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dc.contributor.authorBauer, Dennis-
dc.contributor.authorBöhm, Markus-
dc.contributor.authorBauernhansl, Thomas-
dc.contributor.authorSauer, Alexander-
dc.date.accessioned2023-04-06T07:36:42Z-
dc.date.available2023-04-06T07:36:42Z-
dc.date.issued2021de
dc.identifier.issn0944-6524-
dc.identifier.issn1863-7353-
dc.identifier.other1843073153-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-129308de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12930-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-12911-
dc.description.abstractIn manufacturing systems, a state of high resilience is always desirable. However, internal and external complexity has great influence on these systems. An approach is to increase manufacturing robustness and responsiveness-and thus resilience-by manufacturing control. In order to execute an effective control method, it is necessary to provide sufficient information of high value in terms of data format, quality and time of availability. Nowadays, raw data is available in large quantities. An obstacle to manufacturing control is the short-term handling of events induced by customers and suppliers. These events cause different kinds of turbulence in manufacturing systems. If such turbulences could be evaluated in advance, based on data processing, they could serve as aggregated input data for a control system. This paper presents an approach how to combine turbulence evaluation and the derivation of measures into a learning system for turbulence mitigation. Integrated in manufacturing control, turbulence mitigation increases manufacturing resilience and strengthens the supply network’s resilience.en
dc.description.sponsorshipProjekt DEALde
dc.language.isoende
dc.relation.uridoi:10.1007/s11740-021-01036-4de
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/de
dc.subject.ddc620de
dc.titleIncreased resilience for manufacturing systems in supply networks through data-based turbulence mitigationen
dc.typearticlede
dc.date.updated2023-03-25T19:55:12Z-
ubs.fakultaetEnergie-, Verfahrens- und Biotechnikde
ubs.fakultaetKonstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnikde
ubs.fakultaetExterne wissenschaftliche Einrichtungende
ubs.institutInstitut für Energieeffizienz in der Produktionde
ubs.institutInstitut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetriebde
ubs.institutFraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)de
ubs.publikation.seiten385-395de
ubs.publikation.sourceProduction engineering 15 (2021), S. 385-395de
ubs.publikation.typZeitschriftenartikelde
Enthalten in den Sammlungen:04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik

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