Expert Training
Testing
Zuverlässigkeitstests planen, Teststrategien bewerten und Nachweise methodisch absichern.
- 5Module
- 58Lernvideos
- 34Verständnisfragen
- 9Praxisübungen
- 1Online-Prüfung
Warum teilnehmen?
Tests effizient planen und belastbare Nachweise führen
Das bringt dir das Training
Testziele übersetzen
Zuverlässigkeitsanforderungen mit Einsatzbedingungen, Ausfallkriterien und Aussagesicherheit verbinden.
Testumfang planen
Stichprobengröße, Testdauer und Belastung passend zum geforderten Nachweis festlegen.
Beschleunigung bewerten
Prüfbedingungen erhöhen, ohne den relevanten Ausfallmechanismus zu verändern.
Strategien vergleichen
Success-Run Test, beschleunigte und degradationsbasierte Ansätze fachlich gegeneinander abwägen.
Programminhalte
Modul auswählen
Modul 1
Einführung & Recap Zuverlässigkeitstests
- Ziele und Arten von Zuverlässigkeitstests einordnen
- Zuverlässigkeitsanforderungen in konkrete Testziele übersetzen
- Einsatzbedingungen, Ausfallkriterien und Aussagesicherheit festlegen
- Eine technische Anforderung in einen eindeutigen Testauftrag überführen

Modul 2
Success-Run Test & Bayes-Theorem
- Stichprobengröße und Testdauer für ausfallfreie Prüfungen bestimmen
- Nachzuweisende Zuverlässigkeit und Konfidenzniveau gemeinsam bewerten
- Belastbares Vorwissen mit dem Bayes-Theorem in die Testplanung einbeziehen
- Einen Success-Run Test klassisch und mit Vorwissen planen

Modul 3
Beschleunigte Lebensdauererprobung / Accelerated Life Testing
- Geeignete Belastungen und Stufen für beschleunigte Prüfungen auswählen
- Relevanten Ausfallmechanismus unter erhöhter Belastung erhalten
- Prüfergebnisse mit einem fachlich begründeten Modell auf den Einsatz übertragen
- Eine beschleunigte Prüfung aus Einsatzprofil und Ausfallmechanismus ableiten

Modul 4
Abschätzung der Lebensdauer durch Degradationsprüfung
- Ausfall- und Degradationsdaten voneinander unterscheiden
- Messgrößen, Schwellenwerte und geeignete Trendmodelle auswählen
- Restlebensdauer aus kontinuierlichen oder diskreten Zustandsdaten abschätzen
- Degradationsdaten modellieren und die Restlebensdauer bis zum Grenzwert bestimmen

Modul 5
Vergleich von Teststrategien & Nachweisplanung
- Testansätze nach technischem Risiko, Aufwand und Aussagekraft vergleichen
- Stichprobe, Testdauer und Belastung in einem Nachweisplan zusammenführen
- Annahmen, Entscheidungsregeln und Grenzen des Nachweises dokumentieren
- Für eine konkrete Produktaufgabe eine Teststrategie auswählen und begründen

Das bietet das Training
Live online oder in Präsenz
Für Fortgeschrittene
Mit konkreten Nachweisen
Mit Expertenzertifikat
Lernziele
Das lernst du im Expert Training
Du wendest die Inhalte an Übungen und Fallbeispielen aus dem Reliability Engineering an.
- Zuverlässigkeitsanforderungen in konkrete Testziele und Ausfallkriterien übersetzen
- Success-Run Tests klassisch sowie mit Vorwissen nach Bayes planen und bewerten
- Beschleunigte Lebensdauererprobungen mit Einsatzbedingungen und Ausfallmechanismen verbinden
- Degradationsgrößen und Schwellenwerte für Restlebensdauerprognosen auswählen
- Teststrategien und Nachweispläne anhand des Risikos, Aufwands und der Aussagekraft begründen
Praxis
Typische Aufgaben bei Testplanung und Zuverlässigkeitsnachweis
- Begrenzte Stückzahl
Einen Success-Run Test mit passender Aussagesicherheit planen.
ProblemstellungFür einen Zuverlässigkeitsnachweis stehen nur wenige Prüflinge und ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung.
Lösung im Training- Stichprobe, Testdauer und Nachweisziel gemeinsam betrachten.
- Klassischen Nachweis und die Nutzung belastbaren Vorwissens vergleichen.
- Lange Einsatzdauer
Eine beschleunigte Lebensdauererprobung fachlich begründen.
ProblemstellungDie geforderte Einsatzdauer kann unter normalen Bedingungen nicht innerhalb der Projektlaufzeit geprüft werden.
Lösung im Training- Beschleunigende Belastung passend zum Ausfallmechanismus auswählen.
- Übertragbarkeit auf Einsatzbedingungen und Modellgrenzen prüfen.
- Keine Ausfälle im Test
Degradationsdaten für eine Lebensdauerabschätzung nutzen.
ProblemstellungIm verfügbaren Prüfzeitraum treten keine Ausfälle auf, eine messbare Zustandsgröße verändert sich jedoch kontinuierlich.
Lösung im Training- Geeignete Messgröße und technischen Schwellenwert festlegen.
- Trendmodell bewerten und Restlebensdauer bis zum Grenzwert abschätzen.
Zielgruppe
In welchen Bereichen arbeitest du an der Zuverlässigkeit?
Technische Entscheidungen & Nachweise
- Testaufwand und Nachweissicherheit für Entscheidungen einordnen.
- Aussagekraft und Grenzen eines Zuverlässigkeitsnachweises nachvollziehen.
- Testumfang und technisches Risiko für Freigabeentscheidungen abwägen.
- Technische Projektleitung
- Produktmanagement
- Reliability-Verantwortung
Reliability & Entwicklung
- Testziele aus Nutzung, Produktfunktion und Risiken ableiten.
- Einsatzbedingungen und Ausfallkriterien in prüfbare Ziele überführen.
- Beschleunigung mit dem relevanten Ausfallmechanismus verknüpfen.
- Reliability Engineering
- Entwicklung
- Systems Engineering
Qualität & Testing
- Tests methodisch planen und Nachweise belastbar bewerten.
- Stichprobe, Dauer und Belastung aus dem Nachweisziel ableiten.
- Teststrategien nach Aussagekraft, Aufwand und Risiko vergleichen.
- Qualität
- Versuch und Testing
- Validation
Feld & After Sales
- Felderfahrung für realistische Prüfbedingungen nutzen.
- Relevante Ausfallarten und Belastungsprofile aus dem Feld einordnen.
- Prüfbedingungen gegen reale Nutzung und beobachtete Schäden spiegeln.
- Felddatenanalyse
- After Sales
- Gewährleistungsmanagement
Prüfung & Zertifizierung
Der Weg zum Zertifikat
5Module
58Lernvideos
34Verständnisfragen
9Praxisübungen
Online-Prüfung
Zertifikat
Der Abschluss
Certified Reliability Expert – Testing
- Zertifikat „Certified Reliability Expert – Testing“
- Teilnahmebescheinigungen für absolvierte Module durch RelTest Education
- Abschluss auf dem Niveau des Certified Reliability Engineer
Das Zertifikat „Certified Reliability Expert – Testing“ wird in Kooperation mit der Universität Stuttgart ausgestellt.

Details
Leistungen und Preis
Im Programm enthalten
- Lernumfang5 Module, 58 Lernvideos, 34 Verständnisfragen und 9 Praxisübungen
- ZugangOnline-Lernplattform für Web und Mobile, Termin und Format nach Absprache
- UnterlagenDigitale Seminarunterlagen und Mediathek
- AbschlussOnline-Prüfung und Expertenzertifikat „Certified Reliability Expert – Testing“ in Kooperation mit der Universität Stuttgart
- Empfehlung
- Grundlagen im Reliability Engineering.
- Lerntempo
- Live-Online-Training oder Präsenztraining. Termin und Format werden mit allen Interessierten abgestimmt. Unterlagen und Prüfung stehen über die Online-Lernplattform bereit.
- Technik
- Zugriff per PC, Tablet oder Smartphone. Für die Übungen wird Minitab benötigt; eine Testlizenz reicht aus.
FAQ
Häufige Fragen zum Programm
Antworten zu Voraussetzungen, Ablauf, Technik und Abschluss.
Welche Vorkenntnisse brauche ich?
Der Abschluss als Certified Reliability Engineer ist nicht erforderlich. Empfohlen sind Grundlagen zu Zuverlässigkeitszielen, Lebensdauerkennwerten und Testplanung.
Wie findet das Expert Training statt?
Möglich sind Live-Online-Training oder Präsenztraining. Termin und Format werden mit den Interessierten abgestimmt. Unterlagen und Prüfung stehen über die Online-Lernplattform bereit.
Welche Software brauche ich?
Für den Zugriff auf die Lernplattform reicht ein PC, Tablet oder Smartphone. Für die Übungen wird Minitab benötigt; eine Testlizenz reicht aus.
Wie läuft die Prüfung ab?
Die Online-Prüfung findet direkt über die Lernplattform statt.
Welches Zertifikat erhalte ich?
Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du das Zertifikat „Certified Reliability Expert – Testing“. Es wird in Kooperation mit der Universität Stuttgart ausgestellt.
Nächster Schritt
Passt das Expert Training – Testing zu deiner Aufgabe?
Wir klären mit dir, ob Inhalte und Ablauf zu deinen Produkten, deinen Nachweiszielen oder deinem Team passen.