通过回答 100 多个关于可靠性工程的 MC 问题来测试您对可靠性工程的理解。
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A. 加速生活测试
B. 极端的生活测试
C. 非凡的生活测试
D. 最大生命测试
A. 基因工程
B. 纳米机器
C. 添加。测试
D. 生活数据
E. 遗传学
A. 美国汽车公司
B. 美国运动速度协会
C. AMSAA成熟度预测模型
D. 美国多服务保证协会
E. 成员年度会员会议
A. 美国马赛克学会
B. 陆军物质系统分析活动
C. 兵役学院协会
D. 美国金属废品协会
E. 美国摩托车协会
A. t检验
B. 方差分析
C. 归因错误
D. SEM
E. t检验
A. 测试两种均值之间的差异
B. 确定均值是否有差异
C. 构建多重回归模型
D. 方差分析
E. 测试两种以上方式之间的差异
A. 更大的社区意识
B. 比特币
C. 自由
D. 道德
E. 民主
A. 约100%
B. 约20%
C. 约80%
A. 时间线
B. 项目进度
C. 分析计划
D. 任务列表
A. 约翰内斯·迈克尔·法拉第
B. Svante Arrhenius
C. 詹姆斯·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)
D. J.J.汤姆森
E. Jakob vonuexküll
A. Arrhenius模型
B. Carnot模型
C. 理想的气体模型
D. 开尔文模型
E. 卡诺热引擎模型
A. 使用多么容易
B. 它可以修复多快
C. 修改有多容易
D. 需要修理多久
E. 它需要多少工作
A. 项目可以运行的概率
B. 将能够运行的项目的质量
C. 物品抵抗损害的能力
D. 将使其能够运行的项目的可靠性
A. 50%
B. 30%
C. 10%
D. 20%
E. 25%
A. 系统图
B. 可靠性框图或RBD
C. 功能框图
D. 接线图
E. 框图
A. 政治上的正确
B. 左审查
C. 右半球偏见
D. 自由主义偏见
E. 左半球偏见
A. 他们都容易出现错误
B. 他们都有一定程度的不准确性
C. 并非所有数据点代表精确的故障时间
D. 他们都降低了表达自由
E. 他们都依靠人类的解释
A. 竞争
B. 温度
C. 制造业
D. 加载
E. 力量
A. 一个将指示不再需要项目的系统
B. 测试项目以确定其频率正确的结果的系统
C. 由于多个故障模式而失败的项目
D. 有固定数量故障的项目
E. 一个将指示项目何时失败的系统
A. 仅由精确故障时间组成的数据
B. 及时收集的数据
C. 完全准确的数据
A. 项目结束
B. 一组数据的完成
C. 确切的故障时间
A. 系统延迟
B. 复杂系统
C. 串行系统
D. 带有反馈的系统
E. 并行系统
A. 化学方程式
B. 热力学模型
C. 框图
D. 电路
E. 流程图
A. 600
B. 300
C. 100
D. 500
E. 1000
A. 有条件的可靠性
B. 样本量
C. 共轭可靠性
D. 失败的时间
E. 预测有效性
A. 信心界限
B. 误差范围
C. 标准错误
D. 意思是
A. 五
B. 十个
C. 九
D. 没有任何
E. 八
A. 可能的解决方案对可能性比方程的图形表示
B. 一种可视化技术,用于描绘频率不同的数据
C. 给定样本中数据点的图形表示
D. 卡方检验结果的图形表示
E. 人口变化的图形表示
A. 确定数据的趋势
B. 识别异常值
C. 确定信心界限
D. 比较形状
A. 过程计划
B. 物质流计划
C. 控制方案
D. 序列计划
A. 响应表面模型
B. 灾难模型
C. 工作压力模型
D. 时间变化响应模型
E. 累积损害模型
A. 加速生活测试模型
B. 高级生活支持模型
C. 加速生命周期模型
D. 高级机车控制模型
E. 先进的生命支持协议
A. 因果分析
B. 概率分析
C. 批判性分析
D. 故障模式和效果分析
E. 故障分析
A. 确定纠正措施
B. 确定采取纠正措施
C. 确定序列和时间框架
D. 向受影响的利益相关者传达纠正措施
A. 标准化输入数据
B. 取代故障分布PDF
C. 整合失败分布PDF
D. 指数加权
E. 计算累积危险功能
A. 确定样本量
B. 确定成功的机会
C. 分解方法
D. 确定某物的可能性
E. 确定事件的概率
A. 统计过程控制
B. 故障分析
C. 故障模式和效果分析
D. 退化分析
E. 帕累托图
A. 高风险条件
B. 条件失败
C. 极端条件
D. 正常情况
A. 失败FMEA
B. 故障模式和效果分析
C. 故障模式和效果分析
D. 故障FMEA
E. 设计FMEA
A. 改进设计
B. 确定失败的原因
C. 检测潜在的故障
D. 确定失败的影响
E. 测试组件
A. 设计保证
B. 可靠性设计
C. 故障分析
D. 可靠性工程
A. 产品经过多轮可靠性测试的过程
B. 使用计算机模拟研究产品可靠性的过程
C. 产品被重新处理以提高其可靠性的过程
D. 生产重复产品以建立基线以进行比较的过程
E. 在产品设计早期使用一组可靠性工程实践的过程
A. drbfm
B. A B C D
C. 珀特
D. 5s
A. 定性
B. 定量
C. 概率
D. 两者都不
A. 给定导致失败导致检测等级的概率
B. 每个失败原因的先前检测的可能性
C. 检测到每个原因失败的可能性
D. 每种原因将检测到的故障数量
E. 失败的潜在原因数量
A. 小时
B. 失败
C. 分钟
D. 停机时间
E. 中断
A. 累积测试时间和累积通过率
B. 累积测试时间和累积失败
C. 累积测试时间和平均等级
D. 累积测试时间和达到标准的学生百分比
A. 可靠性增长模型
B. 时间序列模型
C. 累积模型
D. 累积分布函数
E. 生命周期模型
F. 测试时间和问题数量
A. 频率
B. 不可靠
C. 可能性
A. 系统产生稳定输出的能力
B. 天气模式的分布
C. 系统内的知识组织
D. 人口的空间分布
E. 复杂系统的可靠性
A. 泊松分布
B. 恒定的故障率
C. 均匀分布
D. Bernoulli分布
A. Shepp-Logan加速生命测试
B. Eyring模型
C. 拉什莫尔山模型
D. Eshelby模型
E. Ramsauer模式
A. 电压
B. 失败时间
C. 随机变量
D. 频率
E. 样本空间
A. 故障模式和效果分析
B. 根本原因分析
C. 失败效应分类
D. 故障定位
A. 功能
B. 身体的
C. 沟通
D. 逻辑
E. 硬件
A. 预付审查
B. 故障树分析
C. 故障模式和批判性分析
D. 故障模式和效果分析
A. 弄清楚如何防止失败
B. 确定故障对产品或过程的影响
C. 确定产品或过程的潜在故障模式
D. 确定在失败模式时应采取的纠正措施
E. 确定可能的故障模式对产品或过程性能的影响
A. 可持续性报告
B. 销售预测
C. 赞助商
D. 研究人员
E. fmeas
A. 可靠性/可用性分析和成本计算
B. 频率计划
C. 监管环境分析
D. 技术支援
E. 监管批准
A. 害虫
B. DMA
C. 甘特图
D. FMEA
E. PSM
A. 批判性分析
B. 危险分析
C. 建立风险
D. 确定因果
E. 因果图
A. 失败率
B. 可能性
C. 发生率
D. 失败的概率
E. 失败的机会
A. 数据驱动的方法
B. 贝叶斯推断
C. 最大似然估计
D. 非线性回归
A. 具有非线性响应的模型
B. 放射学暴露
C. 热应力
D. 一个未知结构的模型
E. 机械应力
A. 静水压力
B. 热膨胀
C. 物理特征变化很高的产品
D. 输入不稳定的过程
E. 加速的生活测试模型
A. 广义伽马分布
B. 二项式分布
C. 帕累托分布
D. 威布尔分布
A. 普通的
B. T分布
C. weibull或logNormal
A. T形
B. V形
C. S形
D. U形
A. 维护项目需要多少努力
B. 在不同发展阶段产生的成本
C. 项目完成需要多长时间
D. 在开发的不同阶段的可靠性值
E. 成本和可靠性的变更率
A. 效率
B. 可靠性
C. 死亡
D. 发病率
A. 何时应维修产品
B. 产品的有效性
C. 产品的可能故障模式
D. 需要进一步设计或测试
E. 可能出现故障的原因
A. halt-x
B. Halt-2
C. 哈尔特ii
D. halt iii
E. 停
A. 高速加速的安全存储
B. 健康与安全筛查
C. 高加速的压力筛查
D. 学校的健康与安全
E. 头,胳膊,肩膀,脊柱
A. 检测是否已召回产品
B. 在运输之前先检查物品的质量
C. 防止有缺陷的物品的运输
D. 检查项目是否过期
E. 检测何时损坏
A. 更高
B. 降低
C. 相等的
D. 不太重要
E. 更重要
A. 组件的可靠性
B. 组件的差异
C. 组件可靠性相对于系统可靠性的第一个部分导数
D. 组件的均方误差
E. 组件失败之间的平均时间
A. 数据收集方法
B. 数值
C. 一类数据
D. 可变性的度量
E. 一系列时间
A. 代表一定时间范围的数据
B. 代表一系列价格的数据
C. 表示数字值范围的数据
D. 缺少值的数据
E. 不连续测量的数据
A. 超大零件模型
B. 减少生活测试模型
C. 生活测试模型没有变化
D. 加速生活测试模型
E. 过度简单的设计模型
A. 引导程序
B. 累积频率
C. 相关系数
D. 重新采样
E. Kaplan-Meier估计器
A. 观察次数
B. 估计不可靠
C. 数据发生频率
D. 中心趋势的度量
E. 数据量
A. 确定材料首次失败的时间
B. 非参数数据分析的可靠性估计
C. 估计生存曲线
D. 估计组的相对存活
E. 估计事件的速率和概率
A. 不良数据
B. 超出范围数据
C. 左侧审查数据
D. 数据失败
E. 未使用的数据
A. 少于10个有效结果的数据集
B. 500小时的操作
C. 30天的操作
D. 未纠正的失败
E. 不完全准确的数据集
A. 故障分析
B. 生活数据分析
C. 使用数据分析
A. 失败和用法
B. 失败和里程
C. 用法和操作方式
D. 市场份额和年龄
E. 故障和操作方式
A. 故障率
B. 仅故障数据
C. 可靠性功能
D. 仅使用数据
E. 失败和使用数据
A. 描述压力水平如何影响产品质量的关系
B. 一种描述压力水平如何影响产品可靠性的关系
C. 一个伴侣始终对另一个伴侣施加更大压力的关系
D. 描述压力水平如何影响产品性能的关系
E. 客户与销售人员之间的关系,客户总是不快乐
A. 温度关系
B. 压力压力关系
C. 生命压力关系
D. 压力关系
E. 温度压力关系
A. 不代表的样品
B. 暂停或审查
C. 离群数据
D. 采样数据
E. 随机数据
A. 贝叶斯推断
B. 最大后验估计
C. 最大似然估计
A. 可能性
B. 可能比率平方
C. 似然比
D. 信息
E. 似然比立方体
A. 可靠性增长模型
B. 容量增长模型
C. 产出增长模型
D. 生命周期模型
A. 固定威胁
B. 生长
C. 缩放
D. 可靠性
E. 表现
A. 寿命长的产品
B. 癌症治疗
C. 电子元器件
D. 使用高度差异的产品
E. 物理疲劳是主要故障模式的重要贡献者
A. 泊松分布
B. 对数正态分布
C. 均匀分布
D. 高斯分布
E. 正态分布
A. 它是过程或系统的可靠程度
B. 单位生产寿命内发生的缺陷数量
C. 该术语还用来表示研究和提高产品可维护性的学科
D. 0%
E. 这取决于失败的严重程度
A. 一个产品
B. 一个系统
C. 用户界面
D. 设备
A. 关节密度函数
B. 概率分布
C. 方差方程
D. 可能性方程
E. 统计
A. 最大似然估计和偏置校正
B. 贝叶斯推断
C. 非参数估计
D. 最大似然估计