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Sicherheitsuntersuchungen eines adaptiven Schalentragwerks: Teil 2: Anwendung der Fehlerbaumanalyse sowie der Fehlermöglichkeitsund -einflussanalyse

机译:自适应壳体结构的安全性研究:第2部分:故障树分析的应用以及错误可能性和影响分析

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摘要

Aktive Komponenten sind im Bauwesen bislang kein Bestandteil von Sicherheitskonzepten. Zur Realisierung ultraleichter Strukturen sind aktive Komponenten jedoch unerläss-lich. In das Sicherheitskonzept des Ultraleichtbaus müssen deshalb spezielle Aspekte wie Ausfallsicherheit und Notbetrieb aufgenommen werden. Der vorliegende Artikel beschreibt die Bedeutung aktiver Komponenten am Beispiel eines adaptiven Schalentrag-werks. Dieses wurde von der durch die DFG geförderten Forschergruppe 981 entwickelt. Der Artikel widmet sich hierbei insbesondere der Frage, ob und wie sich bestehende Sicherheitskonzepte aus anderen Disziplinen an die Anforderungen des Ultraleichtbaus anpassen lassen. Hierzu werden die Methoden Fehlerbaumanalyse (FTA) sowie Fehler-möglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) vorgestellt. Der erste Teil dieses Aufsatzes erschien in Ausgabe 3/2016. Er widmet sich den theoretischen Inhalten der Sicherheitsuntersuchungen und beschreibt den von der Forschergruppe 981 entwickelten Demonstrator inklusive der neuartigen Konstruktionselemente. Der hier vorliegende zweite Teil des Aufsatzes stellt die praktische Umsetzung der im ersten Teil entwickelten theoretischen Erkenntnisse vor.%Until now, safety concepts of the construction industry do not consider the use of active components. However, such components are an essential part of ultralightweight structures. Therefore, special aspects of active components, such as safeguarding against failure and emergency operation mode, have to be included in the safety concept of ultralightweight structures. The present article describes the use of active components using the example of an adaptive shell structure. This shell structure was developed by research unit 981, a research unit funded by DFG (German Research Foundation). The article also proposes an adaptation of existing safety concepts by using approaches from other disciplines. Furthermore, the methods fault tree analysis (FTA) and failure mode and effects analysis (FMEA) are presented. Part 1 of the paper (published in issue 3/2016) describes theoretical investigations on safety concepts, the adaptive shell structure and the design elements, developed in the framework of the research unit. Part 2 (published in this issue) will provide the results of a practical application of the methods described in the first part.
机译:迄今为止,有源组件尚未纳入建筑安全概念的一部分。然而,有源组件对于实现超轻结构是必不可少的。因此,超轻结构的安全概念必须包括诸如可靠性和紧急操作之类的特殊方面。本文以自适应壳结构为例,介绍了活动组件的含义。这是由DFG资助的981研究小组开发的。本文特别关注是否可以将其他学科的现有安全概念以及如何使其适应超轻结构的要求。为此,提出了故障树分析(FTA)方法以及故障可能性和影响分析(FMEA)方法。本文的第一部分出现在第3/2016期。它致力于安全性调查的理论内容,并描述了由研究组981开发的演示器,包括新的构造元素。本文的第二部分介绍了第一部分中开发的理论知识的实际实现。%到目前为止,建筑行业的安全概念尚未考虑使用有源组件。但是,这些组件是超轻量结构的重要组成部分。因此,必须在超轻型结构的安全概念中包括有源组件的特殊方面,例如防止故障和紧急运行模式。本文以自适应壳结构为例,介绍了有源组件的使用。该壳结构由DFG(德国研究基金会)资助的研究部门981研究开发。本文还建议通过使用其他学科的方法对现有安全概念进行修改。此外,介绍了故障树分析(FTA)和故障模式与影响分析(FMEA)的方法。该论文的第1部分(在第3/2016期发布)描述了在研究单位框架内开发的有关安全概念,自适应壳体结构和设计元素的理论研究。第2部分(在本期发行)将提供第一部分中描述的方法的实际应用结果。

著录项

  • 来源
    《Der Stahlbau》 |2016年第6期|380-386|共7页
  • 作者单位

    Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren, Pfaffenwaldring 7 und 14, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

    Universität Stuttgart, Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart;

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