دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Dhillon. Balbir S
سری:
ISBN (شابک) : 9781351662703, 1498781640
ناشر: Taylor & Francis; CRC Press
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 299
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قابلیت اطمینان، ایمنی و نگهداری سیستم های مهندسی: یک رویکرد یکپارچه: سیستم های مهندسی، قابلیت اطمینان (مهندسی)، ایمنی سیستم، سیستم های مهندسی، نگهداری و تعمیرات، فناوری و مهندسی، مهندسی (عمومی)، فناوری و مهندسی، مرجع
در صورت تبدیل فایل کتاب Engineering systems reliability, safety, and maintenance : an integrated approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قابلیت اطمینان، ایمنی و نگهداری سیستم های مهندسی: یک رویکرد یکپارچه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
امروزه، سیستم های مهندسی عنصر مهمی از اقتصاد جهان هستند و هر ساله میلیاردها دلار برای توسعه، تولید، بهره برداری و نگهداری انواع مختلف سیستم های مهندسی در سراسر جهان هزینه می شود. بسیاری از این سیستم ها بسیار پیچیده هستند و حاوی میلیون ها قطعه هستند. به عنوان مثال، یک بوئینگ جامبو 747 از تقریباً 4.5 میلیون قطعه از جمله اتصال دهنده ها تشکیل شده است. نیازی به گفتن نیست که قابلیت اطمینان، ایمنی و نگهداری سیستم هایی مانند این بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. رقابت جهانی و سایر عوامل، تولیدکنندگان را مجبور به تولید محصولات مهندسی بسیار مطمئن، ایمن و قابل نگهداری می کند. بنابراین، نیاز قطعی به متخصصان قابلیت اطمینان، ایمنی و تعمیر و نگهداری وجود دارد که در طول طراحی و سایر مراحل همکاری نزدیک داشته باشند.
قابلیت اطمینان، ایمنی و نگهداری سیستم های مهندسی: یک رویکرد یکپارچه نیاز به مراجعه به منابع مختلف و متنوع در جستجوی اطلاعات مورد نیاز را از بین می برد. برای طراحی سیستم های مهندسی بهتر
Today, engineering systems are an important element of the world economy and each year billions of dollars are spent to develop, manufacture, operate, and maintain various types of engineering systems around the globe. Many of these systems are highly sophisticated and contain millions of parts. For example, a Boeing jumbo 747 is made up of approximately 4.5 million parts including fasteners. Needless to say, reliability, safety, and maintenance of systems such as this have become more important than ever before. Global competition and other factors are forcing manufacturers to produce highly reliable, safe, and maintainable engineering products. Therefore, there is a definite need for the reliability, safety, and maintenance professionals to work closely during design and other phases.
Engineering Systems Reliability, Safety, and Maintenance: An Integrated Approach eliminates the need to consult many different and diverse sources in the hunt for the information required to design better engineering systems.
Content: Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Dedication
Table of Contents
Preface
Author
Chapter 1: Introduction
1.1 Background
1.2 Engineering System Reliability, Safety, and Maintenance Facts, Figures, and Examples
1.3 Terms and Definitions
1.4 Useful Sources for Obtaining Information on Reliability, Safety, and Maintenance
1.4.1 Organizations
1.4.2 Journals and Magazines
1.4.3 Data Information Sources
1.4.4 Standards and Reports
1.4.5 Books
1.4.6 Conference Proceedings
1.5 Scope of the Book
References Chapter 2: Reliability, Safety, and Maintenance Mathematics 2.1 Introduction
2.2 Median, Arithmetic Mean, and Mean Deviation
2.2.1 Median
2.2.2 Arithmetic Mean
2.2.3 Mean Deviation
2.3 Boolean Algebra Laws
2.4 Probability Definition and Properties
2.5 Useful Mathematical Definitions
2.5.1 Cumulative Distribution Function
2.5.2 Probability Density Function
2.5.3 Expected Value
2.5.4 Laplace Transform
2.5.5 Final Value Theorem Laplace Transform
2.6 Solving First-Order Differential Equations with Laplace Transforms
2.7 Statistical Distributions 2.7.1 Binomial Distribution 2.7.2 Exponential Distribution
2.7.3 Rayleigh Distribution
2.7.4 Weibull Distribution
2.7.5 Bathtub Hazard Rate Curve Distribution
References
Chapter 3: Reliability, Safety, and Maintenance Basics
3.1 Introduction
3.2 Bathtub Hazard Rate Curve
3.3 General Reliability Formulas
3.3.1 Probability (or Failure) Density Function
3.3.2 Hazard Rate (or Time-Dependent Failure Rate) Function
3.3.3 General Reliability Function
3.3.4 Mean Time to Failure
3.4 Reliability Configurations
3.4.1 Series Configuration
3.4.2 Parallel Configuration 3.4.3 k-out-of-n Configuration 3.4.4 Standby System
3.4.5 Bridge Configuration
3.5 The Need for Safety and the Role of Engineers in Regard to Safety
3.6 Product Hazard Classifications
3.7 Safety Management Principles and Product Safety Organization Tasks
3.8 Accident Causation Theories
3.8.1 Human Factors Accident Causation Theory
3.8.2 Domino Accident Causation Theory
3.9 Facts and Figures Related to Engineering Maintenance
3.10 Maintenance Engineering Objectives
3.11 Preventive Maintenance 3.11.1 Preventive Maintenance Elements and Principle for Selecting Items for Preventive Maintenance 3.11.2 Steps for Developing Preventive Maintenance Program
3.11.3 Preventive Maintenance Measures
3.11.4 Preventive Maintenance Benefits and Drawbacks
3.12 Corrective Maintenance
3.12.1 Types of Corrective Maintenance
3.12.2 Corrective Maintenance Steps, Downtime Components, and Time Reduction Strategies at System Level
3.12.3 Corrective Maintenance Measures
References
Chapter 4: Methods for Performing Reliability, Safety, and Maintenance Analysis of Engineering Systems