「システムの信頼性設計」の版間の差分
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多くの要素 (部品, 機器など) から構成されたシステムの高信頼性設計を実現するためには, (1) 部品の高信頼化技術やストレスの軽減などによる要素の高信頼化, (2) 予防保全や事後保全などによる保全性の向上, (3) 並列冗長や待機冗長などの冗長技術の導入,などが基本的な方法となる. その上で, 要素の信頼度からシステムの信頼度を評価し,また一定の制約のもとでシステムの信頼度を最大化するために信頼度配分の決定などの問題を解決する必要がある. | 多くの要素 (部品, 機器など) から構成されたシステムの高信頼性設計を実現するためには, (1) 部品の高信頼化技術やストレスの軽減などによる要素の高信頼化, (2) 予防保全や事後保全などによる保全性の向上, (3) 並列冗長や待機冗長などの冗長技術の導入,などが基本的な方法となる. その上で, 要素の信頼度からシステムの信頼度を評価し,また一定の制約のもとでシステムの信頼度を最大化するために信頼度配分の決定などの問題を解決する必要がある. | ||
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+ | 詳しくは[[《システムの信頼性》|基礎編:システムの信頼性]]を参照. | ||
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+ | [[category:信頼性・保全性|しすてむのしんらいせいせっけい]] |
2008年11月9日 (日) 18:24時点における最新版
【しすてむのしんらいせいせっけい (reliability design of system)】
多くの要素 (部品, 機器など) から構成されたシステムの高信頼性設計を実現するためには, (1) 部品の高信頼化技術やストレスの軽減などによる要素の高信頼化, (2) 予防保全や事後保全などによる保全性の向上, (3) 並列冗長や待機冗長などの冗長技術の導入,などが基本的な方法となる. その上で, 要素の信頼度からシステムの信頼度を評価し,また一定の制約のもとでシステムの信頼度を最大化するために信頼度配分の決定などの問題を解決する必要がある.
詳しくは基礎編:システムの信頼性を参照.