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Simon Oesterwalbesloh
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Fax: 0202 / 7495 - 228
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Veranstaltungsort
Technische Akademie Wuppertal
Fritz-Bauer-Str. 13
90518 Altdorf b. Nürnberg

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Fax: 09187 / 931 - 200
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Versuchsmethodik und Lebensdauererprobung in der Praxis

  • Versuchsstrategie und -durchführung
  • Planung von Lebensdauer­versuchen
  • Daten­er­fassung und -auswertung
  • Statistik und Zuverlässigkeit

Anmelde-Nr.: 81211105W1

Ort:

Altdorf bei Nürnberg

Termin:

Do, 16.9.2021 bis Fr, 17.9.2021
1. Tag: 9.30 bis 17.00 Uhr
2. Tag: 8.30 bis 16.00 Uhr

Gebühr:

EUR 1320,00
(mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

Zum Seminar

Versuchsmethodik und Lebensdauererprobung in der Praxis

Versuche sind ein elementarer Bestandteil jeder Produkt­entwicklung. Verlässliche Versuchsergebnisse sind ein entscheidender Wettbewerbs­faktor, da sie die wichtigste Informations­quelle während der Produktentwicklung darstellen und somit häufig über Erfolg oder Misserfolg eines Produktes entscheiden sind.

Die Basis aussage­kräftiger Versuchsergebnisse wird bereits in der Planung der Versuche gelegt. Dafür sind statistische Grund­lagen ebenso erforderlich wie die Anwendung verschiedener Möglichkeiten der Planung und Auswertung von Versuchen.Das gilt insbesondere für die Lebensdauererprobungen, die in der Praxis häufig nicht zielgerichtet durchgeführt werden und deren Ergebnisse oftmals eine mangelnde Aussage­kraft aufweisen.

Dieses Seminar vermittelt die Methoden und statistischen Grund­lagen, um Versuche im Rahmen von Entwicklungs­projekten effizient zu planen, verlässlich durchzuführen und aussagekräftig auszuwerten. Sie lernen die verschiedenen Möglich­keiten zur Lebensdauererprobung von Produkten kennen und üben deren Anwendung an praxisrelevanten Beispielen.

An beiden Seminartagen steht die praktische Anwendung des Wissens im Vordergrund.

Seminarinhalt:

Versuchsmethodik und Lebensdauererprobung in der Praxis

  • Notwen­digkeit Versuch: Bedeutung, Versuchsarten (Zusam­men­hänge ermitteln, Modellvalidierung, Funktionsentwicklung, Validierung Funktion & Lebens­dauer)
  • Daten­erfassung: Grund­lagen Messmittelfähigkeit, Genauigkeit, Auflösung, welche Daten --> Versuchsplanung; Beispiel zu Genauigkeit/Auflösung
  • Vorgehensweisen der Versuchs­durchführung:
    Trial and Error, OFAT, paarweiser Vergleich, Shainin, DoE, Matrix
  • Versuchsstrategie: Detaillierung Versuchsauftrag (Aufgabe & Versuchsziel, warum, welche Teile, wie, was nicht, Berichtswege (wer wird wann informiert?), Zeit-, Kosten-, Kapazitäts- u.Genau­igkeitsanforderungen), Analyse der Zusam­men­hänge (Ishikawa, Black-Box-Betrachtung)
  • Datenauswertung / statistische Grund­lagen: Mittelwert, Streuung, Standard­ab­wei­chung (inkl. Idee Six Sigma), Verteilungs­funktionen, Vertrauensbereich Ausreißer
  • Zufall oder Syste­matik: Ursachen für unter­schiedliche Versuchsergebnisse, Reproduzierbarkeit, Genauigkeits­anforderungen
  • Korre­lation: Datenauswertung, Abletung von Zusammen­hängen
  • Grundidee DoE: Grund­lagen, vollfaktorielle Versuchspläne
  • Besondere Aspekte der Versuchsplanung
  • 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

Teilnehmerkreis (m/w/d):

Versuchsingenieure, Produktentwickler, Fach- und Führungs­kräfte aus Entwicklung, Projektierung und Versuch

Ihr Seminarleiter:

Prof. Dr.-Ing. Tobias Leopold
lehrt Versuchsmethodik, Zuverlässigkeits­technik und Entwicklungs­qualität an der Hochschule Esslingen

Art der Präsentation:

Kurzvorträge, Praxisbeispiele, Übungen mit der Software Minitab, Diskussion, Seminarunterlagen. Gern können Sie eigene Daten mitbringen, die im Rahmen des Seminars analysiert werden.

Teilnahmebescheinigung:

Sie erhalten eine qualifizierte Teilnahme­bescheinigung der TAW mit detaillierter Auflistung der vermittelten Seminar­inhalte.

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