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Statistik für Ausfalldaten

Modelle und Methoden für Zuverlässigkeitsuntersuchungen

AutorGisela Härtler
VerlagSpringer Spektrum
Erscheinungsjahr2016
Seitenanzahl205 Seiten
ISBN9783662503034
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis19,99 EUR

Dieses Buch bietet eine Einführung in die statistische Analyse von Beobachtungs- und Messwerten in Zuverlässigkeitsexperimenten und ist hauptsächlich als Handbuch für den Praktiker gedacht. Leser mit einer technischen Ausbildung, die einen tieferen Einblick in die mathematische Statistik wünschen, finden in diesem Buch eine Anleitung zum Umgang mit empirischer Information und deren Verknüpfung mit statistischen Methoden.

Im Vergleich mit anderen Anwendungen der mathematischen Statistik haben Ausfalldaten einige Besonderheiten: Sie sind zeitabhängig, was sich in der Ausfallrate ausdrückt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass im Beobachtungszeitraum alle Objekte ausfallen, es entstehen also zensierte Stichproben. Die Ausfallwahrscheinlichkeit im Experiment lässt sich durch Überlastung erhöhen, man muss aber zusätzlich auf die Zuverlässigkeit unter Normbelastung extrapolieren. Für diese Besonderheiten werden spezielle Modelle und Methoden benötigt, die in der Fachliteratur über Statistik sonst nur selten vorkommen.



Prof. Dr. Gisela Härtler, Berlin

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort5
Inhaltsverzeichnis8
Abkürzungen11
1 Einführung17
1.1Anliegen und Gegenstand der Zuverlässigkeitstechnik17
1.2Schlussweisen der Mathematischen Statistik22
1.3Typische Datenerfassungen, Wahrscheinlichkeitsmodelle und statistische Methoden24
1.3.1Nicht reparierbare Objekte mit Totalausfällen25
1.3.2Reparierbare Objekte mit Totalausfällen26
1.3.3Nicht reparierbare Objekte mit Driftausfällen28
1.4Beschleunigte Tests29
Literatur31
2 Wahrscheinlichkeitsmodelle32
2.1Zufälliges Ereignis und Wahrscheinlichkeit32
2.2Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten35
2.3Totale Wahrscheinlichkeit und Satz von Bayes36
2.4Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeitsverteilung37
2.4.1Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen37
2.4.2Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen38
2.4.3Charakterisierung von Zufallsveränderlichen39
2.5Wichtige diskrete Verteilungen42
2.5.1Binomialverteilung42
2.5.2Poisson-Verteilung43
2.6Wichtige kontinuierliche Verteilungen44
2.6.1Normalverteilung44
2.6.2Chi-Quadrat-Verteilung46
2.6.3Rechteckverteilung47
2.6.4Betaverteilung48
2.6.5Verteilung geordneter Stichprobenwerte50
2.6.6Asymptotische Extremwertverteilungen52
2.7Mehrdimensionale Zufallsveränderliche55
2.8Regressionsmodell60
Literatur62
3 Wahrscheinlichkeitsmodelle der Zuverlässigkeit63
3.1Ausfallrate63
3.2Lebensdauerverteilungen68
3.2.1Exponentialverteilung68
3.2.2Weibull-Verteilung71
3.2.3Gammaverteilung73
3.2.4Logarithmische Normalverteilung74
3.3Verallgemeinerte Lebensdauerverteilungen78
3.3.1Verallgemeinerte Weibull-Verteilung78
3.3.2Verallgemeinerte Gammaverteilung78
3.4Mischungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen79
3.5Klassen von Lebensdauerverteilungen80
Literatur82
4 Konzepte der Statistik83
4.1Daten und Modell in Wahrscheinlichkeitsrechnung, klassischer und Bayes-Statistik84
4.1.1Wahrscheinlichkeitsrechnung: Schluss vom Modell auf die Stichprobe86
4.1.2Statistik: Schluss von der Stichprobe auf das Modell87
4.1.3Bayes-Statistik: Schluss von den Daten auf die zufälligen Modellparameter89
4.2Stichproben und Stichprobenfunktionen90
4.2.1Stichprobe91
4.2.2Stichproben in der Zuverlässigkeitstechnik91
4.2.3Stichprobenfunktionen92
4.3Aufgabenstellungen und Methoden der Mathematischen Statistik93
4.3.1Schätztheorie93
4.3.2Annahmetests: Testen einer Hypothese über unbekannte Parameter96
4.3.3Anpassungstests: Testen des Wahrscheinlichkeitsmodells100
4.4Likelihood-Prinzip101
4.4.1Punktschätzung für vollständige Stichproben101
4.4.2Punktschätzung für zensierte Stichproben103
4.4.3Intervallschätzung104
4.4.4Relative Likelihood-Funktion und angenäherte Vertrauensintervalle105
4.4.5Profillinien für mehrere Parameter107
4.5Methode der Kleinsten Quadrate109
4.6Lineare Schätzung: Parameterschätzung in LS-Verteilungen113
4.7Grafische lineare Parameterschätzung115
4.8Bootstrap118
4.9Bayes-Statistik122
Literatur123
5 Nicht reparierbare Objekte mit Totalausfällen125
5.1Parameterfreie Datenanalyse126
5.1.1Punktschätzung einer Ausfallwahrscheinlichkeit127
5.1.2Vertrauensintervalle129
5.1.3Vergleich von zwei Stichproben130
5.1.3.1 Vergleich von zwei Wahrscheinlichkeiten130
5.1.3.2 Vergleich von zwei Verteilungen130
5.2Parametrische Datenanalyse131
5.2.1Exponentialverteilung132
5.2.1.1 Maximum-Likelihood-Punktschätzung132
5.2.1.2 Vertrauensintervalle133
5.2.1.3 Testen einer konstanten Ausfallrate134
5.2.1.4 Anpassungstests für die Exponentialverteilung140
5.2.2Weibull-Verteilung144
5.2.2.1 Grafische Verfahren145
5.2.2.2 Maximum-Likelihood-Schätzung153
Literatur157
6 Reparierbare Objekte mit Totalausfällen159
6.1Parameterfreie Datenauswertung162
6.2Parametrische Datenauswertung166
6.2.1Konstante Ausfallintensität (HPP)166
6.2.1.1 Parameterschätzung166
6.2.1.2 Test einer konstanten Ausfallintensität168
6.2.1.3 Sequenzielle Tests169
6.2.1.4 Anpassungstests169
6.2.2Nicht konstante Ausfallintensität (NPP)172
Literatur173
7 Nicht reparierbare Objekte mit Driftausfällen174
7.1Degradation und lineare Regression176
7.2Benötigte Daten180
7.3Kritischer Blick auf die Daten181
7.4Überschreitungswahrscheinlichkeit der Toleranzgrenze184
7.4.1Ein Parameter und lognormalverteilte Schätzwerte185
7.4.2Zwei Parameter und zweidimensionale Normalverteilung186
7.4.3Allgemeiner Fall188
Literatur188
8 Beschleunigte Tests189
8.1Allgemeines190
8.2Beschleunigungs- oder Zeitraffungsfaktor193
8.2.1Verteilungen vom LS-Typ194
8.2.2MLS der Parameter von LS-Verteilungen195
8.3Temperatureinfluss: Arrhenius-Modell im ALT196
8.4Temperatureinfluss: Arrhenius-Modell im ADT198
8.5Inverses Power-Rule-Modell199
8.6Eyring-Modell und seine Verallgemeinerung200
Literatur201
Stichwortverzeichnis202

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