Entwicklung einer automatisierten Einstellhilfe zur Reduktion der Einstellzeit des Schusseintrags im Luftwebprozess = Development of an automatic support-system to reduce set-up time of the weft insertion in air-jet weaving
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker Verlag
2020
|
Schriftenreihe: | Textiltechnik/Textile technology
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
AUSGANGSSITUATION
UND
MOTIVATION
DER
ARBEIT
1
1.2
ZENTRALE
DEFIZITE,
ZIELE
UND
ANSATZ
DER
ARBEIT
2
1.3
ANSATZ
UND
VORGEHEN
ZUR
ERREICHUNG
DER
ZIELE
3
2
WEBTECHNOLOGIEN
5
2.1
GRUNDLAGEN
DES
WEBPROZESSES
5
2.2
SCHUSSEINTRAGSVERFAHREN
9
2.2.1
SCHUSSEINTRAG
MIT
GREIFERN
9
2.2.2
SCHUSSEINTRAG
MIT
PROJEKTILEN
10
2.2.3
SCHUSSEINTRAG
MITTELS
LUFTDUESEN
11
2.2.4 SCHUSSEINTRAG
MITTELS
WASSERDUESE
12
2.3
VERGLEICH
DER
SCHUSSEINTRAGSVERFAHREN
13
2.4
LUFTDUESENWEBPROZESS
-
ANALYSE
DES
FADENTRANSPORTS
15
2.4.1
FADENTRANSPORT
DURCH
ZUSAMMENWIRKEN
DER
SCHUSSEINTRAGSKOMPONENTEN
16
2.4.2
SCHUSSFADENSPEICHER
18
2.4.3
SCHUSSFADENBREMSE
20
2.4.4
HAUPTDUESENGRUPPE
23
2.4.5
PROFILRIET
UND
STAFETTENDUESEN
26
2.4.6
STRECKDUESE
29
2.5
FAZIT
30
3
OPTIMIERUNGSPOTENTIALE
DES
LUFTDUESENWEBENS
32
3.1
OEKONOMISCHE
SITUATION
DEUTSCHER
WEBEREIBETRIEBE
32
3.2
KOSTENTREIBER
LUFTDUESEN
WEBEN
38
3.2.1
ANSCHAFFUNGSKOSTEN
UND
RESTWERT
45
3.2.2 ENERGIEKOSTEN
45
3.2.3 PERSONAL-
UND
STILLSTANDSKOSTEN
47
3.2.4
AUSSCHUSSKOSTEN
51
3.2.5 ERSATZTEILKOSTEN
52
3.2.6
RAUMKOSTEN
53
3.2.7
KAPITALKOSTEN
53
3.2.8 EINSATZMATERIAL
54
II
3.2.9
FAZIT
55
3.3
ANSAETZE
ZUR
VERBESSERUNG
DER
LUFTDUESENWEBMASCHINE
56
3.3.1
VERBESSERUNG
DES
KETTSYSTEMS
56
3.3.2
VERBESSERUNGEN
DES
LUFTDUESENSCHUSSEINTRAGS
61
3.3.3
FAZIT
68
3.4
WIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG
DER
RUESTZEITEN
68
3.5
SCHUSSBEDINGTE
MASCHINENSTILLSTAENDE
69
3.5.1
STILLSTANDSARTEN
SCHUSSBEDINGTER
MASCHINENSTILLSTAENDE
69
3.5.2
WIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG
SCHUSSBEDINGTER
MASCHINENSTILLSTAENDE
75
3.6
FAZIT
77
4
KONZEPTENTWICKLUNG
ZUR
REDUKTION
DER
RUESTZEITEN
78
4.1
EINSTELLHILFEN
FUER
WEBMASCHINEN
79
4.1.1
DATENBANKBASIERTE
EINSTELLHILFEN
79
4.1.2
ITA-AUTO-WARP-KONZEPT
80
4.1.3
SELBSTOPTIMIERENDE
EINSTELLHILFEN
82
4.1.4
FAZIT
ZU
EXISTIERENDEN
ANSAETZEN
FUER
WEBMASCHINENEINSTELLHILFEN
84
4.2
METHODIK
ZUR
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERUNG
VON
FERTIGUNGSPROZESSEN
85
4.2.1
ANFORDERUNGSANALYSE
(PHASE
I)
86
4.2.2
MODELLIERUNG
(PHASE
II)
66
4.2.3
AUSLEGUNG
DER
UNTERSYSTEME
(PHASE
III)
87
4.2.4
IMPLEMENTIERUNG
(PHASE
IV)
89
4.3
ANFORDERUNGSANALYSE
90
4.3.1
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
UND
DEM
AUFTRETEN
EINES
SCHUSSFADENBRUCHS
95
4.3.2
ANFORDERUNGEN
ZUR
MODELLIERUNG
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
97
4.4
VORGEHEN
ZUM
ERSTELLEN
VON
METAMODELLEN
98
4.4.1
VORGANG
B1:
PROZESSDEFINITION
UND
MODELLANFORDERUNGEN
99
4.4.2
VORGANG
B2:
AUSWAHL
DER
PARAMETER
100
4.4.3
VORGANG
B3:
BESTIMMUNG
DES
PARAMETERRAUMS
100
4.4.4
VORGANG
B4:
AUSWAHL
DER
DATENQUELLE
100
4.4.5
VORGANG
B5:
VERSUCHSPLANUNG
UND
VERSUCHSAUFBAU
101
INHALTSVERZEICHNIS
III
4.4.6
VORGANG
B6:
DATENGENERIERUNG
101
4.4.7
VORGANG
B7:
AUSWAHL
DER
MODELLKLASSE
UND
-STRUKTUR
101
4.4.8
VORGANG
B8:
MODELLIMPLEMENTIERUNG
102
4.4.9
VORGANG
B9:
MODELLVALIDIERUNG
103
4.5
KONZEPT
UND
STRUKTUR
DER
ARBEIT
103
5
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
SENSORIK
105
5.1
GRUNDLAGEN
DER
MESSTECHNIK
106
5.1.1
MESSKETTE
107
5.1.2
A/D-WANDLUNG
108
5.1.3
SENSOREN
109
5.1.4
MESSDATENAUSGABE
UND
-ERFASSUNG
112
5.2
METHODIK
ZUR
SENSORAUSWAHL
113
5.3
SENSORAUSWAHL
SCHUSSFADENZUGKRAFT
116
5.3.1
SENSORPRINZIPIEN
ZUR
KRAFTMESSUNG
116
5.3.2
FADENZUGKRAFTSENSOREN
120
5.3.3
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
MESSEINRICHTUNG
ZUR
BESTIMMUNG
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
122
5.3.4 SENSORAUSWAHL
ZUR
IDENTIFIKATION
DER
SCHUSSFADENZUGKRAFT
124
5.3.5
SENSORAUSWAHL
ZUR
IMPLEMENTIERUNG
IM
PRODUKTIONSUMFELD
125
5.4
SENSORAUSWAHL
SCHUSSFADENANKUNFT
126
5.4.1
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
MESSEINRICHTUNG
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
127
5.4.2 KONZEPTE
FUER
MESSEINRICHTUNGEN
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
128
5.4.3
SENSORPRINZIP
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
129
5.4.4 BESCHREIBUNG
DES
AUSGEWAEHLTEN
SENSORSYSTEMS
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
130
5.5
SENSORAUSWAHL
MASCHINENWINKEL
132
5.6
AUSWAHL
VON
A/D-WANDLER
UND
MESSDATENERFASSUNGSGERAET
134
5.7
VERSUCHSMASCHINE
137
5.8
AUFBAU
SENSORSYSTEM
140
5.8.1
AUFBAU
SENSORSYSTEM
FUER
VORVERSUCHE
140
5.8.2 AUFBAU
SENSORSYSTEM
FUER
DIE
IMPLEMENTIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERUNG
142
IV
5.9
FAZIT
142
6
IDENTIFIKATION
RELEVANTER
MASCHINENPARAMETER
143
6.1
MESSEINSTELLUNGEN
DER
VORVERSUCHE
143
6.2
IDENTIFIKATION
ABTASTRATE
UND
FILTERFREQUENZ
SFZK
144
6.3
PARAMETERVORAUSWAHL
145
6.4
VERSUCHSPLANUNG
UND
-DURCHFUEHRUNG
146
6.5
VERSUCHSAUSWERTUNG
DER
VORVERSUCHE
150
6.5.1
VORVERSUCHSAUSWERTUNG
DES
PARAMETEREINFLUSSES
AUF
DIE
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
151
6.5.2 PARAMETERAUSWAHL
FUER
DIE
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
ANHAND
DER
VORVERSUCHE
151
6.5.3
VORVERSUCHSAUSWERTUNG
DES
PARAMETEREINFLUSSES
AUF
DIE
SCHUSSFADENANKUNFT
152
6.5.4 PARAMETERAUSWAHL
FUER
DIE
SCHUSSFADENANKUNFT
UND
DEREN
STANDARDABWEICHUNG
ANHAND
DER
VORVERSUCHE
153
6.6
VERTIEFENDE
ANALYSE
DER
PARAMETEREINSTELLUNGEN
DER
SCHUSSFADENBREMSE
AUF
DEN
SCHUSSFADENFLUG
153
6.6.1
VERSUCHSAUSWERTUNG
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
(MSFZK)
154
6.6.2
VERSUCHSAUSWERTUNG
SCHUSSFADENANKUNFT
(SFA)
158
6.6.3
VERSUCHSAUSWERTUNG
STANDARDABWEICHUNG
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
(SSFA)
159
6.6.4
FAZIT
DER
VERTIEFENDEN
ANALYSE
DER
SCHUSSFADENBREMSPARAMETER
161
6.7
BESTIMMUNG
DES
PARAMETERRAUMS
161
6.8
VALIDIERUNG
DER
HOECHSTZUGKRAFTMESSUNG
162
6.9
FAZIT
164
7
VERSUCHSPLANUNG
UND
DATENGENERIERUNG
165
7.1
GUETEKRITERIEN
DER
STATISTISCHEN
VERSUCHSPLANUNG
165
7.1.1
VERSUCHSAUFWAND
165
7.1.2
MODELLIERUNG
VON
ZUSAMMENHAENGEN
HOHER
ORDNUNG
167
7.1.3 EFFEKTERFASSUNG
168
7.1.4
ORTHOGONALITAET
170
7.1.5
GLEICHVERTEILUNG
171
INHALTSVERZEICHNIS
V
7.2
VERSUCHSPLANUNG
ZUR
DATENGENERIERUNG
172
7.2.1
TEILFAKTORIELLE
VERSUCHSPLANUNG
173
7.2.2
MONTE-CARLO-VERSUCHSPLANUNG
176
7.3
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
ZUR
PROZESSDATENGENERIERUNG
177
7.4
MESSDATENVERARBEITUNG
177
7.5
SYSTEMATISCHE
DATENREDUKTION
181
7.6
FAZIT
183
8
AUSWAHL
DER
MODELLKLASSE
UND
-STRUKTUR
184
8.1
GUETEKRITERIEN
ZUR
BESTIMMUNG
DER
MODELLGUETE
184
8.1.1
GUETEKRITERIUM
(R)MSE
-
(WURZEL
DER)
MITTLERE(N)
FEHLERQUADRATSUMME
184
8.1.2
GUETEKRITERIUM
MAE
-
MITTLERER
ABSOLUTER
FEHLER
185
8.1.3
GUETEKRITERIUM
R
2
-
BESTIMMTHEITSMASS
186
8.1.4
GUETEKRITERIUM
R
2
K
-
KORRIGIERTES
BESTIMMTHEITSMASS
186
8.1.5
GUETEKRITERIUM
Q
2
-
STONE-GEISSER-KRITERIUM
187
8.1.6
VERGLEICH
UND
AUSWAHL
DER
GUETEKRITERIEN
188
8.2
VORAUSWAHL
UND
BESCHREIBUNG
UNTERSUCHTER
PRAEDIKTIVER
MODELLE
190
8.3
MODELLBILDUNG
UND
MODELLAUSWAHL
195
8.4
FAZIT
200
9
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
AKTORIK
201
9.1
MASCHINENKOMMUNIKATION
-
EMULATION
VON
NUTZEREINGABEN
204
9.2
AUSWAHL
DER
HARD-
UND
SOFTWARE-GEGENSTELLE
ZUR
MASCHINENKOMMUNIKATION
206
9.3
FAZIT
208
10
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
OPTIMIERUNG
209
10.1
GRUNDLAGEN
NICHTLINEARER
OPTIMIERUNG
209
10.2
ANFORDERUNGEN
DER
MODELLE
ALS
ZIELFUNKTIONEN
ZUR
AUSWAHL
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
211
10.3
AUSWAHL
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
211
10.4
ANWENDUNGSKONZEPT
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
213
10.5
FAZIT
214
11
IMPLEMENTIERUNG
DES
GESAMTSYSTEMS
215
VI
11.1
IMPLEMENTIERUNG
UND
VALIDIERUNG
MIT
DEM
V-MODELL
215
11.2
KONZEPT-
UND
NUTZUNGSBESCHREIBUNG
DES
GESAMTSYSTEMS
216
11.3
IMPLEMENTIERUNG
DER
HARDWARE
217
11.4
ENTWICKLUNG
UND
IMPLEMENTIERUNG
DER
SOFTWARE
218
11.4.1
AUSWAHL
DER
PROGRAMMIERSPRACHE
219
11
.4.2HAUPTPROGRAMM
220
11.4.3NUTZEREINGABEN
-
IMPLEMENTIERUNG
DER
GRAFISCHEN
BENUTZEROBERFLAECHE
221
11
.4.4LMPLEMENTIERUNG
DER
STATISTISCHEN
VERSUCHSPLANERSTELLUNG
222
11.4.5TCP-IP-KOMMUNIKATIONEN
UND
PROZESSUEBERWACHUNG
224
11
.4.6LMPLEMENTIERUNG
DER
DATENERHEBUNG
225
11.4.
/IMPLEMENTIERUNG
DER
DATENAUFBEREITUNG
227
11
.4.8LMPLEMENTIERUNG
DER
MODELLIERUNG
228
11
.4.9LMPLEMENTIERUNG
DER
OPTIMIERUNG
229
11.5
FAZIT
230
12
VALIDIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
231
12.1
VALIDIERUNG
DER
MODELLFUNKTIONALITAET
IM
LABORMASSSTAB
232
12.2
VALIDIERUNG
DER
GESAMTFUNKTIONALITAET
UND
ZIELE
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
IM
LABORMASSSTAB
237
12.3
VALIDIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
IM
INDUSTRIELLEN
UMFELD
241
12.3.1
AUSWERTUNG
DES
QUERELASTISCHEN
REFERENZARTIKELS
244
12.3.2AUSWERTUNG
DES
LEICHTEN
REFERENZARTIKELS
OHNE
DATENREDUKTION
245
12.3.3AUSWERTUNG
DES
LEICHTEN
REFERENZARTIKELS
MIT
DATENREDUKTION
246
12.4
BEWERTUNG
DER
WIRTSCHAFTLICHKEIT
247
12.4.1
SZENARIENERSTELLUNG
247
1
2.4.2GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG
248
12.4.3AMORTISATIONSDAUER
UND
ZIELPREIS
249
12.5
BEWERTUNG
DER
MARKTFAEHIGKEIT
UND
NACHHALTIGKEIT
252
12.6
FAZIT
253
13
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
254
INHALTSVERZEICHNIS______________________________________________
VH
13.1
ZUSAMMENFASSUNG
254
13.2
AUSBLICK
258
14
SUMMARY
262
15
ABBILDUNGS-
UND
TABELLENVERZEICHNIS
266
15.1
ABBILDUNGEN
266
15.2
TABELLEN
273
16
LITERATURVERZEICHNIS
277
17
ANHANG
A:
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
311
18
ANHANG
B:
INTERVIEWLEITFADEN
316
19
ANHANG
C:
TEILFAKTORIELLER
BLANKOVERSUCHSPLAN
319
20
ANHANG
D:
MONTECARLO
VERSUCHSPLAN
320
21
ANHANG
E:
PARAMETERSAETZE
DER
FELDVERSUCHVALIDIERUNG
322
22
ANHANG
F:
ZEITMESSUNGEN
IM
LABORMASSSTAB
323
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
AUSGANGSSITUATION
UND
MOTIVATION
DER
ARBEIT
1
1.2
ZENTRALE
DEFIZITE,
ZIELE
UND
ANSATZ
DER
ARBEIT
2
1.3
ANSATZ
UND
VORGEHEN
ZUR
ERREICHUNG
DER
ZIELE
3
2
WEBTECHNOLOGIEN
5
2.1
GRUNDLAGEN
DES
WEBPROZESSES
5
2.2
SCHUSSEINTRAGSVERFAHREN
9
2.2.1
SCHUSSEINTRAG
MIT
GREIFERN
9
2.2.2
SCHUSSEINTRAG
MIT
PROJEKTILEN
10
2.2.3
SCHUSSEINTRAG
MITTELS
LUFTDUESEN
11
2.2.4 SCHUSSEINTRAG
MITTELS
WASSERDUESE
12
2.3
VERGLEICH
DER
SCHUSSEINTRAGSVERFAHREN
13
2.4
LUFTDUESENWEBPROZESS
-
ANALYSE
DES
FADENTRANSPORTS
15
2.4.1
FADENTRANSPORT
DURCH
ZUSAMMENWIRKEN
DER
SCHUSSEINTRAGSKOMPONENTEN
16
2.4.2
SCHUSSFADENSPEICHER
18
2.4.3
SCHUSSFADENBREMSE
20
2.4.4
HAUPTDUESENGRUPPE
23
2.4.5
PROFILRIET
UND
STAFETTENDUESEN
26
2.4.6
STRECKDUESE
29
2.5
FAZIT
30
3
OPTIMIERUNGSPOTENTIALE
DES
LUFTDUESENWEBENS
32
3.1
OEKONOMISCHE
SITUATION
DEUTSCHER
WEBEREIBETRIEBE
32
3.2
KOSTENTREIBER
LUFTDUESEN
WEBEN
38
3.2.1
ANSCHAFFUNGSKOSTEN
UND
RESTWERT
45
3.2.2 ENERGIEKOSTEN
45
3.2.3 PERSONAL-
UND
STILLSTANDSKOSTEN
47
3.2.4
AUSSCHUSSKOSTEN
51
3.2.5 ERSATZTEILKOSTEN
52
3.2.6
RAUMKOSTEN
53
3.2.7
KAPITALKOSTEN
53
3.2.8 EINSATZMATERIAL
54
II
3.2.9
FAZIT
55
3.3
ANSAETZE
ZUR
VERBESSERUNG
DER
LUFTDUESENWEBMASCHINE
56
3.3.1
VERBESSERUNG
DES
KETTSYSTEMS
56
3.3.2
VERBESSERUNGEN
DES
LUFTDUESENSCHUSSEINTRAGS
61
3.3.3
FAZIT
68
3.4
WIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG
DER
RUESTZEITEN
68
3.5
SCHUSSBEDINGTE
MASCHINENSTILLSTAENDE
69
3.5.1
STILLSTANDSARTEN
SCHUSSBEDINGTER
MASCHINENSTILLSTAENDE
69
3.5.2
WIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG
SCHUSSBEDINGTER
MASCHINENSTILLSTAENDE
75
3.6
FAZIT
77
4
KONZEPTENTWICKLUNG
ZUR
REDUKTION
DER
RUESTZEITEN
78
4.1
EINSTELLHILFEN
FUER
WEBMASCHINEN
79
4.1.1
DATENBANKBASIERTE
EINSTELLHILFEN
79
4.1.2
ITA-AUTO-WARP-KONZEPT
80
4.1.3
SELBSTOPTIMIERENDE
EINSTELLHILFEN
82
4.1.4
FAZIT
ZU
EXISTIERENDEN
ANSAETZEN
FUER
WEBMASCHINENEINSTELLHILFEN
84
4.2
METHODIK
ZUR
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERUNG
VON
FERTIGUNGSPROZESSEN
85
4.2.1
ANFORDERUNGSANALYSE
(PHASE
I)
86
4.2.2
MODELLIERUNG
(PHASE
II)
66
4.2.3
AUSLEGUNG
DER
UNTERSYSTEME
(PHASE
III)
87
4.2.4
IMPLEMENTIERUNG
(PHASE
IV)
89
4.3
ANFORDERUNGSANALYSE
90
4.3.1
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
UND
DEM
AUFTRETEN
EINES
SCHUSSFADENBRUCHS
95
4.3.2
ANFORDERUNGEN
ZUR
MODELLIERUNG
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
97
4.4
VORGEHEN
ZUM
ERSTELLEN
VON
METAMODELLEN
98
4.4.1
VORGANG
B1:
PROZESSDEFINITION
UND
MODELLANFORDERUNGEN
99
4.4.2
VORGANG
B2:
AUSWAHL
DER
PARAMETER
100
4.4.3
VORGANG
B3:
BESTIMMUNG
DES
PARAMETERRAUMS
100
4.4.4
VORGANG
B4:
AUSWAHL
DER
DATENQUELLE
100
4.4.5
VORGANG
B5:
VERSUCHSPLANUNG
UND
VERSUCHSAUFBAU
101
INHALTSVERZEICHNIS
III
4.4.6
VORGANG
B6:
DATENGENERIERUNG
101
4.4.7
VORGANG
B7:
AUSWAHL
DER
MODELLKLASSE
UND
-STRUKTUR
101
4.4.8
VORGANG
B8:
MODELLIMPLEMENTIERUNG
102
4.4.9
VORGANG
B9:
MODELLVALIDIERUNG
103
4.5
KONZEPT
UND
STRUKTUR
DER
ARBEIT
103
5
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
SENSORIK
105
5.1
GRUNDLAGEN
DER
MESSTECHNIK
106
5.1.1
MESSKETTE
107
5.1.2
A/D-WANDLUNG
108
5.1.3
SENSOREN
109
5.1.4
MESSDATENAUSGABE
UND
-ERFASSUNG
112
5.2
METHODIK
ZUR
SENSORAUSWAHL
113
5.3
SENSORAUSWAHL
SCHUSSFADENZUGKRAFT
116
5.3.1
SENSORPRINZIPIEN
ZUR
KRAFTMESSUNG
116
5.3.2
FADENZUGKRAFTSENSOREN
120
5.3.3
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
MESSEINRICHTUNG
ZUR
BESTIMMUNG
DER
MAXIMALEN
SCHUSSFADENZUGKRAFT
122
5.3.4 SENSORAUSWAHL
ZUR
IDENTIFIKATION
DER
SCHUSSFADENZUGKRAFT
124
5.3.5
SENSORAUSWAHL
ZUR
IMPLEMENTIERUNG
IM
PRODUKTIONSUMFELD
125
5.4
SENSORAUSWAHL
SCHUSSFADENANKUNFT
126
5.4.1
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
MESSEINRICHTUNG
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
127
5.4.2 KONZEPTE
FUER
MESSEINRICHTUNGEN
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
128
5.4.3
SENSORPRINZIP
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
129
5.4.4 BESCHREIBUNG
DES
AUSGEWAEHLTEN
SENSORSYSTEMS
ZUR
DETEKTION
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
130
5.5
SENSORAUSWAHL
MASCHINENWINKEL
132
5.6
AUSWAHL
VON
A/D-WANDLER
UND
MESSDATENERFASSUNGSGERAET
134
5.7
VERSUCHSMASCHINE
137
5.8
AUFBAU
SENSORSYSTEM
140
5.8.1
AUFBAU
SENSORSYSTEM
FUER
VORVERSUCHE
140
5.8.2 AUFBAU
SENSORSYSTEM
FUER
DIE
IMPLEMENTIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERUNG
142
IV
5.9
FAZIT
142
6
IDENTIFIKATION
RELEVANTER
MASCHINENPARAMETER
143
6.1
MESSEINSTELLUNGEN
DER
VORVERSUCHE
143
6.2
IDENTIFIKATION
ABTASTRATE
UND
FILTERFREQUENZ
SFZK
144
6.3
PARAMETERVORAUSWAHL
145
6.4
VERSUCHSPLANUNG
UND
-DURCHFUEHRUNG
146
6.5
VERSUCHSAUSWERTUNG
DER
VORVERSUCHE
150
6.5.1
VORVERSUCHSAUSWERTUNG
DES
PARAMETEREINFLUSSES
AUF
DIE
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
151
6.5.2 PARAMETERAUSWAHL
FUER
DIE
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
ANHAND
DER
VORVERSUCHE
151
6.5.3
VORVERSUCHSAUSWERTUNG
DES
PARAMETEREINFLUSSES
AUF
DIE
SCHUSSFADENANKUNFT
152
6.5.4 PARAMETERAUSWAHL
FUER
DIE
SCHUSSFADENANKUNFT
UND
DEREN
STANDARDABWEICHUNG
ANHAND
DER
VORVERSUCHE
153
6.6
VERTIEFENDE
ANALYSE
DER
PARAMETEREINSTELLUNGEN
DER
SCHUSSFADENBREMSE
AUF
DEN
SCHUSSFADENFLUG
153
6.6.1
VERSUCHSAUSWERTUNG
MAXIMALE
SCHUSSFADENZUGKRAFT
(MSFZK)
154
6.6.2
VERSUCHSAUSWERTUNG
SCHUSSFADENANKUNFT
(SFA)
158
6.6.3
VERSUCHSAUSWERTUNG
STANDARDABWEICHUNG
DER
SCHUSSFADENANKUNFT
(SSFA)
159
6.6.4
FAZIT
DER
VERTIEFENDEN
ANALYSE
DER
SCHUSSFADENBREMSPARAMETER
161
6.7
BESTIMMUNG
DES
PARAMETERRAUMS
161
6.8
VALIDIERUNG
DER
HOECHSTZUGKRAFTMESSUNG
162
6.9
FAZIT
164
7
VERSUCHSPLANUNG
UND
DATENGENERIERUNG
165
7.1
GUETEKRITERIEN
DER
STATISTISCHEN
VERSUCHSPLANUNG
165
7.1.1
VERSUCHSAUFWAND
165
7.1.2
MODELLIERUNG
VON
ZUSAMMENHAENGEN
HOHER
ORDNUNG
167
7.1.3 EFFEKTERFASSUNG
168
7.1.4
ORTHOGONALITAET
170
7.1.5
GLEICHVERTEILUNG
171
INHALTSVERZEICHNIS
V
7.2
VERSUCHSPLANUNG
ZUR
DATENGENERIERUNG
172
7.2.1
TEILFAKTORIELLE
VERSUCHSPLANUNG
173
7.2.2
MONTE-CARLO-VERSUCHSPLANUNG
176
7.3
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
ZUR
PROZESSDATENGENERIERUNG
177
7.4
MESSDATENVERARBEITUNG
177
7.5
SYSTEMATISCHE
DATENREDUKTION
181
7.6
FAZIT
183
8
AUSWAHL
DER
MODELLKLASSE
UND
-STRUKTUR
184
8.1
GUETEKRITERIEN
ZUR
BESTIMMUNG
DER
MODELLGUETE
184
8.1.1
GUETEKRITERIUM
(R)MSE
-
(WURZEL
DER)
MITTLERE(N)
FEHLERQUADRATSUMME
184
8.1.2
GUETEKRITERIUM
MAE
-
MITTLERER
ABSOLUTER
FEHLER
185
8.1.3
GUETEKRITERIUM
R
2
-
BESTIMMTHEITSMASS
186
8.1.4
GUETEKRITERIUM
R
2
K
-
KORRIGIERTES
BESTIMMTHEITSMASS
186
8.1.5
GUETEKRITERIUM
Q
2
-
STONE-GEISSER-KRITERIUM
187
8.1.6
VERGLEICH
UND
AUSWAHL
DER
GUETEKRITERIEN
188
8.2
VORAUSWAHL
UND
BESCHREIBUNG
UNTERSUCHTER
PRAEDIKTIVER
MODELLE
190
8.3
MODELLBILDUNG
UND
MODELLAUSWAHL
195
8.4
FAZIT
200
9
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
AKTORIK
201
9.1
MASCHINENKOMMUNIKATION
-
EMULATION
VON
NUTZEREINGABEN
204
9.2
AUSWAHL
DER
HARD-
UND
SOFTWARE-GEGENSTELLE
ZUR
MASCHINENKOMMUNIKATION
206
9.3
FAZIT
208
10
AUSWAHL
DER
SUBSYSTEME
-
OPTIMIERUNG
209
10.1
GRUNDLAGEN
NICHTLINEARER
OPTIMIERUNG
209
10.2
ANFORDERUNGEN
DER
MODELLE
ALS
ZIELFUNKTIONEN
ZUR
AUSWAHL
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
211
10.3
AUSWAHL
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
211
10.4
ANWENDUNGSKONZEPT
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
213
10.5
FAZIT
214
11
IMPLEMENTIERUNG
DES
GESAMTSYSTEMS
215
VI
11.1
IMPLEMENTIERUNG
UND
VALIDIERUNG
MIT
DEM
V-MODELL
215
11.2
KONZEPT-
UND
NUTZUNGSBESCHREIBUNG
DES
GESAMTSYSTEMS
216
11.3
IMPLEMENTIERUNG
DER
HARDWARE
217
11.4
ENTWICKLUNG
UND
IMPLEMENTIERUNG
DER
SOFTWARE
218
11.4.1
AUSWAHL
DER
PROGRAMMIERSPRACHE
219
11
.4.2HAUPTPROGRAMM
220
11.4.3NUTZEREINGABEN
-
IMPLEMENTIERUNG
DER
GRAFISCHEN
BENUTZEROBERFLAECHE
221
11
.4.4LMPLEMENTIERUNG
DER
STATISTISCHEN
VERSUCHSPLANERSTELLUNG
222
11.4.5TCP-IP-KOMMUNIKATIONEN
UND
PROZESSUEBERWACHUNG
224
11
.4.6LMPLEMENTIERUNG
DER
DATENERHEBUNG
225
11.4.
/IMPLEMENTIERUNG
DER
DATENAUFBEREITUNG
227
11
.4.8LMPLEMENTIERUNG
DER
MODELLIERUNG
228
11
.4.9LMPLEMENTIERUNG
DER
OPTIMIERUNG
229
11.5
FAZIT
230
12
VALIDIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
231
12.1
VALIDIERUNG
DER
MODELLFUNKTIONALITAET
IM
LABORMASSSTAB
232
12.2
VALIDIERUNG
DER
GESAMTFUNKTIONALITAET
UND
ZIELE
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
IM
LABORMASSSTAB
237
12.3
VALIDIERUNG
DER
MODELLBASIERTEN
SELBSTOPTIMIERENDEN
EINSTELLHILFE
IM
INDUSTRIELLEN
UMFELD
241
12.3.1
AUSWERTUNG
DES
QUERELASTISCHEN
REFERENZARTIKELS
244
12.3.2AUSWERTUNG
DES
LEICHTEN
REFERENZARTIKELS
OHNE
DATENREDUKTION
245
12.3.3AUSWERTUNG
DES
LEICHTEN
REFERENZARTIKELS
MIT
DATENREDUKTION
246
12.4
BEWERTUNG
DER
WIRTSCHAFTLICHKEIT
247
12.4.1
SZENARIENERSTELLUNG
247
1
2.4.2GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG
248
12.4.3AMORTISATIONSDAUER
UND
ZIELPREIS
249
12.5
BEWERTUNG
DER
MARKTFAEHIGKEIT
UND
NACHHALTIGKEIT
252
12.6
FAZIT
253
13
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
254
INHALTSVERZEICHNIS_
VH
13.1
ZUSAMMENFASSUNG
254
13.2
AUSBLICK
258
14
SUMMARY
262
15
ABBILDUNGS-
UND
TABELLENVERZEICHNIS
266
15.1
ABBILDUNGEN
266
15.2
TABELLEN
273
16
LITERATURVERZEICHNIS
277
17
ANHANG
A:
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
311
18
ANHANG
B:
INTERVIEWLEITFADEN
316
19
ANHANG
C:
TEILFAKTORIELLER
BLANKOVERSUCHSPLAN
319
20
ANHANG
D:
MONTECARLO
VERSUCHSPLAN
320
21
ANHANG
E:
PARAMETERSAETZE
DER
FELDVERSUCHVALIDIERUNG
322
22
ANHANG
F:
ZEITMESSUNGEN
IM
LABORMASSSTAB
323 |
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