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 descomposicional: 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 los principios físicos básicos y las leyes naturales . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Análisis matemático aplicado/de ingeniería
El análisis de ingeniería y el análisis aplicado son términos sinónimos de análisis matemático / cálculo más allá de las ecuaciones diferenciales básicas , como se aplica a varios 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 otros), pero aún puede implicar demostraciones matemáticas .
Sistemas remotos
El análisis de ingeniería es el método principal para predecir y solucionar problemas en sistemas remotos como satélites y vehículos exploradores . Este análisis debe ser continuo, ya que la seguridad y el buen funcionamiento del sistema solo pueden verse afectados a distancia (y cualquier fallo podría tener consecuencias fatales).
Por lo tanto, las capacidades de análisis de ingeniería deben incorporar tanto el análisis de tendencias como el análisis en sí. El análisis de tendencias debe ser proactivo , predictivo , exhaustivo y automatizado. El análisis debe ser reactivo, investigativo, específico y práctico. Juntos, el análisis de tendencias y el análisis permiten a los operadores predecir situaciones potenciales e identificar eventos anómalos que amenazan un sistema remoto. [ 5 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Baecher, GB, Pate, EM y de Neufville, R. (1979) “Riesgo de falla de presa en el análisis de costo/beneficio”, Water Resources Research, 16(3), 449-456.
- ↑ Hartford, DND y Baecher, GB (2004) Riesgo e incertidumbre en la seguridad de las presas. Thomas Telford
- ↑ Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) (2003) Evaluación de riesgos en la gestión de la seguridad de las presas. ICOLD, París
- ↑ British Standards Institution (BSI) (1991)BC 5760 Parte 5: Fiabilidad de sistemas, equipos y componentes - Guía para el análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMEA y FMECA).
- ↑ 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.
- conceptos de ingeniería
- Análisis