Zuverlässigkeitstheorie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200490 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200490 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2115 (Kommunikationsnetze) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jochen Seitz |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Wintersemester |
| Vorkenntnisse | Mathematik: Stochastik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Aus dem heutigen Leben sind technische Systeme nicht mehr wegzudenken. Man geht einfach davon aus, dass diese jederzeit nutzbar sind und beliebig lange funktionieren. Jeder hat aber schon einmal die Erfahrung machen müssen, dass dies nur eine Idealvorstellung ist. Daher wünscht man sich Mechanismen, um die Zuverlässigkeit von technischen Geräten abschätzen zu können. Diese sind Gegenstand dieses Teils der Vorlesung. Studierende kennen nach der Vorlesung und dazu gehörigen Übungen die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen zur Angabe der Zuverlässigkeit von technischen Systemen und können diese dann auch anwenden. Sie kennen die wichtigsten Charakterstika der Zuverlässigkeit und wissen, wie diese bestimmt werden. Darüber hinaus beherrschen die Studierenden nach der Vorlesung Verfahren zur Berechnung der Zuverlässigkeit von Systemen, in denen einzelne Komponenten redundant ausgelegt sind, und verstehen Aussagen zur Verfügbarkeit von reparier- beziehungsweise wartbaren Systemen. |
| Inhalt | 1. Einführung 1.1. Der Begriff "Zuverlässigkeit" 1.2. Entwicklung der Zuverlässigkeitssicherung 1.3. Zuverlässigkeitsuntersuchungen 1.4. Fallbeispiele 2. Grundlegende Konzepte und Terminologie 2.1. Wichtige Begriffe 2.2. Attribute der Zuverlässigkeit 2.3. Zusammenhänge 2.4. Spezifikation als Basis für Zuverlässigkeit 3. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 3.1. Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung 3.2. Verbundwahrscheinlichkeit 3.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit 3.4. Kenngrößen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
3.5. Beispielhafte Verteilungsfunktionen
4. Zuverlässigkeit einer Einzelkomponente 4.1. Kenngrößen der Zuverlässigkeit
4.2. Mathematische Modellierung der Zuverlässigkeit
5. Zuverlässigkeit von Systemen 5.1. Zuverlässigkeitsersatzschaltbild 5.2. Systeme ohne Redundanz 5.3. Systeme mit Redundanz
6. Reparierbare Systeme 6.1. Kenngrößen reparierbarer Systeme 6.2. Instandhaltungskonzepte 6.3. Berechnungsansätze
7. Software-Zuverlässigkeit 7.1. Einführung in die Software-Zuverlässigkeit 7.2. Lebenslaufphasen 7.3. Aspekte der Software-Qualität 7.4. Entdeckung und Vermeidung von Software-Fehlern 7.5. Software Reliability Engineering
|
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Tafelanschrieb Overhead-Folien Übungsaufgaben für Seminar Liste mit Kontrollfragen zur Prüfungsvorbereitung |
| Literatur | A. Birolini, Zuverlässigkeit von Geräten und Systemen. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1997. I. Bazovsky, Reliability Theory and Practice. Mineola, New York: Dover Publications Inc., 2004. A. Birolini, Reliability Engineering: Theory and Practice, 8th edition. Berlin; Heidelberg: Springer, 2017. G. W. A. Dummer, M. H. Tooley, and R. C. Winton, En Elementary Guide to Reliability, 5th ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1997. S. Eberlin and B. Hock, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit technischer Systeme. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014. A. Meyna and B. Pauli, Taschenbuch der Zuverlässigkeitstechnik. München; Wien: Hanser Fachbuchverlag, 2010. |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Zuverlässigkeitstheorie |
| Prüfungsnummer | 2100818 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 33.75 |
| Selbststudium (h) | 116.25 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr. Seitz, Jochen |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2021 | |
|---|---|
| Modulname | Zuverlässigkeitstheorie |
| Prüfungsnummer | 2100818 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 34 |
| Selbststudium (h) | 116 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

