Detaillierte Informationen zum Seminar
Inhalte:
• Versuch: Bedeutung, Versuchsarten (Zusammenhänge ermitteln, Modellvalidierung, Funktionsentwicklung, Validierung von Funktion und Lebensdauer)
• Datenerfassung: Grundlagen Messmittelfähigkeit, Genauigkeit, Auflösung
• Methoden der Versuchsdurchführung: Trial and Error, OFAT, paarweiser Vergleich, Shainin, Design of Experiment (DoE), Matrix
• Versuchsstrategie: Detaillierung Versuchsauftrag, Zeit-, Kosten-, Kapazitäts- und Genauigkeitsanforderungen, Analyse der Zusammenhänge (Ishikawa, Black-Box-Betrachtung)
• Datenauswertung/statistische Grundlagen: Mittelwert, Streuung, Standardabweichung, grafische Darstellung, Verteilungsfunktionen, Vertrauensbereich, Ausreißer
• Zufall oder Systematik: Ursachen für unterschiedliche Versuchsergebnisse, Reproduzierbarkeit, Genauigkeitsanforderungen
• Korrelation: Datenauswertung, Ableitung von Zusammenhängen
• Grundidee DoE: Grundlagen, vollfaktorielle Versuchspläne
• Zuverlässigkeitstechnik: Was ist Zuverlässigkeit?, Zuverlässigkeitsmethoden, Aufgabenstellungen der Praxis
• Arten von Lebensdauerversuchen: Typische Anforderungen und Randbedingungen, Unterscheidung der Art der Nachweisführung
• Planung von Lebensdauerversuchen ohne Ausfälle: Methode success run, Vorgehen, Annahmen, Durchführung, Diagramme und Nomogramme, Berücksichtigung variabler Prüfzeiten
• Weibull-Analyse: Badewannenkurve, Auswertung von Ausfällen, Ermitteln der Ausfallwahrscheinlichkeit, Grundlagen der 2-und 3-parametrigen Weibullverteilung, Anwendung der Weibullverteilung
• Zensierung von Daten: vollständige Daten, zensierte Daten und deren Berücksichtigung in Auswertungen, Versuchsplanung und -auswertung nach der Methode sudden death
• Planung von Versuchen mit Ausfällen: Planung auf Basis der Weibullverteilung unter Berücksichtigung von Vertrauensbereichen, Möglichkeiten der Monte-Carlo-Simulation
• Beschleunigte Lebensdauererprobung: Laststeigerung zur Erzielung von Ausfällen in kürzerer Zeit, Testen in Spezifikation und bis zu Zerstörgrenzen; HALT, HASS, QALT
• Modelle der Physics of failure: Modelle, Anwendungsmöglichkeiten, Beschleunigungsfaktoren, Softwareunterstützung