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: Dr. rer. nat. Ute Höfle-Isphording (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783540084129, 9783662134788
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 1978
تعداد صفحات: 187
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب محاسبه قابلیت اطمینان: معرفی روشهای آن: مهندسی، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Zuverlässigkeitsrechnung: Einführung in ihre Methoden 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 محاسبه قابلیت اطمینان: معرفی روشهای آن 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.
این الزام که کمک های فنی باید قابل اعتماد باشند، احتمالا همیشه وجود داشته است. با این حال، به دلایل مختلف، این نیاز در طول زمان بیش از پیش ضروری و در عین حال برآورده کردن آن دشوارتر شده است. این مربوط به این واقعیت است که سیستم های فنی پیچیده تر شده اند و تعداد احتمالات خرابی افزایش یافته است، وظایف یک سیستم واحد گسترده تر شده و اثرات خرابی ها افزایش یافته است، سیستم ها ساخته شده اند. انتظار می رود که به طور دائم برای بهره برداری آماده باشند (مثلاً مبادلات تلفنی) و تجهیزاتی ساخته شده اند که پس از راه اندازی قابل تعمیر نیستند (این امر به ویژه در مورد سفرهای فضایی صادق است). این بدان معناست که یک رویکرد سیستماتیک به مسائل قابلیت اطمینان ضروری است. در عین حال، اصطلاح «قابل اعتماد» باید دقیقتر تعریف میشد: اگر قبلاً مترادف با «بادوام» یا «بی ضرر» بود و تقریباً فقط معنای کیفی داشت، اکنون معنای کمی داشت. درمان سیستماتیک مسائل مربوط به قابلیت اطمینان امروزه به حوزههای مختلفی گسترش مییابد: مسائل فیزیکی، فنی، سازمانی و همچنین ریاضی وجود دارد. نظریه پایایی ریاضی وظیفه تعریف معیارهای کمی برای ارزیابی قابلیت اطمینان و تنظیم و بررسی مدل های ریاضی برای مسائل پایایی را دارد. به طور مفصل، حوزههای وظیفه برآورد پارامترهای قابلیت اطمینان بر اساس دادههای مشاهده، محاسبه پارامترهای قابلیت اطمینان یک سیستم فنی از پارامترهای دادهشده قطعات آن، بهینهسازی، به عنوان مثال جستجوی ساختار سیستم با بیشترین قابلیت اطمینان ممکن در شرایط معین (هزینه) وجود دارد. محدودیت، محدودیت وزن، عناصر با قابلیت اطمینان شناخته شده و غیره).
Die Forderung, daß technische Hilfsmittel zuverlässig sein sollten, hat es wohl schon immer gegeben. Aus verschiedenen Gründen ist diese Forderung aber im Laufe der Zeit immer dringender geworden und gleichzeitig schwie riger zu realisieren. Das hängt damit zusammen, daß technische Anlagen immer komplexer wurden und damit die Zahl der Ausfallmöglichkeiten zu nahm, daß die Aufgaben einer einzigen Anlage immer umfangreicher wurden und sich damit die Auswirkungen von Ausfällen vergrößerten, daß Anlagen gebaut wurden, von denen ständige Betriebsbereitschaft erwartet wird (z.B. Telefonvermittlungen) und daß Anlagen gebaut wurden, die nach der Inbe triebnahme nicht mehr repariert werden können (was besonders für die Raum· fahrt gilt). Das führte dazu, daß eine systematische Betrachtungsweise von Zuverlässigkeitsfragen notwendig wurde. Gleichzeitig mußte man den Begriff "zuverlässig" präzisieren: Wenn er früher etwa synonym war mit "haltbar" oder mit "ungefährlich" und fast nur qualitative Bedeutung hatte, bekam er nun einen quantitativen Inhalt. Die systematische Behandlung von Zuverlässigkeitsfragen erstreckt sich heute auf verschiedene Gebiete: Es gibt physikalische, technologische und organisatorische sowie mathematische Fragestellungen. Der mathemati schen Zuverlässigkeitstheorie fallen dabei die Aufgaben zu, quantitative Kri terien zur Beurteilung der Zuverlässigkeit zu definieren und mathematische Modelle für Zuverlässigkeitsprobleme aufzustellen und zu untersuchen. Im einzelnen gibt es die Aufgabenbereiche Schätzen von Zuverlässigkeits-Kenngrößen auf Grund von Beobachtungs daten, Berechnen von Zuverlässigkeits-Kenngrößen eines technischen Systems aus vorgegebenen Kenngrößen seiner Teile, Optimieren, z.B. Aufsuchen einer Systemstruktur mit größtmöglicher Zu verlässigkei t unter vorgegebenen Bedingungen (Kostenbeschränkung , Gewichtsbeschränkung , Elemente mit bekannter Zuverlässigkeit u.ä.).
Front Matter....Pages I-VIII
Mathematische Hilfsmittel....Pages 1-33
Die Zuverlässigkeit einer Einheit....Pages 34-62
Das Boolesche Modell....Pages 63-131
Das Markowsche Modell....Pages 132-172
Back Matter....Pages 173-179