Innovationspotenziale in der Produktentwicklung:
Gespeichert in:
Format: | Buch |
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Hanser
2007
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVI, 235 S. Ill., graph. Darst. |
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adam_text | Einleitung 1
1 Komplexitätsmanagement 3
Zusammenfassung 3
1.1 Komplexität in Unternehmen 4
1.1.1 Ursachen für Komplexität 4
1.1.2 Folgen von Komplexität 10
1.1.3 Management von Komplexität 15
1.2 Heutige Anwendungen 26
1.3 Erwartete Entwicklungen 28
1.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 30
1.5 Literatur 31
2 Mechatronik 35
Zusammenfassung 35
2.1 Technologiebeschreibung 35
2.1.1 Definition „Mechatronik 35
2.1.2 Funktionsweise 37
2.1.3 Entwicklung mechatronischer Systeme 40
2.1.4 Barrieren 45
2.2 Typische Anwendungen 46
2.3 Erwartete Entwicklung 50
2.3.1 Überwindung der Barrieren 50
2.3.2 Entwicklungstrends 53
2.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 58
2.5 Literatur 59
3 Collaborative Engineering 61
Zusammenfassung 61
3.1 Die Technologie in Kürze 61
3.1.1 Definitionen 61
3.1.2 Bedarf an Collaborative Engineering 62
3.1.3 Phasen und Aspekte des Collaborative Engineerings 63
3.1.4 Collaborative Engineering Werkzeuge 65
3.2 Heutige Anwendungen 68
3.2.1 Beispielhafte Anwendungen 68
3.2.2 Engpässe und Barrieren 71
3.3 Erwartete Entwicklungen 75
3.3.1 Allgemeine Aspekte 75
3.3.2 Technologische Entwicklungen 76
3.3.3 Beispielhafte zukünftige Anwendungen 78
3.3.4 Quantitative Aussagen 81
3.3.5 Technologie Roadmap 83
3.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 85
3.5 Literatur 86
4 Gestaltung von Produktentwicklungsprozessen 89
Zusammenfassung 89
4.1 Ansätze zur Gestaltung 89
4.2 Entwicklungsstand der Anwendungen 91
4.3 Erwartete Entwicklungen 92
4.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 94
4.5 Literatur 95
5 Frühe Phasen der Produktentwicklung 97
Zusammenfassung 97
5.1 Die Technologie in Kürze 97
5.2 Heutige Anwendungen 100
5.3 Erwartete Entwicklungen 101
5.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 105
5.5 Literatur 106
6 Entwicklung und Herstellung
von individualisierten Produkten 107
Zusammenfassung 107
6.1 Zunehmende Produktdifferenzierung
und die Strategie der Produktindividualisierung 107
6.2 Derzeitige Problemstellungen und erwartete Entwicklungen 112
6.3 Ansprechpartner des Berliner Kreis 114
6.4 Literatur 115
7 CAD DMU FMU 117
Zusammenfassung 117
7.1 Die Technologie in Kürze 117
7.1.1 CAD 117
7.1.2 DMU 118
7.1.3 FMU 119
7.2 Heutige Anwendungen 121
7.2.1 CAD 121
7.2.2 DMU 121
7.2.3 FMU 123
7.3 Erwartete Entwicklungen 123
7.3.1 CAD 123
7.3.2 DMU 125
7.3.3 FMU 125
7.4 Ausblick 126
7.5 Ansprechpartner des Berliner Kreis 127
7.6 Literatur 128
8 Berechnung und Simulation 129
Zusammenfassung 129
8.1 Die Technologie in Kürze 129
8.1.1 Analytische Berechnungsmethoden 129
8.1.2 Mathematische Programmsysteme 130
8.1.3 Finite Elemente Methode,
Finite Differenzen Verfahren und verwandte Methoden . . . . 131
8.1.4 Mehrkörpersysteme 132
8.1.5 Optimierungsverfahren 133
8.1.6 Elektrotechnische Simulation 133
8.2 Heutige Anwendungen 134
8.2.1 Allgemeines 134
8.2.2 Analytische Berechnungsmethoden 134
8.2.3 Mathematische Programmsysteme 134
8.2.4 Finite Elemente Methode,
Finite Differenzen Verfahren und verwandte Methoden . ... 134
8.2.5 Optimierungsverfahren 135
8.2.6 Mehrkörpersysteme 135
8.2.7 Elektrotechnische Simulation 135
8.3 Erwartete Entwicklungen 135
8.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 138
8.5 Literatur 139
9 Wissensmanagement 141
Zusammenfassung 141
9.1 Die Technologie in Kürze 141
9.2 Heutige Anwendungen 144
9.3 Erwartete Entwicklungen 146
9.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 148
9.5 Literatur 149
10 Virtual Reality und Augmented Reality 151
Zusammenfassung 151
10.1 Die Technologie in Kürze 151
10.1.1 Virtual Reality 151
10.1.2 Augmented Reality 155
10.2 Heutige Anwendungen in der Produktentwicklung 156
10.2.1 VR Anwendungen 156
10.2.2 AR Anwendungen 158
10.2.3 Barrieren 159
10.2.4 Chancen für die Industrie 159
10.3 Erwartete Entwicklungen 160
10.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 163
10.5 Literatur 164
11 Product Lifecycle Management 165
Zusammenfassung 165
11.1 Die Technologie in Kürze 165
11.2 Heutige Anwendungen 167
11.3 Erwartete Entwicklungen 168
11.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 172
11.5 Literatur 173
12 Rapid Prototyping 175
Zusammenfassung 175
12.1 Die Technologie in Kürze 175
12.2 Heutige Anwendungen 177
12.3 Erwartete Entwicklungen 179
12.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 181
12.5 Literatur 182
13 Verbindung von Produktentwicklung und Fertigung 183
Zusammenfassung 183
13.1 Überblick 183
13.2 Heutige Anwendungen 184
13.2.1 Wissensbereitstellung 184
13.2.2 Rechnerunterstützte Produktentstehung 185
13.3 Erwartete Entwicklungen 188
13.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 192
13.5 Literatur 193
14 Integration 195
Zusammenfassung 195
14.1 Ansätze zur Integration 195
14.2 Entwicklungsstand der Anwendungen 196
14.3 Erwartete Entwicklungen 200
14.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 202
14.5 Literatur 203
15 Life Cycle Engineering 205
Zusammenfassung 205
15.1 Die Technologie in Kürze 205
15.2 Heutige Anwendungen 208
15.3 Erwartete Entwicklungen 211
15.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 214
15.5 Literatur 215
16 Neue Werkstoffe als Motor der Innovation
am Beispiel der faserverstärkten Kunststoffe 217
Zusammenfassung 217
16.1 Die Technologie in Kürze 218
16.2 Heutige Anwendungen 220
16.3 Erwartete Entwicklungen 222
16.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 227
16.5 Weiterführende Literatur 228
Schlussbemerkung 229
Verzeichnis der Autoren 231
Mitglieder des Berliner Kreis 233
|
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Einleitung 1
1 Komplexitätsmanagement 3
Zusammenfassung 3
1.1 Komplexität in Unternehmen 4
1.1.1 Ursachen für Komplexität 4
1.1.2 Folgen von Komplexität 10
1.1.3 Management von Komplexität 15
1.2 Heutige Anwendungen 26
1.3 Erwartete Entwicklungen 28
1.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 30
1.5 Literatur 31
2 Mechatronik 35
Zusammenfassung 35
2.1 Technologiebeschreibung 35
2.1.1 Definition „Mechatronik" 35
2.1.2 Funktionsweise 37
2.1.3 Entwicklung mechatronischer Systeme 40
2.1.4 Barrieren 45
2.2 Typische Anwendungen 46
2.3 Erwartete Entwicklung 50
2.3.1 Überwindung der Barrieren 50
2.3.2 Entwicklungstrends 53
2.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 58
2.5 Literatur 59
3 Collaborative Engineering 61
Zusammenfassung 61
3.1 Die Technologie in Kürze 61
3.1.1 Definitionen 61
3.1.2 Bedarf an Collaborative Engineering 62
3.1.3 Phasen und Aspekte des Collaborative Engineerings 63
3.1.4 Collaborative Engineering Werkzeuge 65
3.2 Heutige Anwendungen 68
3.2.1 Beispielhafte Anwendungen 68
3.2.2 Engpässe und Barrieren 71
3.3 Erwartete Entwicklungen 75
3.3.1 Allgemeine Aspekte 75
3.3.2 Technologische Entwicklungen 76
3.3.3 Beispielhafte zukünftige Anwendungen 78
3.3.4 Quantitative Aussagen 81
3.3.5 Technologie Roadmap 83
3.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 85
3.5 Literatur 86
4 Gestaltung von Produktentwicklungsprozessen 89
Zusammenfassung 89
4.1 Ansätze zur Gestaltung 89
4.2 Entwicklungsstand der Anwendungen 91
4.3 Erwartete Entwicklungen 92
4.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 94
4.5 Literatur 95
5 Frühe Phasen der Produktentwicklung 97
Zusammenfassung 97
5.1 Die Technologie in Kürze 97
5.2 Heutige Anwendungen 100
5.3 Erwartete Entwicklungen 101
5.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 105
5.5 Literatur 106
6 Entwicklung und Herstellung
von individualisierten Produkten 107
Zusammenfassung 107
6.1 Zunehmende Produktdifferenzierung
und die Strategie der Produktindividualisierung 107
6.2 Derzeitige Problemstellungen und erwartete Entwicklungen 112
6.3 Ansprechpartner des Berliner Kreis 114
6.4 Literatur 115
7 CAD DMU FMU 117
Zusammenfassung 117
7.1 Die Technologie in Kürze 117
7.1.1 CAD 117
7.1.2 DMU 118
7.1.3 FMU 119
7.2 Heutige Anwendungen 121
7.2.1 CAD 121
7.2.2 DMU 121
7.2.3 FMU 123
7.3 Erwartete Entwicklungen 123
7.3.1 CAD 123
7.3.2 DMU 125
7.3.3 FMU 125
7.4 Ausblick 126
7.5 Ansprechpartner des Berliner Kreis 127
7.6 Literatur 128
8 Berechnung und Simulation 129
Zusammenfassung 129
8.1 Die Technologie in Kürze 129
8.1.1 Analytische Berechnungsmethoden 129
8.1.2 Mathematische Programmsysteme 130
8.1.3 Finite Elemente Methode,
Finite Differenzen Verfahren und verwandte Methoden . . . . 131
8.1.4 Mehrkörpersysteme 132
8.1.5 Optimierungsverfahren 133
8.1.6 Elektrotechnische Simulation 133
8.2 Heutige Anwendungen 134
8.2.1 Allgemeines 134
8.2.2 Analytische Berechnungsmethoden 134
8.2.3 Mathematische Programmsysteme 134
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8.2.5 Optimierungsverfahren 135
8.2.6 Mehrkörpersysteme 135
8.2.7 Elektrotechnische Simulation 135
8.3 Erwartete Entwicklungen 135
8.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 138
8.5 Literatur 139
9 Wissensmanagement 141
Zusammenfassung 141
9.1 Die Technologie in Kürze 141
9.2 Heutige Anwendungen 144
9.3 Erwartete Entwicklungen 146
9.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 148
9.5 Literatur 149
10 Virtual Reality und Augmented Reality 151
Zusammenfassung 151
10.1 Die Technologie in Kürze 151
10.1.1 Virtual Reality 151
10.1.2 Augmented Reality 155
10.2 Heutige Anwendungen in der Produktentwicklung 156
10.2.1 VR Anwendungen 156
10.2.2 AR Anwendungen 158
10.2.3 Barrieren 159
10.2.4 Chancen für die Industrie 159
10.3 Erwartete Entwicklungen 160
10.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 163
10.5 Literatur 164
11 Product Lifecycle Management 165
Zusammenfassung 165
11.1 Die Technologie in Kürze 165
11.2 Heutige Anwendungen 167
11.3 Erwartete Entwicklungen 168
11.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 172
11.5 Literatur 173
12 Rapid Prototyping 175
Zusammenfassung 175
12.1 Die Technologie in Kürze 175
12.2 Heutige Anwendungen 177
12.3 Erwartete Entwicklungen 179
12.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 181
12.5 Literatur 182
13 Verbindung von Produktentwicklung und Fertigung 183
Zusammenfassung 183
13.1 Überblick 183
13.2 Heutige Anwendungen 184
13.2.1 Wissensbereitstellung 184
13.2.2 Rechnerunterstützte Produktentstehung 185
13.3 Erwartete Entwicklungen 188
13.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 192
13.5 Literatur 193
14 Integration 195
Zusammenfassung 195
14.1 Ansätze zur Integration 195
14.2 Entwicklungsstand der Anwendungen 196
14.3 Erwartete Entwicklungen 200
14.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 202
14.5 Literatur 203
15 Life Cycle Engineering 205
Zusammenfassung 205
15.1 Die Technologie in Kürze 205
15.2 Heutige Anwendungen 208
15.3 Erwartete Entwicklungen 211
15.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 214
15.5 Literatur 215
16 Neue Werkstoffe als Motor der Innovation
am Beispiel der faserverstärkten Kunststoffe 217
Zusammenfassung 217
16.1 Die Technologie in Kürze 218
16.2 Heutige Anwendungen 220
16.3 Erwartete Entwicklungen 222
16.4 Ansprechpartner des Berliner Kreis 227
16.5 Weiterführende Literatur 228
Schlussbemerkung 229
Verzeichnis der Autoren 231
Mitglieder des Berliner Kreis 233 |
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Beschreibung
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