stringtranslate.com

Análisis de ingeniería

El análisis de ingeniería implica la aplicación de principios y procesos analíticos científicos/matemáticos para revelar las propiedades y el estado de un sistema, dispositivo o mecanismo en estudio.

El análisis de ingeniería es descompositivo: procede separando el diseño de ingeniería en los mecanismos de operación o falla, analizando o estimando cada componente del mecanismo de operación o falla de forma aislada y recombinando los componentes de acuerdo con principios físicos básicos y leyes naturales . [1] [2] [3] [4]

Análisis matemático aplicado/de ingeniería

El análisis de ingeniería y el análisis aplicado son términos sinónimos para el análisis / cálculo matemático más allá de las ecuaciones diferenciales básicas , como las aplicadas a diversos temas avanzados de física e ingeniería (incluido el análisis de Fourier , la mecánica lagrangiana y hamiltoniana , las transformadas de Laplace , la teoría de Sturm-Liouville y otras), pero aún pueden implicar pruebas matemáticas .

Sistemas remotos

El análisis de ingeniería es el método principal para predecir y manejar problemas con sistemas remotos, como satélites y exploradores . El análisis de ingeniería para sistemas remotos debe ser continuo, ya que la salud y la seguridad del sistema remoto solo pueden verse afectadas de forma remota (y porque cualquier falla podría tener consecuencias fatales).

Por lo tanto, las capacidades de análisis de ingeniería deben incorporar tendencias y análisis. Las tendencias deben ser proactivas , predictivas , integrales y automatizadas. El análisis debe ser reactivo, investigativo, específico y práctico. Juntos, las tendencias y el análisis permiten a los operadores predecir situaciones potenciales e identificar eventos anómalos que amenazan un sistema remoto. [5]

Véase también

Referencias

  1. ^ Baecher, GB, Pate, EM y de Neufville, R. (1979) “Riesgo de falla de presas en el análisis costo/beneficio”, Water Resources Research, 16(3), 449-456.
  2. ^ Hartford, DND y Baecher, GB (2004) Riesgo e incertidumbre en la seguridad de las presas. Thomas Telford
  3. ^ Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) (2003) Evaluación de riesgos en la gestión de la seguridad de las presas. ICOLD, París
  4. ^ British Standards Institution (BSI) (1991)BC 5760 Parte 5: Confiabilidad de sistemas, equipos y componentes - Guía para el análisis de modos de falla, efectos y criticidad (FMEA y FMECA).
  5. ^ Stolarski, Tadeusz; Nakasone, Y.; Yoshimoto, S. (24 de febrero de 2011). Análisis de ingeniería con el software ANSYS. Elsevier. ISBN 978-0-08-046969-0.