt hat: Dabei gab regelmäßig die Titanschraube und nicht das Gewinde im Bauteil nach.

Quellen

  1. Berumen, Sebastian, Florian Bechmann, Stefan Lindner, Jean-Pierre Kruth, und Tom Creaghs. 2010. Quality control of laser- and powder bed-based Additive Manufacturing (AM) Technologies. Physics Procedia 5 (2): 617–622.

    Article  Google Scholar 

  2. Da Silveira, Giovani, Denis Borenstein, und Flavio S. Fogliatto. 2001. Mass Customization: Literature review an research directions. International Journal of Production Economics 72 (1): 1–13.

    Article  Google Scholar 

  3. Deutsches Institut für Normungen e. V. 2007. Schweißen und verwandte Prozesse - Qualitätsanforderungen an Herstell- und Instandsetzungsbetriebe für wehrtechnische Produkte, 02/2007.

    Google Scholar 

  4. Deutsches Institut für Normungen e. V. 2009. Schweißen im Luft- und Raumfahrzeugbau - prüfung von schweißern und bedienern von Schweißeinrichtungen - Achmelzschweißen von metallischen Bauteilen, 04/2009.

    Google Scholar 

  5. Deutsches Institut für Normungen e. V. 2009. Präklinische Beurteilung der Biokompatibilität von in der Zahnheilkunde verwendeten Medizinprodukten - Prüfverfahren für zahnärztliche Werkstoffe., 06/2009.

    Google Scholar 

  6. Deutsches Institut für Normungen e. V. Biologische Beurteilung von Medizinprodukten, 2006–2010.

    Google Scholar 

  7. Emmelmann, Claus, Eric Wycisk, und Jannis Kranz. 2010. Leichtbaupotenzial durch das Lasergenerieren Bionischer Strukturen. In Rapid.Tech, Hrsg. Verein der Ingenieure und Techniker Th&00FC#;ringen e. V. Erfurt.

    Google Scholar 

  8. Emmelmann, Claus, Maren Petersen, Jannis Kranz, und Eric Wycisk. 2011. Bionic lightweight design by Laser Additive Manufacturing (LAM) for aircraft industry. In Pierre Ambs, Dan Curticapean, Claus Emmelmann, Wolfgang Knapp, Zbigniew T. Kuznicki, und Patrick P. Meyrueis, Hrsg., Proceedings of SPIE Eco-Photonics 8065:106–117.

    Google Scholar 

  9. Emmelmann, Claus, Peter Sander, Jannis Kranz, und Eric Wycisk. 2011. Laser Additive Manufacturing and bionics: Redefining leightweight design. In Proceedings of Sixth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing, Hrsg. T. Ostendorf, T. Graf, D. Petring, und A. Otto, page tbd.

    Google Scholar 

  10. Gemünden, Hans Georg, und Alexander Kock. 2008. Erfolg substanzieller Innovationen: der Innovationsgrad als Einflussfaktor. In Veränderungen in Organisationen, Hrsg. Rudolf Fisch, Andrea Müller, und Dieter Beck, 201–226. Wiesbaden.

    Google Scholar 

  11. Gemünden, Hans Georg, und Alexander Kock. 2009. Bei radikalen Innovationen gelten andere Spielregeln. In Immer eine Idee voraus – Wie innovative Unternehmen Kreativität systematisch nutzen, Hrsg. P. E. Harland und M. Schwarz-Geschka, 31–52. Lichtenberg.

    Google Scholar 

  12. Grund, Maike, und Claus Emmelmann. 2011. Methodische Unterstützung zur erfolgreichen Implementierung von Rapid Technologien. In Rapid.Tech, Hrsg. Verein der Ingenieure und Techniker Thüringen e. V. Erfurt.

    Google Scholar 

  13. Hague, Richard J. M., S. Mansour, und N. Saleh. 2004. Material and design considerations for Rapid Manufacturing. International Journal of Production Research 42 (22): 4691–4708.

    Article  Google Scholar 

  14. Hauschildt, Jürgen, und Sören Salomo. 2005. Je innovativer, desto erfolgreicher? Eine kritische Analyse des Zusammenhangs zwischen Innovationsgrad und Innovationserfolg. Journal für Betriebswirtschaft 55 (1): 3–20.

    Google Scholar 

  15. Hauschildt, Jürgen, und Sabine Walther. 2003. Erfolgsfaktoren von innovationen mittelständischer Unternehmen. In Technologieorientiertes innovationsmanagement, Hrsg. Erich J. Schwarz, 5–22. Wiesbaden.

    Google Scholar 

  16. Herstatt, Cornelius, und Christopher Lettl. 2006. Marktorientierte Erfolgsfaktoren technologiegetriebener Entwicklungsprojekte. In Mangement von Innovation und Risiko, Hrsg. Oliver Gassmann und Carmen Kobe, 145–169. Heidelberg.

    Google Scholar 

  17. Hopkinson, Neil, und Phill M. Dickens. 2003. Analysis of Rapid Manufacturing: Using layer manufacturing processes for production. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 217:31–39.

    Google Scholar 

  18. Kock, Alexander, Hans Georg Gemünden, Sören Salomo, und Carsten Schultz. 2011. The mixed blessings of technological innovativeness for the commercial success of new products. Journal of Product Innovation Management 28 (S1): 28–43.

    Google Scholar 

  19. Kowen, Joseph. 2010. Delivering dental implants across the internet. In Terry Wohlers, Hrsg. The Future of Additive Manufacturing, 12th Annual International Wohlers Conference, 3.12.2010, Frankfurt a. M.

    Google Scholar 

  20. Litre, Patrick, Alan Bird, Gib Carey, und Paul Meehan (Bain &. Company Inc.). Realize results: Busting three common myths of change management, 2011.

    Google Scholar 

  21. Olympus Surgical Technologies Europe GmbH. Meilenstein für die Zukunft der Medizintechnik gesetzt, 22.09.2008.

    Google Scholar 

  22. Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of Innovations. 5. Aufl. New York: Free Press.

    Google Scholar 

  23. Sander, Peter. 2011. Airbus innovations cell - i-speedup. In Rapid.Tech, Hrsg. Verein der Ingenieure und Techniker Thüringen e. V. Erfurt.

    Google Scholar 

  24. Schleifenbaum, Henrich, Wilhelm Meiners, und Konrad Wissenbach. 2009. Individualisierte Produktion mittels High Power Selective Laser Melting: Erhöhung der Effizienz laserbasierter generativer Fertigungsverfahren. Werkstattstechnik online 99 (6): 376–386.

    Google Scholar 

  25. Schöler, Uwe, und Jan T. Sehrt. 2010. Rapid Manufacturing im Instrumentenbau für minimal-invasive Chirurgie: Ergebnisse einer Forschungskooperation mit dem RCT der Universität Duisburg-Essen. In Rapid.Tech, Hrsg. Verein der Ingenieure und Techniker Thüringen e. V. Erfurt.

    Google Scholar 

  26. Siemer, Michael. 2010. Additive Manufacturing: The bridge to production. In Terry Wohlers, Hrsg. The Future of Additive Manufacturing, 12th Annual International Wohlers Conference, 3.12.2010, Frankfurt a. M.

    Google Scholar 

  27. Uckelmann, Ingo. 2007. Generative Serienfertigung von individuellen Produkten aus CoCr mit dem Selektiven Laser-Schmelzen. Berichte aus der Lasertechnik. Aachen.

    Google Scholar 

  28. US Department of Defense. Environmental engineering considerations and laboratory tests, 31.10.2008.

    Google Scholar 

  29. Vandenbroucke, B., und Jean-Pierre Kruth. 2007. Selective Laser Melting of biocompatible metals for Rapid Manufacturing of medical parts. Rapid Prototyping Journal 13 (4): 196–203.

    Article  Google Scholar 

  30. Vlcek, Johannes. 2007. Property investigation of Ti-Al6-V4 produced by Additive Manufacturing. TMS Proceedings – Light Metals, 89–98.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Maike Grund .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2015 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Grund, M. (2015). Ergebnisse der Fallstudienanalyse. In: Implementierung von schichtadditiven Fertigungsverfahren. Light Engineering für die Praxis. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44266-1_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-44266-1_7

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-44265-4

  • Online ISBN: 978-3-662-44266-1

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics