Materialfluss und Logistik

Fakultät

Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 26.02.2026.

Modulkennung

11B0275

Niveaustufe

Bachelor

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

Häufigkeit des Angebots des Moduls

nur Wintersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Die Betrachtung von Materialflüssen und logistischen Zusammenhängen spielt eine entscheidende Rolle für eine effiziente und nachhaltige Gestaltung von Gütertransporten. Materialflüsse müssen in produzierenden Bereichen durch geeignete Arbeitsmittel technisch-wirtschaftlich gestaltet, ausgeführt und eingesetzt werden. Hierfür bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit der entsprechenden Systemtechnik und Informationstechnologie. Die ganzheitliche Betrachtung von Lieferketten erlaubt schließlich eine Optimierung der Gütertransporte einschließlich der eingesetzten Technik. Planungs- und Analysehilfsmittel sind hierfür entsprechende Simulatoren, deren Funktion und Einsatzspektrum vermittelt und in praktischen Arbeiten erfahren werden muss.

Exkursionen werden bedarfsorientiert und begleitend zu der Lehrveranstaltung durchgeführt.

Lehr-Lerninhalte

1. Grundlagen -> Materialfluss und Logistik im unternehmerischen Umfeld, Definitionen innerhalb logistischer Systeme

2. Stückgüter -> Packmittel, Ladehilfsmittel, Ladeeinheitenbildung

3. Fördertechnik -> Stetigförderer, Unstetigförderer, Transportfahrzeuge, Handhabungs- und Zuführtechnik

4. Lagertechnik -> Systemtechnik, Kapazitätsplanung, Regalbediengeräte, Durchsatzbetrachtungen

5. Kommissioniertechnik -> Strategien, technische Gestaltung, Informationsflüsse

6. Informations- und Steuerungstechnologie -> Daten/Datenanalyse für Optimierungszwecke, Objektlokalisierung, Transportwegegestaltung, Routenplanung

7. Ganzheitliche Materialflussbetrachtungen -> Lieferketten: Funktionsweisen, Organisation, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit

8. Planung und Simulation -> Planungsmethoden, Systemgestaltung, Simulationsstrategien, Bearbeitung von Simulationsaufgaben

Gesamtarbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").

Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
45VorlesungPräsenz-
15Labor-AktivitätPräsenz-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
40Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
25Arbeit in Kleingruppen-
25Prüfungsvorbereitung-
Benotete Prüfungsleistung
  • mündliche Prüfung oder
  • Portfolio-Prüfungsleistung
Unbenotete Prüfungsleistung
  • experimentelle Arbeit
Bemerkung zur Prüfungsart

Die benotete Prüfungsleistung wird vom Dozierenden festgelegt: Mündliche Prüfung oder Portfolio-Prüfungsleistung.

Die Portfolio-Prüfungsleistung besteht aus vier Elementen, welche die vermittelten technischen, rechnerischen und methodischen Fähigkeiten betrachten. Sie setzt sich aus 3 semesterbegleitenden schriftlichen Projektberichten (PSC) und 1 Hausarbeit (HA) zusammen. Die Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte, wovon in jedem schriftlichen Projektbericht maximal 20 Punkte und in der Hausarbeit maximal 40 Punkte erreicht werden können.

Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

Benotete Prüfungsleistung:

  • Mündliche Prüfung: siehe jeweils gültigen Allgemeinen Teil der Prüfungslordnung (ATPO)
  • Portfolio-Prüfung:
    Schriftlicher Projektbericht (als Bestandteil einer Portfolio-Prüfung): 2 - 3 Seiten
    Hausarbeit (als Bestandteil einer Portfolio-Prüfung): 12 - 15 Seiten

Unbenotete Prüfungsleistung:

  • Experimentelle Arbeit: ca 4 bis 5 Versuchsaufgaben

Empfohlene Vorkenntnisse

Für dieses Modul werden Grundkenntnisse der Messtechnik und Informationsverarbeitung vorausgesetzt. Ebenso werden Grundkenntnisse zu betrieblichen Abläufen und Organisationsstrukturen in Unternehmen erwartet.

Wissensverbreiterung

Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über Wissen zu den gängigen Förder- und Lagermitteln bis hin zur Handhabungstechnik. Sie differenzieren die eingesetzten Technologien hinsichtlich ihrer Effizienz und Nachhaltigkeit. Entsprechende Systemtechnik kann abgegrenzt und veranschaulicht werden. Weiterhin können die Studierenden ihr methodisches Wissen zur Analyse und Planung von Materialflüssen erklären und einordnen. Die Funktionsweisen und Besonderheiten von Lieferketten können erklärt werden.

Wissensvertiefung

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls die Einsatzmöglichkeiten gängiger Materialflusstechnologien abschätzen und vergleichen. Sie können die Wahl von Ladehilfsmitteln und Transportfahrzeugen begründen und den Einsatz von Zuführtechniken gegenüberstellen. Ebenso können Studierende Durchsatzbetrachtungen in Lagersystemen sowie Kommissionierstrategien darlegen. Für Optimierungszwecke kennen sie notwendige Materialflussdaten und begründen hiermit die Gestaltung von Transportnetzen. Die Studierenden verfügen über Wissen zur Planung und Simulation bei einer ganzheitlichen Materialflussbetrachtung.

Nutzung und Transfer

Nach erfolgreichen Abschluss dieses Moduls können Studierende Materialflusssysteme planen und unter Einsatz entsprechender Programmtechnik simulieren. Sie können Methoden zur Auswahl von Förder- und Lagermitteln anwenden und entsprechende Systemtechnik konzipieren, gestalten und implementieren. Weiterhin können die Studierenden Kapazitäts- und Durchsatzberechnungen bei der Analyse und Planung von Materialflusssysteme durchführen und entsprechende Ergebnisse bei Neu- oder Anpassungsplanungen übertragen.

Literatur

Arnold, Dieter: Materialfluss in Logistiksystemen. 6., erw. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
Binner, Hartmut F.: Unternehmensübergreifendes Logistikmanagement. München; Wien: Hanser, 2001
Fischer, W.; Dittrich, L.: Materialfluss und Logistik. Optimierungspotentiale im Transport- und Lagerwesen. Berlin; Heidelberg: Springer, 1997
Hesse, Stefan: Grundlagen der Handhabungstechnik, 5. Aufl., Hanser München, 2020
Ihme, Joachim: Logistik im Automobilbau, Logistikkomponenten und Logistiksysteme im Fahrzeugbau. München, Wien: Hanser, 2006
Jünemann, Reinhardt: Materialfluss und Logistik systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen. Berlin; Heidelberg: Springer, 1989
Jünemann,Reinhardt; Schmidt, Thorsten: Materialflusssysteme – Systemtechnische Grundlagen. Berlin, Heidelberg: Springer, 1999
Koether, Reinhard: Technische Logistik. 4. Auflage. München; Wien: Hanser, 2011
Krampe, Horst: Transport-Umschlag-Lagerung. 1. Auflage. Leipzig: Fachbuchverlag, 1990
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Martin, Heinrich: Materialfluß- und Lagerplanung: Planungstechnische Grundlagen, Materialflußsysteme, Lager- und Verteilsysteme (Fertigung und Betrieb). Berlin; Heidelberg: Springer, 1980
Martin, Heinrich; Römisch, Peter; Weidlich, Andreas: Materialflusstechnik – Konstruktion und Berechnung von Transport-, Umschlag- und Lagermitteln. 10., überarb. u. erw. Aufl.. Wiesbaden: Vieweg, 2004
Martin, Heinrich: Transport- und Lagerlogistik – Planung, Struktur, Steuerung und Kosten von Systemen der Intralogistik. 9., vollst. überarb. u. akt. Aufl. Wiesbaden: Vieweg u. Teubner, 2011
Oeldorf, Gerhard; Olfert, Klaus: Material-Logistik. 13. Auflage. NWB Verlag
Pfohl, H.-C.: Logistiksysteme – Betriebswirtschaftliche Grundlagen. 7. Auflage. Berlin; Heidelberg: Springer, 2009
Plümer, Thomas: Logistik und Produktion. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
Pawellke, Günther: Produktionslogistik: Planung – Steuerung – Controlling. Carl Hanser Verlag, 2007
Römisch, Peter: Auswahl und Berechnung von Elementen und Baugruppen der Fördertechnik. Wiesbaden: Vieweg u. Teubner, 2011
Römisch, Peter: Praxiswissen Materialflussplanung – Transportieren, Handhaben, Lagern Kommissionieren. Wiesbaden: Vieweg u. Teubner, 2011 (Zahlreiche ausgeführte Planungsbeispiele)
Sommerer, G.: Unternehmenslogistik – Ausgewählte Instrumentarien zur Planung und Organisation logistischer Prozesse. München; Wien: Hanser, 1998
ten Hompel, Michael: Materialflusssysteme. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007
Ullrich, Günter: Fahrerlose Transportsysteme – Eine Fibel – mit Praxisanwendungen – zur Technik – für die Planung. 2. erw. u. überarb. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014
Weber, Rainer: Effektive Arbeitsvorbereitung - Produktions- und Beschaffungslogistik: Werkzeuge zur Verbesserung der Termintreue - Bestände - Durchlaufzeiten – Produktivität – Flexibilität - Liquidität - und des Lieferservice. Expert Verlag, 2010

Verwendbarkeit nach Studiengängen

  • Fahrzeugtechnik (Bachelor)
    • Fahrzeugtechnik B.Sc. (01.09.2025)

  • Maschinenbau im Praxisverbund
    • Maschinenbau im Praxisverbund B.Sc. (01.03.2026)

  • Maschinenbau (Bachelor)
    • Maschinenbau B.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Rokossa, Dirk
    Lehrende
    • Sachnik, Peter