Fakultät Ingenieurwissenschaften

Professur Ressourceneffiziente Fertigungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Julia Zähr
Prof. Dr.-Ing. Julia Zähr
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Besuchsadresse
Technikumplatz 17b
09648 Mittweida
7-107
Postanschrift
Hochschule Mittweida
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Technikumplatz 17
09648 Mittweida

Lehre

Die Professur ist aktiv in der Ausbildung zukünftiger Ingenieurinnen und Ingenieure tätig und bringt aktuelle Forschungsergebnisse direkt in die Lehre ein.

Lehrveranstaltungen und studentische Projekte werden insbesondere in folgenden Studiengängen angeboten:

  • Einordnung des Fügens in den Gesamtkomplex der Fertigungstechnologien
  • Überblick Fügbarkeit 
  • Überblick Fügeprozesse: Schweißen, Löten, Kleben, Umformtechnisches Fügen

  • Einführung der Fügbarkeitsbetrachtung 
  • Schweißmöglichkeit: Lichtbogenschweißverfahren: Metallschutzgasschweißen, Wolframinertgasschweißen, Laserstrahlschweißen, Widerstandsschweißen
  • Schweißeignung: un-, niedrig- und hochlegierter Stähle, Aluminium
  • Löttechnik: Verfahren, Lotwerkstoffe, Flussmittel, Oberflächenaktivierung, konstruktive Hinweise 
  • Klebtechnik: Verfahren, Klebstoffe, Oberflächenreinigung, Konstruktionskriterien
  • Umformtechnische Fügeverfahren: Stanznieten, Clinchen

  • Grundlagen der plastischen Verformung
    • Aufbau und Verformungsmechanismen von Metallen, Experimentelle Bestimmung von Fließkurven, Spannungszustände, Einteilung der Umformverfahren nach der Umformtemperatur, Umformbarkeit, Werkstoffe für die Massiv- und Blechumformung
  • Ausgewählte Verfahren zur  Halbzeugfertigung
    • Kaltwalzen, Drahtziehen, Stab-/ Rohrziehen
  • Ausgewählte Verfahren zur Massivumformung (Kalt-, Warmmassivumf.)
    • Stauchen, Freiformen, Gesenkschmieden, Verjüngen, Fließpressen, Walzen 
  • Ausgewählte Verfahren zur Blechumformung
    • Schneiden, Tiefziehen, Abstreckziehen, IHU, Biegen
  • Umformmaschinen

  • Schweißmöglichkeit – Fertigung
    • Schmelzschweißverfahren: Schweißen mit Brenngas-Sauerstoff-Flamme; Lichtbogenverfahren; Strahlverfahren; 
    • Pressschweißverfahren
    • Thermisches Trennen
    • Automatisierung
  • Schweißeignung – Werkstoffe
    • Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen; Hochlegierte Stähle; Gusswerkstoffe; Aluminium; Kupfer; Werkstoffverursachte Schweißnahtunregelmäßigkeiten

  • Einführung und Überblick Fügetechnik 
  • Schweißen: Überblick; Lichtbogenschweißverfahren (Lichtbogen allgemein, Metall-Schutzgas-Schweißen (MSG), Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG), Laserstrahlschweißverfahren, Pressschweißverfahren; Schweißeignung (Stahl, Aluminium); Automatisiertes Schweißen
  • Klebtechnik: Verfahren, Klebstoffe, Oberflächenreinigung, Konstruktionskriterien
  • Umformtechnische Fügeverfahren: Stanznieten, Clinchen

Werdegang

09/2021 bis heute

Professorin für Automatisierte Fügeprozesse und Simulation, Hochschule Mittweida (FH)

2012 - 2021

SICK Engineering GmbH, Basic Research and Development, Ottendorf-Okrilla; Projekt- und Gruppenleiterin

2006 - 2011

TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Professur Fügetechnik und Montage; Promotionsstudentin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin

2006 bis heute

Mühlenbau Herrmann Zähr, Bautzen; Schweißaufsichtsperson (nebenberufliche Tätigkeit)

2021

Berufung

Hochschule Mittweida (FH); Professur für Automatisierte Fügeprozesse und Simulation

2010

Promotion

TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Dissertation zum Thema „Einfluss des Oberflächenzustandes auf das thermische Fügen von Aluminium“ 

2006

Abschluss

Studium Maschinenbau an der TU Dresden zum Dipl.-Ing., Studienrichtung Energietechnik, Diplomarbeit „Untersuchung der Oberflächenaktivierung beim flussmittelfreien Hybrid-Löten von Aluminium mittels NIR und Lichtbogen“

Du willst mehr wissen?

Lass dich inspirieren

Projekte und Publikationen

Lernförderliche Arbeitsplatzgestaltung und durchgängige Bedienkonzepte für Multi-Cobot-Systeme in Mess- und Schweißprozessen, Teilprojekt 1

  • Laufzeit: 01.01.2026 – 31.12.2028
  • Finanziert durch: BMFTR über Projektträger Karlsruhe
  • Förderkennzeichen: 02L25A080
  • Projektleiter: Julia Zähr
2907 Julia Zähr

Perspektive Arbeit Lausitz, Teilprojekt 1

  • Laufzeit: 01.09.2023 – 30.04.2027
  • Finanziert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung
  • Förderkennzeichen: 02L19C300
  • Projektleiter: Julia Zähr
2721 Julia Zähr

Innovationscluster HSMW 2023, AP06: Analyse der technischen und wirtschaftlichen Einsatzfähigkeit von Schweiß-Cobots in KMUs

  • Laufzeit: 01.04.2023 – 31.12.2026
  • Finanziert durch: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
  • Förderkennzeichen: 100685484
  • Projektleiter: Julia Zähr
1863 Julia Zähr

Innovationsvorhaben zur Profilschärfung 2022, TP1: Automatisierung des Schweißens von Aluminiumprofilen in KMUs

  • Laufzeit: 01.03.2022 – 31.12.2025
  • Finanziert durch: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
  • Förderkennzeichen: 100613388
  • Projektleiter: Julia Zähr
2635 Julia Zähr

Verbundprojekt: Perspektive Arbeit Lausitz -Kompetenzzentrum für die Arbeit der Zukunft in Sachsen und Brandenburg (PAL); Teilprojekt: Gestaltung und Bewertung ergonomischer hybrider Arbeitssysteme mittels interpretierbarer KI-Modelle und Mensch-Roboter-Interaktion

  • Laufzeit: 01.11.2021 – 30.04.2027
  • Finanziert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung
  • Förderkennzeichen: 02L19C300
  • Projektleiter: Leif Goldhahn
2593 Leif Goldhahn
D. Sauer, R. Ganßauge, J. Zähr

Kompetenzen für die menschzentrierte Robotik in der Kleinserienfertigung

Erschienen in: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 120 (2025), Nr. 10, S. 671 – 676
21472 journalartikel
Was ist die HSMW?

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Die Hochschule Mittweida ist ein grenzenloses Experimentierfeld mit dem Ziel, Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Wie? Durch akademisch ausgebildete Fachkräfte und unkomplizierte Zusammenarbeit, die es regionalen Unternehmen ermöglicht, von unseren Ergebnissen unmittelbar zu profitieren – oder mit gemeinsamen Forschungsprojekten neue Erkenntnisse zu sammeln, die direkt überführt werden können. Studierenden ermöglichen wir, sich auszuprobieren, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten erweitern und Neues erschließen.

6.350
Studierende
590
engagierte Mitarbeitende
100
Partnerhochschulen weltweit
161
Jahre HSMW
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