TY - CHAP A1 - Zipter, Volker A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Innovative Roboteranwendungen in der Powertrainmontage KW - Robot Farming Y1 - 2011 ER - TY - CHAP A1 - Rossdeutscher, Mario A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Virtuelle Roboterprogrammentwicklung mithilfe physikalischer Starrkörpersimulation T2 - Entwurf komplexer Automatisierungssysteme, EKA 2010, Beschreibungsmittel, Methoden, Werkzeuge und Anwendungen, 11. Fachtagung mit Tutorium, 25. bis 27. Mai 2010 in Magdeburg, Denkfabrik im Wissenschaftshafen Y1 - 2010 SN - 978-3-940961-41-9 SP - 267 EP - 276 PB - ifak CY - Magdeburg ER - TY - CHAP A1 - Rossdeutscher, Mario A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Virtuelle Roboterprogrammentwicklung mithilfe physikalischer Starrkörpersimulation T2 - Automation 2009, Kongress Baden-Baden, 16. und 17. Juni 2009 Y1 - 2009 SN - 978-3-18-092067-2 SP - 313 EP - 316 PB - VDI-Verlag CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Berger, Ulrich A1 - Kretzschmann, Ralf A1 - Reichenbach, Matthias A1 - Zürn, Michael A1 - Vargas, Veronica T1 - Development of a heuristic Process Planning Tool for Sequencing NC Machining Operations extended by the Potential Field Analysis T2 - 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing 2009, Moscow, Russia, 3 - 5 June 2009 Y1 - 2009 SN - 978-1-617-38021-1 PB - Curran CY - Red Hook, NY ER - TY - JOUR A1 - Berger, Ulrich A1 - Reichenbach, Matthias A1 - Zürn, Michael A1 - Klumpp, Willi T1 - Innovative Konzeptentwicklung für Robotermontagen mit Axiomatic System Design und Potentialfeldanalyse Y1 - 2008 ER - TY - CHAP A1 - Reichenbach, Matthias A1 - Zürn, Michael A1 - Klumpp, Willi A1 - Berger, Ulrich ED - Müller, Egon T1 - Innovative Montagekonzepte mit Axiomatic System Design und Potentialfeldanalyse, aus Wissenschaft und Praxis T2 - Wandlungsfähige Produktionssysteme, Tagungsband, TBI '08, 13. Tage des Betriebs- und Systemingenieurs, 2. Symposium Wissenschaft und Praxis, Chemnitz, 13. November 2008 Y1 - 2008 SP - 335 EP - 344 PB - Inst. für Betriebswiss. und Fabriksysteme CY - Chemnitz ER - TY - CHAP A1 - Zipter, Volker A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich ED - Jumar, Ulrich ED - Schnieder, Eckehard ED - Diedrich, Christian T1 - Ressourceneinsatzplanung für "Robot Farming" Konzepte in der Montage T2 - EKA 2012 Entwurf komplexer Automatisierungssysteme 12. IFAK Fachtagung N2 - Insbesondere die produzierenden Unternehmen in der Automobilindustrie müssen auf kürzere Produktzyklen und steigende Vielfalt zeitnah und wirtschaftlich reagieren, um langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Diese Anforderungen können heute verfügbare Systeme oftmals nicht leisten. Die kognitiven Fähigkeiten der Mitarbeiter ermöglichen in der manuellen Montage eine hohe Anpassungsfähigkeit. Erwünschte Produktivitätssteigerungen werden durch Erhöhung des Automatisierungsgrades engestrebt, wobei die Fähigkeiten der Mitarbeiter nur selten genutzt werden und die Anpassungsfähigkeit abnimmt. Zukunftsweisende Montagekonzepte können nur durch entsprechende Zielsetzung und methodische Vorgehensweisen erreicht und umgesetzt werden. Ziel des "Robot Farming" Konzept ist es, die Mitarbeiterproduktivität unter voller Nutzung ihrer kognitiven Fähigkeiten zu steigern. Im Beitrag werden die Vorgehensweise zur Konzeptentwicklung, ausgewählte Bausteine des "Robot Farming" und ein Planungssystem für "Robot Farming" Konzepte in der Montage vorgestellt. KW - Robot Farming; Ressourceneinsatzplanung; Planungssystem Y1 - 2012 SN - 978-3-940961-72-3 SP - 139 EP - 148 PB - ifak Institut für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg CY - Magdeburg ER - TY - CHAP A1 - Zipter, Volker A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Optimierte Ressourceneinsatzplanung für „Robot Farming“ Konzepte in der Montage - „Robot Farming“ Systeme optimal konfigurieren T2 - Automation 2012, 13. Branchentreff der Mess- und Automatisierungstechnik, Kongresshaus Baden-Baden, 13. und 14. Juni 2012 N2 - Insbesondere die produzierenden Unternehmen in der Automobilindustrie müssen auf kürzere Produktlebenszyklen und steigende Vielfalt zeitnah und wirtschaftlich reagieren, um langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Diese Anforderungen können heute verfügbare Systeme oftmals nicht leisten. Die kognitiven Fähigkeiten der Mitarbeiter ermöglichen in der manuellen Montage eine hohe Anpassungsfähigkeit. Erwünschte Produktivitätssteigerungen werden durch Erhöhung des Automatisierungsgrades angestrebt, wobei die Fähigkeiten der Mitarbeiter nur selten genutzt werden und die Anpassungsfähigkeit abnimmt. Zukunftsweisende Montagekonzepte können nur durch entsprechende Zielsetzung und methodische Vorgehensweisen erreicht und umgesetzt werden. Ziel des „Robot Farming“ Konzeptes ist es, die Mitarbeiterproduktivität unter voller Nutzung ihrer kognitiven Fähigkeiten zu steigern. Im Beitrag werden die Vorgehensweise zur Konzeptentwicklung, ausgewählte Bausteine des „Robot Farming“ und ein Planungssystem für „Robot Farming“ Konzepte in der Montage vorgestellt. KW - Robot Farming Y1 - 2012 SN - 978-3-18-092171-6 SP - 291 EP - 296 PB - VDI Verlag CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Zipter, Volker A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Entwicklung einer Bewertungsmethode für die Integration von "Robot Farming" Konzepten in Montageprozesse T2 - Automation 2011, Kongress Baden-Baden, 28. und 29. Juni 2011 Y1 - 2011 SN - 978-3-18-092143-3 SP - 235 EP - 240 PB - VDI-Verlag CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Rossdeutscher, Mario A1 - Zürn, Michael A1 - Berger, Ulrich T1 - Virtual Robot Program Development for Assembly Processes using Rigid-Body Simulation T2 - 14th International IEEE Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 14 - 16th April 2010, Shanghai, China Y1 - 2010 SN - 978-1-4244-6763-1 SP - 417 EP - 422 PB - IEEE CY - Piscataway, NJ ER - TY - GEN A1 - Schiemann, Markus A1 - Berger, Ulrich A1 - Zürn, Michael A1 - Reichenbach, Matthias T1 - Mensch-Roboter-Kollaboration im Spannungsfeld von Rekonfigurierbarkeit, Sicherheit und Effizienz T2 - 20. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik ; AUTOMATION 2019 KW - Mensch-Roboter-Kollaboration KW - Sicherheitstechnik Y1 - 2019 SN - 978-3-18-092351-2 SP - 5 EP - 14 PB - VDI CY - Baden-Banden ER - TY - GEN A1 - Reichling, Thorsten A1 - Hodapp, Jan A1 - Berger, Ulrich A1 - Zürn, Michael A1 - Reichenbach, Matthias T1 - Smarte Produktionsassistenten für die wandlungsfähige Produktion (smart manufacturing assistants for the versatile production) T2 - atp edition N2 - Die heutige Automobilindustrie ist durch zunehmende Individualisierungswünsche der Kunden sowie einer Verkürzung der Konjunkturzyklen gekennzeichnet. Für Fahrzeughersteller, wie der Daimler AG äußert sich diese Marktsituation in einer hohen Variantenvielfalt und Stückzahlschwankungen. Da die Ausprägungen dieser Einflüsse weitgehend unbekannt sind, muss das Produktionssystem darauf vorbereitet sein, bedarfsgerecht der Marktsituation angepasst zu werden. Diese Anpassungen müssen schnell, mit wenig Aufwand und geringen Kosten möglich sein. Wandlungsfähige Produktionssysteme gehören deshalb zu den strategischen Erfolgsgrößen für die Automobilindustrie. Innerhalb dieses Beitrags wird ein modularer, skalierbarer Produktionsbaukasten vorgestellt, der Bestandteil einer Planungs- und Entwicklungsumgebung wandlungsfähiger roduktionskonzepte ist. Die hierfür genutzte grenzwerttheoretische Entwicklungsmethodik wird erläutert und die Skalierungsmöglichkeiten des Produktionsbaukastens mit Hilfe neuer Produktionstechnologien betrachtet. Dabei zeichnet sich die Mensch-Roboter-Kooperation als wesentlicher Bestandteil wandlungsfähiger Produktionskonzepte ab. „Smarte Produktionsassistenten“ sind intelligente und sichere Roboter-Applikationen, die sich als Möglichkeit hervortun die Mensch-Roboter-Kooperation als Schlüsseltechnologie in industriellen Anwendungen zu realisieren. KW - Wandlungsfähigkeit KW - Mensch-Roboter-Kooperation KW - Asset-to-Go KW - Machine Learning Y1 - 2017 SN - 2364-3137 SN - 0178-2320 VL - 59 IS - 5 SP - 44 EP - 51 ER - TY - GEN A1 - Schiemann, Markus A1 - Berger, Ulrich A1 - Hodapp, Jan A1 - Zürn, Michael T1 - Roboskin: Increased Robot Working Speed Within Human-Robot-Collaboration Safety Regulations T2 - Conference Proceedings (IEEE Xplore) KW - Human-Robot-Collaboration KW - Safety Y1 - 2019 SN - 978-1-7281-3325-6 U6 - https://doi.org/10.1109/ICCAR.2019.8813448 SN - 2251-2446 ER -