Lehrveranstaltungen
Die Fachinhalte der Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Zuverlässigkeitstechnik und Risikoanalytik orientieren sich unter anderem am Produktentstehungsprozess - Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Feldbeobachtung - komplexer technischer Investitions- und Konsumgüter mit dem Fokus Technische Zuverlässigkeit.
Die Vorlesungen werden in folgenden Studiengängen angeboten:
- Studiengang Sicherheitstechnik (Bachelor of Science)
- Studiengang Maschinenbau (Bachelor of Science)
- Studiengang Sicherheitstechnik (Master of Science)
- Studiengang Qualitätsingenieurwesen (Master of Science)
Vorlesung „Grundlagen der technischen Zuverlässigkeit“ (2 SWS)
- Technische Zuverlässigkeit: Grundlagen und Fallbeispiel
- Produktentstehungsprozess; Grundlagen der Erfassung von Messdaten
- Grundlagen der deskriptiven Statistik
- Schätzmethoden; Punktschätzer für Schwerpunkt und Streuung
- Verteilungsmodelle; Lebensdauerverteilungsmodelle
- Konfidenzintervalle
- Regressions- und Korrelationsanalyse
- Technische Fallbeispiele
Vorlesung „Sicherheitstheorie“ (2 SWS)
- Wahrscheinlichkeitsrechnung (Probabilistik)
- Ausfallverhalten von Bauteilen, Baugruppen, Systemen
- Lebensdauerverteilungsmodelle; Parameterinterpretation im technischen Kontext
- Weibullverteilungsmodell, Parameterschätzung, Konfidenzintervalle
- Systemzuverlässigkeit: Ausfallwahrscheinlichkeit / Überlebenswahrscheinlichkeit
- Fehlerbaumanalyse (FBA) / Fault Tree Analysis (FTA)
- Analyse Ausfallverhalten von Bauteilen, Baugruppen, Systemen: Methoden, Vorgehensweise, Interpretationen
- Accelerated Testing (Beschleunigungstest)
- Technische Fallbeispiele
Vorlesung „Risikomanagement“ (2 SWS)
- Grundlagen des Risikomanagements
- Risikoanalyse, Prozess, Merkmale, Sicherheit, Zuverlässigkeit
- Risikomanagement im Produktentstehungsprozess
- Risiken in der Entwicklungsphase
- Risiken in der Produktionsphase
- Risiken in der Nutzungsphase (Feldeinsatz)
- Rechtliche Grundlagen (Produkthaftung / Produktsicherheit)
- Methoden zur Risikoanalyse sowie Fehlervermeidung
- Failure Mode and Effects Analysis
- Fault Tree Analysis
- Fehlervermeidung in der Produktentwicklung (Konzept/Konstruktion)
- Fehlervermeidung in der Produktion (Planung, Steuerung, Sicherheit)
Vorlesung „Methoden der Mess- und Prüfdatenanalytik“ (3 SWS)
- Technische Zuverlässigkeit: Grundlagen und Fallbeispiel
- Produktentstehungsprozess; Grundlagen der Erfassung von Mess- und Prüfdaten
- Grundlagen der deskriptiven Statistik (Darstellungsform; Verteilungsmodelle)
- Analyse der Prüfprozesseignung
- Grundlagen der Prüfprozesseignungsanalyse
- Untersuchung der Kurzzeitprüfmittelfähigkeit, Cg-, Cgk-Studie
- Untersuchung der Wiederhol-/Vergleichspräzision, %GRR-Studie
- Direkte Untersuchung der Messunsicherheit U, QMS/ QMP-Studie
- Grundlagen Signifikanztests
- Der statistische Test, Fehler 1. und 2. Art, Gütekriterien, Ein-, Zwei-, Mehrstichprobenfall
- Parametrische Verfahren versus parameterfreie Verfahren
- Signifikanztests
- Einstichprobenfall (Bsp.: Wallis-Moore Test, Sign-Test, Ausreißer-Test, Cox & Stuart, Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest)
- Zweistichprobenfall (Bsp.: t-Test, F-Test, Mann-Whitney-U-Test, Siegel-Tukey-Test)
- Mehrstichprobenfall (Bsp.: Kruskal-Wallis H-Test, Bartlett-Test, Meyer-Bahlburg-Test)
- Technische Zuverlässigkeit und Ausfallverhalten: Die Datenanalyse auf Basis kleiner Datenmengen
Vorlesung „Mess- und Prüfverfahren in Entwicklung und Produktion“ (2 SWS)
- Grundlagen der Messtechnik: Maßeinheiten, Konventionen, Prüfprozessanalyse
- Maßverkörperung und Standardmessmittel
- Funktionstest: Testing, Accelerated Testing, HALT/HASS
- Einsatz von Prüf-/Messsystemen in der Entwicklung und Produktion
- Koordinatenmesstechnik
- Oberflächen- und Konturmesstechnik
- Kreis- und Zylinderformmessung
- Computertomographie (CT-Technik)
- Optische und optoelektronische Prüfmittel
- Messwertaufnehmer für die Längen-/Winkelmesstechnik
- Manuelle Sichtprüfung in der Fertigung
- Prüfplanung, Inline-Messung in der Produktion; Statistical Process Control (SPC) und Vollprüfung
Vorlesung „Maschinenelemente“ (2 SWS)
- Einführung – Aufbau Maschinensysteme und physikalische Grundlagen
- Technisches Zeichnen und Maschinenelemente
- Gehäuse und fertigungsgerechte Konstruktion
- Oberflächen
- Lager und Dichtungen
- Schrauben und Schraubverbindungen
- Produktsicherheit: Konstruktionsprinzipien und -möglichkeiten
Vorlesung „Informatik“ (4 SWS)
In Kooperation mit Lehrbeauftragung Prof. Dr.-Ing. Hinz (Hochschule München)
- Einführung
- Variablen und Konstanten
- Entscheidungen
- Schleifen
- Funktionen
- Felder und Zeichenketten
- Pointer
- Nutzung von Dateien
- Fehlerkontrolle
- Komplexe Datentypen