Michelberger Pál (szerk.)

Bizonytalanság és biztonság

Fejezetek a mérnöki kockázatmenedzsmentből


Irodalomjegyzék

 
Bera, József – Pokorádi, László (2015): Monte-Carlo Simulation of Helicopter Noise. Acta Polytechnica Hungarica, 12. évf. 2. szám, pp. 21–32.
Bronstejn, Ilja Nyikolajevics – Gerhardt Musiol – Heiner Mühlig – K. A. Szemengyajev (2006): Matematikai kézikönyv. Typotext.
Dabboussi, A. – Kouta, R. – Gaber, J. – Wack, M. – Hassan, B. E. – Nachabeh, L. (2018): Fault tree analysis for the intelligent vehicular networks. 2018 IEEE Middle East and North Africa Communications Conference (MENACOMM). Jounieh, Lebanon. pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/MENACOMM.2018.8371027
Deb, S. – Ghoshal, S. – Mathur, A. – Shrestha, R. – Pattipati, K. R. (1998): Multisignal modeling for diagnosis, FMECA, and reliability. SMC'98 Conference Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.98CH36218). San Diego, CA. Vol. 3, pp. 3026–3031. https://doi.org/10.1109/ICSMC.1998.725125
Kalos, Malvin H. – Paula A. Whitlock (2008): Monte Carlo Methods, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc.
Korn, Granino A. – Theresa M. Korn (2000): Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. Courier Corporation.
Metropolis, Nicholas – S. Ulam (1949): The monte carlo method. Journal of the American Statistical Association, 44. évf. 247. szám, pp. 335–341. https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483310
Newman, M. E. J. – G. T. Barkema (1999): Monte-Carlo Methods in Statistical Physics. New York, Oxford University Press Inc.
Pokorádi László (2008): Rendszerek és folyamatok modellezése. Debrecen, Campus Kiadó.
Pokorádi László (2011a): Sensitivity investigation of fault tree analysis with matrix-algebraic method. Theory and Applications of Mathematics & Computer Science, 1. évf. 1. szám, pp. 34–44.
Pokorádi László (2011b): Mátrixalgebrai hibafa-érzékenységelemzés. Multidiszciplináris tudományok: Miskolci Egyetem Közlemények, 1. évf. 1. szám, pp. 103–110.
Pokorádi László (2014): Sensitivity analysis of reliability of Systems with Complex Interconnections. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 32. évf., pp. 436–442. http://doi.org/10.1016/j.jlp.2014.09.017
Pokorádi László (2016): Karbantartási folyamat Monte-Carlo szimulációs elemzése. Repüléstudományi Szemelvények, pp. 37–56.
Rác Tamás (1978): Gázturbinás repülőgép hajtóművek üzemszerű elhasználódási törvényszerűségeinek vizsgálati módszerei. Kandidátusi értekezés. MTA DT.
Rohács József – Simon István (1989): Repülőgépek és helikopterek üzemeltetési zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó.
Stehpenson, Joe (1991): System Safety 2000. New York, Van Nostrand-Reinhold.
Ványi Gábor – Pokorádi László (2018): Sensitivity analysis of FMEA as possible ranking method in risk prioritization, Polytechnical University of Bucharest. Scientific Bulletin. Series D: Mechanical Engineering, 80. évf. 3. szám, pp. 165–176.
Ványi Gábor (2018): Gépjárműrendszerek megbízhatóság és termékbiztonság szempontú előzetes kockázatelemzése. PhD-disszertáció. Biztonságtudományi Doktori Iskola (ÓE). (témavezető: Pokorádi László)
Zio, Enrico (2009): Reliability engineering: Old problems and new challenges. Reliability Engineering and System Safety, 94. évf. 2. szám, pp. 125–141. https://doi.org/10.1016/j.ress.2008.06.002
Zio, Enrico (2013): The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis. Springer.
Черкез, А. Я. (1975): Инженерные расчёты газотурбинных двигателей методом малых отклонений. Москва, Машиностроение.
 
IEC 1025 (1990): Fault tree analysis (FTA). Genf, International Electrotechnical Commission
IEC 60812 (2006): MSZ EN 60812:2006 „A rendszer-megbízhatóság elemzési módszerei. A hibamód és hatáselemzés (FMEA) eljárása (IEC 60812:2006)”
IEC 61508 (2010): Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems. Genf, International Electrotechnical Commission
MIL-STD (1980a): MIL-STD-1629A Military Standard: Procedures for Performing a Failure Mode Effects and Criticality Analysis
MIL-STD (1980b): MIL-STD-785B, Military Standard: Reliability Program for Systems and Equipment Development and Production
MSZ EN 1050 (1999): Gépek biztonsága – A kockázatértékelés elvei. Budapest, Magyar Szabványügyi Testület
 

Bizonytalanság és biztonság

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2026

ISBN: 978 963 664 195 5

A Bizonytalanság és biztonság című tanulmánykötet 6 mérnökvégzettségű, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán dolgozó oktató közös munkája. Karunk gépész-, mechatronikai- és biztonságtechnikai képzésre járó hallgatói képzésük során megismerkednek a kockázatmenedzsment alapjaival, módszertani hátterével, és elsajátítják a kockázatértékeléshez és -kezeléshez szükséges elméleti hátteret. A könyv nem egyetemi tankönyvnek készült, de ott is használható. Fontos célunk volt a 8 tanulmányt tartalmazó kötet közreadásával, hogy a különböző szakterületek képviselői lássák a műszaki beruházási és fejlesztési projektek, az információbiztonság, a minőségbiztosítás, a karbantartás, a munka- és tűzvédelem kockázatmenedzsmentjének néha eltérő, de integrálható sajátosságait.

A gazdálkodó szervezetek életében szükség van egységesen alkalmazott kockázatmenedzsment szabályokra, hiszen a kockázati eseménynek több, eltérő eredetű kiváltó oka és több következménye is lehet. Eltérő skálákon történő értékelésük zavart okozhat kockázatok felismerésében és kezelésében is. A mérnöki kockázatok mellett a szervezeteknél többek között megjelennek stratégiai, piaci és pénzügyi vagy akár biztosítási kockázatok is. A könyv terjedelme nem teszi lehetővé, hogy ezekkel is foglalkozzunk, de fontos felhívni a figyelmet, hogy a kockázatmenedzsment nemcsak a mérnöki feladat…

Hivatkozás: https://mersz.hu/michelberger-bizonytalansag-es-biztonsag//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave