1.034.149

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Minőség és megbízhatóság II.

Megbízhatóságelmélet/Nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet - Felsőoktatási jegyzet

Szerző

Kiadó: LSI Informatikai Oktatóközpont
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 145 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A XIX. század második felében számos vasúti katasztrófát idézett elő egy-egy váratlan tengelytörés. A Német Birodalmi Vasút rohamos műszaki fejlődése a sebesség növekedésével oda vezetett, hogy a... Tovább

Előszó

A XIX. század második felében számos vasúti katasztrófát idézett elő egy-egy váratlan tengelytörés. A Német Birodalmi Vasút rohamos műszaki fejlődése a sebesség növekedésével oda vezetett, hogy a vasúti tengelyek ciklikus igénybevételének ciklusszáma is lényegesen megnőtt, és ez kifáradásos töréshez vezetett. WÖHLER kísérleti úton megállapította, hogy milyen kapcsolat van az igénybevételi ciklusszám és a megengedhető igénybevétel között, valamint azt is, hogy vannak olyan szerkezeti anyagok, amelyeknek van kifáradási határa, azaz olyan ciklikus igénybevétel, amelyet végtelen ciklusszám esetén is törés nélkül elvisel. Az acél ilyen anyag, de pl. az alumínium nem. Éppen ezért nem szabad a korróziónak jól ellenálló és kis fajsúlyú alumíniumból emlékművet készíteni, mert a szél hatására a róla leváló örvények kicsiny, de sokszor ismétlődő igénybevételnek tennék ki, amely viszonylag hamar kifárasztaná. A repülőgépek teherviselő elemeit, mint pl. a főtartó, acélból készítik, a burkolatot pedig ötvözött alumíniumból. Az élettartamot a kifáradási jelenség határozza meg, ha nem következik be katasztrófa (váratlan és tragikus kimenetelű meghibásodás). A forgást megkönnyítő gördülő csapágyakat már több mint száz éves élettartamra méretezik, illetve annak megfelelően választják ki a csapágygyárak katalógusaiból. A sarki vizeken hajózó tengerészeket a XX. században, amikor általánossá váltak a fémépítésű tengerjáró hajók, váratlanul érte a hajótest rideg törése. Vissza

Tartalom

I. BEVEZETÉS 7
1. A megbízhatóságelmélet jelentősége, kialakulása és rendeltetése 7
1.1. Ellenőrző kérdések 14
2. A megbízhatóság fogalmának módosulása (bővülése) a múlt században 15
II. Megbízhatóságelmélet 17
1. Modern megbízhatósági jellemzők és mutatók 17
1.1. Használhatósági mutatók 17
1.2. Hibamentesség mutatók 19
1.3. Karbantarthatósági és karbantartás-ellátási mutatók 25
1.4. Összetett megbízhatósági mutatók 26
1.5. Ellenőrző kérdések és feladatok 29
2. Hibamentességi mutatók becslése kísérleti eredményekből 30
2.1. A hibamentességre vonatkozó kísérletek előkészítése 30
2.2. Tipikus kísérleti tervek 31
2.2.1. Felújítás nélküli kísérleti tervek 33
2.2.2. Felújításos kísérleti tervek 37
2.2.3. Intervallumbecslések 38
2.2.4. Szekvenciális kísérleti terv 40
2.3. Ellenőrző kérdések és feladatok 42
3. Rendszerek megbízhatósága 44
3.1. A BOOLE-féle megbízhatósági modell 44
3.1.1. Soros kapcsolási rendszerek 45
3.1.2. Párhuzamos kapcsolású rendszerek 46
3.1.3. Vegyes kapcsolású rendszerek 47
3.2. MARKOV-féle megbízhatósági modell 47
3.2.1. Jelfolyam-gráfok 48
3.2.2. Jelfolyam-gráfok alkalmazása 50
3.3. Tartalékolás 52
3.3.1. BOOLE-féle modellek alkalmazása 53
3.3.1.1. Melegtartalék 53
3.3.1.2. Hidegtartalék 54
3.3.1.3. Csökkentett terhelésű tartalék 55
3.3.1.4. Közös tartalék 56
3.3.1.5. Részleges tartalék 56
3.3.2. MARKOV-féle modell alkalmazása 57
3.4. Ellenőrző kérdések és feladatok 59
Rendszerek megbízhatóságra tervezése (algoritmusbeli, funkcionális,
időbeli és strukturális tartalékolás) 60
4.1. Bevezetés 60
4.2. A megbízhatóság előírt mértékének a megállapítása 61
4.2.1. SSI modell 62
4.2.2. SST modell 63
4.2.2.1. Ismert igénybevétel és teherbírás esete
4.2.2.2. Véletlen jellegű igénybevétel melletti hibamentesség 64
4.3. Redundancia 66
4.3.1. Strukturális redundancia 66
4.3.2. Algoritmusbeli redundancia 68
4.3.3. Időbeli redundancia 68
4.3.4. Funkcionális redundancia 68
4.4. A hibamentesség növelésének klasszikus módszere 68
4.5. Ellenőrző kérdések és feladatok 73
Gyorsított megbízhatósági vizsgálatok tervezése és kiértékelése 74
5.1. Statisztikai módszerekkel történő gyorsítás 74
5.1.1. Megbízhatóság előrejelzése matematikai alakfelismerés
(statisztikai osztályozás) segítségével 74
5.2. Forszírozott kísérleti vizsgálatok 77
5.2.1. Elektronikus eszközök gyorsított vizsgálata 77
5.3. Ellenőrző kérdések és feladatok 79
Felújítási folyamatok 80
6.1. A felújítási függvény 80
6.2. Ellenőrző kérdések 82
Szoftver-megbízhatóság 83
7.1. A szoftver-megbízhatóság értelmezése 83
7.2. A szoftverek működési zavarainak fajtái 84
7.2.1. Működési zavarok a megjelenés formája szerint 84
7.2.2. Működési zavarok a felhasználónak okozott probléma
súlyossága szerint 84
7.3. Tesztadatokkal vizsgálandó programfunkciók a szoftver fejlesztése és kiértékelése során 85
7.3.1. Szoftver bővítése 85
7.3.2. Kommunikációs szoftver 86
7.3.3. Szoftver elhagyása 87
7.3.4. Csatlakozási felületek 88
7.3.5. Lekérdezés 89
7.3.6. Futási állapottól függő szoftver 90
7.3.7 Új programverziót telepítő segédprogram 90
7.4. A szoftver-megbízhatóság modellezése és előrejelzése 91
7.4.1. A program megbízhatóságának tényezői 92
7.4.2. A szoftver-megbízhatóság modellezésének problémái 92
7.4.3. A szoftver-megbízhatóság modelljei 92
7.5. Ellenőrző kérdések 99
III. Karbantartáselmélet 101
1. A karbantartás rendeltetése, fő funkciói 101
1.1. A karbantartás, mint szolgáltatás 101
1.2. A karbantartás pozitív és negatív hatásai 102
1.3. Ellenőrző kérdések 103
2. Karbantartási politikák 104
2.1. Eseti stratégia 105
2.2. Karbantartás-tervezés (TMK), optimalizálás 108
2.2.1. Tömb-csere stratégia 108
2.2.2. Élettartam-csere stratégia 108
2.3. Ellenőrző kérdések és feladatok 110
3. Az állapotfüggő karbantartás (CBM) és a műszaki diagnosztika informatikai támogatása 111
3.1. Az állapotfüggő karbantartás kibernetikai alapjai 112
3.2. Állapotfüggő karbantartás a gyakorlatban (konkrét példák) 114
3.2.1. Állapotfüggő karbantartás műszaki paraméterek alapján 114
3.2.2. Állapotfüggő karbantartás megbízhatósági mutató alapján 115
3.3. Valós idejű megfigyelés 116
3.3.1. A valós idejű megfigyelés célja 117
3.3.2. Valós idejű megfigyelés módjai 117
3.3.2.1. Valós idejű megfigyelés közvetlenül 118
3.3.2.2. Valós idejű megfigyelés közvetve 118
3.4. Ellenőrző kérdések 119
Irodalom 121
IV. Függelék 125
1. Megoldások, végeredmények 125
2. Táblázatok 135
2.1. A megbízhatóságelméleti számításoknál leggyakrabban alkalmazott eloszlások 135
2.1.1. Folytonos eloszlások 135
2.1.2. Diszkrét eloszlások 137
2.2. Az exponenciális eloszlás X paraméterének intervallumbecsléséhez szükséges táblázat 138
2.3. A standard normális eloszlás értéktáblázata 140
2.4. A WEIBULL-eloszlás paramétereinek becslése az ún. momentumok módszerével 141
Matematikai összefüggések, magyarázatok 144
3.1. A Markov-folyamatok elmélete 144
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Minőség és megbízhatóság II. Minőség és megbízhatóság II.
Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
konyv