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_id: '41964'
abstract:
- lang: ger
  text: Die digitale Transformation prägt die Entwicklung intelligenter technischer
    Systeme, welche durch Vernetzung und inhärente Intelligenz einen weiten Funktionsumfang
    aufweisen. Selbstoptimierende Systeme sind als Stellvertreter der Klasse intelligenter
    Systeme durch die autonome zielkonforme Adaption des Systemverhaltens charakterisiert.
    Dabei stellen mechatronische Systeme eine der Grundlagen dieser Systemklasse dar,
    indem die Umwelt- und Betriebsbedingungen sowie die Systemzustände sensorisch
    erfasst und das dynamische Systemverhalten zielgerichtet beeinflusst werden. Der
    große Funktionsumfang intelligenter technischer Systeme geht mit einer Zunahme
    der Systemkomplexität einher, die eine Herausforderung bei der Absicherung der
    Verlässlichkeit darstellt. Dem gegenüber bieten insbesondere selbstoptimierende
    Systeme Potenziale zur Steigerung der Verlässlichkeit. Die Umsetzung entsprechender
    Maßnahmen erfordert die Unterstützung des Entwicklungsprozesses durch geeignete
    Methoden. Die Beherrschung der zunehmenden Systemkomplexität ist durch die Verwendung
    vorhandener Modelle des Entwicklungsprozesses möglich, wird aber in aktuellen
    Methoden nicht umfänglich genutzt. Das Ziel ist die Absicherung der Verlässlichkeit
    bereits in frühen Entwicklungsphasen bis hin in späte Lebenszyklusphasen. Es wird
    eine Methode für die integrierte Modellierung der Zuverlässigkeit, als zentrale
    Kenngröße der Verlässlichkeit, und des dynamischen Systemverhaltens entwickelt.
    Anhand von drei Anwendungsbeispielen wird gezeigt, dass diese Methode die Entwicklung
    von Maßnahmen zur Steigerung der Verlässlichkeit in selbstoptimierenden Systemen
    ermöglicht, auf komplexe Systeme anwendbar ist und die Absicherung der Verlässlichkeit
    während des Betriebs mit Hilfe eines Digitalen Zwillings unterstützt.
author:
- first_name: Thorben
  full_name: Kaul, Thorben
  id: '14802'
  last_name: Kaul
citation:
  ama: Kaul T. <i>Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem Verhalten
    mechatronischer Systeme</i>. Vol 10. Shaker; 2020. doi:<a href="https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966">10.17619/UNIPB/1-966</a>
  apa: Kaul, T. (2020). <i>Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem
    Verhalten mechatronischer Systeme</i> (Vol. 10). Shaker. <a href="https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966">https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966</a>
  bibtex: '@book{Kaul_2020, series={Schriften des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik},
    title={Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem Verhalten
    mechatronischer Systeme}, volume={10}, DOI={<a href="https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966">10.17619/UNIPB/1-966</a>},
    publisher={Shaker}, author={Kaul, Thorben}, year={2020}, collection={Schriften
    des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik} }'
  chicago: Kaul, Thorben. <i>Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem
    Verhalten mechatronischer Systeme</i>. Vol. 10. Schriften des Lehrstuhls für Dynamik
    und Mechatronik. Shaker, 2020. <a href="https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966">https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966</a>.
  ieee: T. Kaul, <i>Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem Verhalten
    mechatronischer Systeme</i>, vol. 10. Shaker, 2020.
  mla: Kaul, Thorben. <i>Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem
    Verhalten mechatronischer Systeme</i>. Shaker, 2020, doi:<a href="https://doi.org/10.17619/UNIPB/1-966">10.17619/UNIPB/1-966</a>.
  short: T. Kaul, Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem Verhalten
    mechatronischer Systeme, Shaker, 2020.
date_created: 2023-02-10T12:36:20Z
date_updated: 2023-02-10T13:06:37Z
department:
- _id: '151'
doi: 10.17619/UNIPB/1-966
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keyword:
- Integrierte Modellierung
- geschlossene Modellierung
- mechatronische Systeme
- intelligente Systeme
- Zuverlässigkeit
- Dynamische Bayes’sche Netze
- Verlässlichkeit
- Systemzuverlässigkeit
- Digitaler Zwilling
- selbstoptimierende Systeme
- Mehrzieloptimierung
language:
- iso: ger
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- url: https://digital.ub.uni-paderborn.de/hs/content/titleinfo/3401478?query=kaul
page: '156'
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  isbn:
  - 978-3-8440-7450-5
publication_status: published
publisher: Shaker
related_material:
  link:
  - relation: confirmation
    url: https://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-7450-5&search=yes
series_title: Schriften des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik
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supervisor:
- first_name: Walter
  full_name: Sextro, Walter
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title: Integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischem Verhalten mechatronischer
  Systeme
type: dissertation
user_id: '55222'
volume: 10
year: '2020'
...
---
_id: '9985'
abstract:
- lang: ger
  text: Intelligente technische Systeme sind durch einen erhöhten Funktionsumfang
    charakterisiert, der diese dazu befähigt, autonom auf wechselnde Umgebungsbedingungen,
    Anforderungen und inhärente Systemzustände zu reagieren. Dies kann mit den Methoden
    der Selbstoptimie-rung erreicht werden. Hier werden mit Verfahren der Mehrzieloptimierung
    mögliche Betriebs-punkte des Systems bestimmt zwischen denen das System im Betrieb
    autonom auswählt und somit eine Verhaltensadaption erwirkt. Zur Berechnung der
    Betriebspunkte ist es notwendig ein Modell des Systemverhaltens aufzustellen und
    das Verhalten hinsichtlich verschiedener, meist konfliktärer, Ziele zu quantifizieren.
    Bei der Modellierung des Systemverhaltens und der Formulierung der Ziele stellt
    die Absiche-rung der Verlässlichkeit auf Grund der zunehmenden Systemkomplexität
    eine große Heraus-forderung dar, der im Entwicklungsprozess begegnet werden muss.
    Die Implementierung von Selbstoptimierung bietet darüber hinaus in Kombination
    mit einer Zustandsüberwachung im Betrieb die Möglichkeit einer zuverlässigkeitsbasierten
    Verhaltensanpassung, deren Potential zu einer Steigerung der Verlässlichkeit genutzt
    werden kann. In dieser Arbeit werden die Entwicklung intelligenter technischer
    Systeme und die damit ver-bundenen notwendigen Entwicklungsschritte zur Absicherung
    der Verlässlichkeit anhand von selbstoptimierenden Systemen betrachtet. Dazu gehören
    die Formulierung verlässlichkeitsre-levanter Ziele und die Implementierung einer
    Zustandsüberwachung als Basis für eine zuver-lässigkeitsbasierte Verhaltensanpassung.
    Es werden auf Grundlage einer Beschreibung der Entwicklungsschritte, Potentiale
    zur Steigerung der Verlässlichkeit sowie Chancen und zukünf-tige Herausforderungen
    herausgestellt und diskutiert.
author:
- first_name: Walter
  full_name: Sextro, Walter
  id: '21220'
  last_name: Sextro
- first_name: Tobias
  full_name: Meyer, Tobias
  last_name: Meyer
- first_name: Thorben
  full_name: Kaul, Thorben
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  last_name: Kaul
- first_name: James Kuria
  full_name: Kimotho, James Kuria
  last_name: Kimotho
citation:
  ama: 'Sextro W, Meyer T, Kaul T, Kimotho JK. Entwicklung verlässlicher, intelligenter
    Systeme. In: <i>VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische Zuverlässigkeit (TTZ 2017)
    - Entwicklung Und Betrieb Zuverlässiger Produkte.</i> Leonberg; 2017:17–30.'
  apa: Sextro, W., Meyer, T., Kaul, T., &#38; Kimotho, J. K. (2017). Entwicklung verlässlicher,
    intelligenter Systeme. In <i>VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische Zuverlässigkeit
    (TTZ 2017) - Entwicklung und Betrieb zuverlässiger Produkte.</i> (pp. 17–30).
    Leonberg.
  bibtex: '@inproceedings{Sextro_Meyer_Kaul_Kimotho_2017, place={Leonberg}, title={Entwicklung
    verlässlicher, intelligenter Systeme}, booktitle={VDI-Berichte 2307–28. Tagung
    Technische Zuverlässigkeit (TTZ 2017) - Entwicklung und Betrieb zuverlässiger
    Produkte.}, author={Sextro, Walter and Meyer, Tobias and Kaul, Thorben and Kimotho,
    James Kuria}, year={2017}, pages={17–30} }'
  chicago: Sextro, Walter, Tobias Meyer, Thorben Kaul, and James Kuria Kimotho. “Entwicklung
    Verlässlicher, Intelligenter Systeme.” In <i>VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische
    Zuverlässigkeit (TTZ 2017) - Entwicklung Und Betrieb Zuverlässiger Produkte.</i>,
    17–30. Leonberg, 2017.
  ieee: W. Sextro, T. Meyer, T. Kaul, and J. K. Kimotho, “Entwicklung verlässlicher,
    intelligenter Systeme,” in <i>VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische Zuverlässigkeit
    (TTZ 2017) - Entwicklung und Betrieb zuverlässiger Produkte.</i>, 2017, pp. 17–30.
  mla: Sextro, Walter, et al. “Entwicklung Verlässlicher, Intelligenter Systeme.”
    <i>VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische Zuverlässigkeit (TTZ 2017) - Entwicklung
    Und Betrieb Zuverlässiger Produkte.</i>, 2017, pp. 17–30.
  short: 'W. Sextro, T. Meyer, T. Kaul, J.K. Kimotho, in: VDI-Berichte 2307–28. Tagung
    Technische Zuverlässigkeit (TTZ 2017) - Entwicklung Und Betrieb Zuverlässiger
    Produkte., Leonberg, 2017, pp. 17–30.'
date_created: 2019-05-27T09:52:37Z
date_updated: 2019-09-30T09:03:57Z
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keyword:
- intelligente Systeme
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- iso: eng
page: 17–30
place: Leonberg
publication: VDI-Berichte 2307–28. Tagung Technische Zuverlässigkeit (TTZ 2017) -
  Entwicklung und Betrieb zuverlässiger Produkte.
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title: Entwicklung verlässlicher, intelligenter Systeme
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year: '2017'
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