Zuverlässigkeit gezielt entwickeln.Zuverlässigkeit gezielt entwickeln.

Zuverlässigkeitsberatung: Wir übersetzen Nutzung in messbare Ziele, bewerten Ausfallmechanismen und planen Nachweise.Als spezialisierte Zuverlässigkeitsberatung übersetzen wir reale Nutzung in messbare Zuverlässigkeitsziele, bewerten relevante Ausfallmechanismen und entwickeln belastbare Nachweiskonzepte.

Planung & Lebensdauer

Aktuelles

Beispielhafte Projektverläufe

Zuverlässigkeitsprozess maßgeschneidert entwickeln und integrieren

Unsere Aufgabe:Prozessentwicklung und ImplementierungsbegleitungVerlauf ansehen
Engineering-Team bei der Entwicklung eines Zuverlässigkeitsprozesses
  1. Status quo erfassen

    Prozessreife, Rollen und bestehende Methoden transparent machen.

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  2. Schnittstellen priorisieren

    Lücken, Optimierungspotenziale und Übergaben identifizieren.

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  3. Zielprozess prüfen

    Konzept ausarbeiten und im Dry Run auf Praxistauglichkeit testen.

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  4. Konzept optimieren

    Im Pilotprojekt anwenden, bewerten und gezielt nachschärfen.

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  5. Prozess freigeben

    Verantwortlichkeiten verankern und den Prozess verbindlich einführen.

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Projektergebnis

Ein abgestimmter Zuverlässigkeitsprozess, der im Entwicklungsalltag verbindlich funktioniert.

Risikobasierte Absicherungsstrategie entwickeln

Unsere Aufgabe:Risikoanalyse und strategische AbsicherungsplanungVerlauf ansehen
Zwei Ingenieure besprechen eine technische Risikomatrix
  1. Risiken identifizieren

    Kritische Funktionen, Ausfallarten und Ursachen systematisch erfassen.

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  2. Risiken priorisieren

    Eintritt, Auswirkung und Nachweisbedarf nachvollziehbar bewerten.

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  3. Maßnahmen definieren

    Reviews, Analysen und präventive Methoden zielgerichtet festlegen.

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  4. Nachweise planen

    Prüfumfang, Stichproben und Zuverlässigkeitsziele dimensionieren.

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  5. Kosten und Termine verbinden

    Absicherungsplan budgetieren, terminieren und gemeinsam freigeben.

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Projektergebnis

Eine priorisierte, budgetierte und terminierte Absicherungsstrategie für belastbare Freigaben.

Design of Experiments (DoE) effizient einsetzen und technische Systeme optimieren

Unsere Aufgabe:Versuchsplanung, statistische Analyse und ModellbildungVerlauf ansehen
Ingenieur bei einem Design-of-Experiments-Versuch am Prüfstand
  1. Zielgröße festlegen

    Fragestellung, Zielsetzung und Bewertungskriterien präzisieren.

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  2. Faktoren und Stufen

    Einflussgrößen, Faktorstufen und Randbedingungen festlegen.

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  3. Signifikante Faktoren

    Effizienten Versuchsplan durchführen und relevante Einflüsse erkennen.

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  4. Zusammenhänge quantifizieren

    Haupt- und Wechselwirkungen statistisch beschreiben.

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  5. Optimale Faktorwerte

    Robustes Optimum ableiten und im Bestätigungsversuch absichern.

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Projektergebnis

Ein belastbares Prozessfenster und optimale Faktorwerte bei reduziertem Versuchsaufwand.

Neue Produktgeneration bis zur Freigabe absichern

Unsere Aufgabe:Methodische ProjektleitungVerlauf ansehen
Bauteile einer neuen Produktgeneration zwischen Entwicklung und Erprobung
  1. Ziele und Verantwortung klären

    Anforderungen, Rollen und Gate-Kriterien gemeinsam festlegen.

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  2. Risiken priorisieren

    Kritische Funktionen und mögliche Ausfallfolgen bewerten.

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  3. Nachweisstrategie planen

    Prüfplan, DoE und erforderliche Daten sinnvoll verbinden.

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  4. Versuche steuern

    Ergebnisse einordnen und Abweichungen gezielt bearbeiten.

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  5. Freigabe absichern

    Nachweise, Entscheidungen und verbleibende Risiken dokumentieren.

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Projektergebnis

Eine nachvollziehbare Freigabe mit abgestimmten Kriterien und passendem Prüfumfang.

Feldausfälle verstehen und wirksame Maßnahmen absichern

Unsere Aufgabe:Analyseleitung und Maßnahmen-TrackingVerlauf ansehen
Gebrochene Antriebswelle bei der technischen Feldausfallanalyse
  1. Problem abgrenzen

    Ausfallbilder und reale Einsatzbedingungen strukturiert erfassen.

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  2. Informationen verbinden

    Feld-, Prüf- und Produktdaten vergleichbar zusammenführen.

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  3. Ursachen bewerten

    Hypothesen mit Statistik, Modellen und Befunden überprüfen.

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  4. Maßnahmen verifizieren

    Die Wirksamkeit mit fokussierten Versuchen nachweisen.

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  5. Erkenntnisse verankern

    Monitoring und Lessons Learned dauerhaft in den Prozess überführen.

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Projektergebnis

Priorisierte Ursachen und nachweislich wirksame Maßnahmen gegen wiederkehrende Ausfälle.

Industrieerfahrung, Forschung und Fachliteratur

RelTest verbindet wissenschaftliche Fundierung, publizierte Fachliteratur und Erfahrung aus anspruchsvollen Industrieprojekten.

Industrieberatung
Seit 2016
Forschung an der Universität Stuttgart
SFZ
Springer-Fachbücher
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Stuttgarter Forschungszentrum Zuverlässigkeitstechnik (SFZ)Universität StuttgartStuttgarter Forschungszentrum Zuverlässigkeitstechnik (SFZ)

Forschungstransfer in die Ingenieurpraxis

Unsere Mitarbeiter haben an der Universität Stuttgart promoviert und waren im Umfeld des SFZ wissenschaftlich tätig. Die enge Zusammenarbeit sowie der Austausch über Forschung, Konferenzen und fachliche Fragestellungen halten unsere Methoden am aktuellen Stand der Technik.

  • Promotion und wissenschaftliche Tätigkeit im SFZ-Umfeld
  • Austausch über Forschung und Konferenzen
  • Transfer aktueller Erkenntnisse in Industrieprojekte

Zwei Springer-Fachbücher zur Zuverlässigkeit

Zwei Springer-Fachbücher dokumentieren methodische Grundlagen, Prüfstrategien und die praktische Absicherung technischer Produkte.

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Zuverlässigkeitstests für eine effiziente AbsicherungZuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau

Ausgewählte Projektreferenzen

Ausgewählte Unternehmen, mit denen RelTest bereits zusammengearbeitet hat.

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