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1

Jung, Frank. "Evolution und Zuverlässigkeit." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 122, no. 11 (October 23, 2020): 14–15. http://dx.doi.org/10.1007/s35148-020-0342-2.

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2

Helm, M., M. Faul, T. Unger, and L. Lampl. "Zuverlässigkeit notärztlicher Verdachtsdiagnosen." Der Anaesthesist 62, no. 12 (November 8, 2013): 973–80. http://dx.doi.org/10.1007/s00101-013-2255-x.

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3

Angenend, Christoph. "Innovation trifft Zuverlässigkeit." CITplus 23, no. 3 (March 2020): 29. http://dx.doi.org/10.1002/citp.202000318.

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4

Gold, Gregor. "Vorsprung durch Zuverlässigkeit." Bankmagazin 50, no. 5 (May 2001): 36–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf03229265.

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5

Gawlik, Wolfgang. "Zuverlässigkeit und Qualität." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 131, no. 8 (November 6, 2014): 451. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-014-0248-3.

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6

Fischer, Wolfgang. "Leistungsfähigkeit, qualität, zuverlässigkeit." European Journal of Operational Research 46, no. 2 (May 1990): 263–65. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(90)90139-3.

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7

Ganschow, O., W. Eberl, B. Koci, H. Lotz, M. Mädler, H. Reuschling, and A. Rippl. "Zuverlässigkeit von Turbomolekularpumpen." Vakuum in Forschung und Praxis 5, no. 2 (1993): 90–96. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.19930050207.

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8

Krebs. "Zuverlässigkeit und Waffengewerbe." Wirtschaftsrechtliche Blätter 22, no. 8 (August 2008): 403. http://dx.doi.org/10.1007/s00718-008-1217-6.

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9

Neukum, Jörg. "Zuverlässigkeit mit Faserkopplung." Laser Technik Journal 4, no. 5 (November 2007): 37–39. http://dx.doi.org/10.1002/latj.200790191.

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10

Strauss, Alfred, Vladimír Benko, Benjamin Täubling, Adrian Valašík, and Marek Čuhák. "Zuverlässigkeit schlanker Betonstützen." Beton- und Stahlbetonbau 112, no. 7 (July 2017): 392–401. http://dx.doi.org/10.1002/best.201700019.

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11

Wischniewski, S., and J. Deuse. "Zuverlässigkeit manueller Rüstprozesse." wt Werkstattstechnik online 98, no. 1-2 (2008): 80–84. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2008-1-2-80.

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12

Greber, Oleg. "Zuverlässigkeit an einem Kabel." CITplus 24, no. 6 (June 2021): 32–34. http://dx.doi.org/10.1002/citp.202100619.

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Greber, Oleg. "Zuverlässigkeit an einem Kabel." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, no. 4 (2021): 26–27. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-4-026.

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14

Mock, Ralf. "Risiko, Sicherheit und Zuverlässigkeit." Informatik-Spektrum 26, no. 3 (June 2003): 167–72. http://dx.doi.org/10.1007/s00287-003-0302-8.

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15

Pfützenreuter, Lars. "Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit." ATZoffhighway 8, no. 3 (October 2015): 90. http://dx.doi.org/10.1007/s35746-015-0026-0.

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16

Krug, Harald Friedrich, and Katja Nau. "Zuverlässigkeit in der Nanosicherheitsforschung." Chemie Ingenieur Technik 89, no. 3 (December 16, 2016): 215–23. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201600088.

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17

Dresselhaus, P., U. Frank, and J. Papenfort. "Scientific Automation erhöht Zuverlässigkeit." wt Werkstattstechnik online 103, no. 3 (2013): 192–97. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2013-3-192.

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18

SÖhnlein, Sven, Francesca Saglietti, and Matthias Meitner. "Bewertung der Zuverlässigkeit von Software." atp magazin 52, no. 06 (December 20, 2017): 32–39. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v52i06.2103.

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Abstract:
Der quantitative Nachweis hoher Software-Zuverlässigkeitskenngrößen stellt eine ernsthafte Herausforderung für Entwickler und Gutachter dar. Die Anwendung statistischer Stichprobentheorie ist oft infolge des damit verbundenen enormen Testaufwands zum Scheitern verurteilt. Um die Praktikabilität dieses fundierten Ansatzes durch erhöhte Kosteneffizienz zu unterstützen, untersucht dieser Beitrag die Nutzbarkeit von Betriebserfahrung als Ersatz für prohibitiv unfangreiche Testphasen und illustriert deren erfolgreiche Erprobung an einer realen Anwendung aus dem Automobilbereich.
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19

Söhnlein, Sven, Francesca Saglietti, and Matthias Meitner. "Bewertung der Zuverlässigkeit von Software." atp edition - Automatisierungstechnische Praxis 52, no. 06 (June 1, 2010): 32. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v52i06.401.

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20

Schlüter, Uwe, and Volker Knack. "Wenn hohe Zuverlässigkeit gefordert wird." BWK ENERGIE. 72, no. 04-05 (2020): 45–47. http://dx.doi.org/10.37544/1618-193x-2020-04-05-45.

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Abstract:
Die Energiewende respektive der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert unter anderem eine bessere Überwachung der Verteilnetze. Mit dem einfach handhab- sowie flexibel anpassbaren Fernwirk- und Automatisierungssystem SmartRTU von Phoenix Contact lassen sich hier kritische Situationen frühzeitig erkennen sowie Optimierungspotenziale aufzeigen.
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21

SÖhnlein, Sven, Francesca Saglietti, and Matthias Meitner. "Bewertung der Zuverlässigkeit von Software." atp magazin 52, no. 06 (December 20, 2017): 32–39. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v52i06.2068.

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Abstract:
Der quantitative Nachweis hoher Software-Zuverlässigkeitskenngrößen stellt eine ernsthafte Herausforderung für Entwickler und Gutachter dar. Die Anwendung statistischer Stichprobentheorie ist oft infolge des damit verbundenen enormen Testaufwands zum Scheitern verurteilt. Um die Praktikabilität dieses fundierten Ansatzes durch erhöhte Kosteneffizienz zu unterstützen, untersucht dieser Beitrag die Nutzbarkeit von Betriebserfahrung als Ersatz für prohibitiv unfangreiche Testphasen und illustriert deren erfolgreiche Erprobung an einer realen Anwendung aus dem Automobilbereich.
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22

Keil, Reiner, and Iveta Kremeňová. "Modellierung der Zuverlässigkeit verkehrslogistischer Netze." Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod 7, no. 1 (March 30, 2012): 28–35. http://dx.doi.org/10.26552/pte.c.2012.1.6.

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23

Bähr, E. A., and V. Kretschmer. "Zuverlässigkeit der Blutgruppenbestimmung bei Neugeborenen." LaboratoriumsMedizin 10, no. 5 (January 1986): 134–38. http://dx.doi.org/10.1515/labm.1986.10.5.134.

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24

Dudenhausen, J. W., and U. Büscher. "Zuverlässigkeit der Abschätzung des Frühgeburtsrisikos." Der Gynäkologe 29, no. 7 (October 30, 1996): 585–89. http://dx.doi.org/10.1007/pl00002988.

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25

Wiederin, Ewald. "Zuverlässigkeit der Kanzleikraft und Organisationsverschulden." Wirtschaftsrechtliche Blätter 26, no. 9 (September 2012): 538–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00718-012-0104-3.

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26

Friedrich, Christoph, and Daniel Koch. "Zuverlässigkeit von Schraubenverbindungen im Leichtbau." Lightweight Design 3, no. 5 (October 2010): 28–35. http://dx.doi.org/10.1007/bf03223622.

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27

Kotte, K. L., and K. G. Eulitz. "Datensammlung Betriebsfestigkeit– Zuverlässigkeit von Lebensdauerabschätzungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 34, no. 9 (September 2003): 836–42. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200300668.

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28

Heimann, Martin, Holger Schmidt, Ngoc Linh Tran, and Carl-Alexander Graubner. "Zuverlässigkeit hochbeanspruchter Druckglieder aus UHPC." Beton- und Stahlbetonbau 108, no. 1 (January 2013): 2–12. http://dx.doi.org/10.1002/best.201200063.

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29

Bubb, H., and O. Sträter. "Gestaltung menschlicher Zuverlässigkeit beim autonomen Autofahren." Technische Sicherheit 9, no. 04 (2019): 26–32. http://dx.doi.org/10.37544/2191-0073-2019-04-26.

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Abstract:
Menschliche Fehler sind zu mehr als 90 % Hauptursache für Verkehrsunfälle. Als Lösung wird deshalb die vollkommene Automatisierung des Straßenverkehrs propagiert. Mit dieser Lösung begibt man sich aber offensichtlich in eine Sackgasse. Vielmehr ist eine signifikante Reduktion nur durch die simultane und vollkommen gleichberechtigte parallele Steuerung des Fahrzeugs durch den menschlichem Fahrer und die Automatik zu erreichen. Es wird gezeigt, wie eine solche Fahrzeuglenkung aus ergonomischer Sicht aussehen könnte. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lebensdauer von Fahrzeugen und dem beobachteten Verhalten von Fahrern ist dieser Effekt allerdings erst vollkommen in einer Zeitspanne von ca. 30 Jahren zu erwarten und auch nur dann, wenn die Nutzung entsprechender Ausrüstungen gesetzlich vorgeschrieben sind (ähnlich wie die Nutzung des Sicherheitsgurtes) und nicht abgeschaltet werden können.
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30

Orth, Alexandre. "Maschinensicherheit und Zuverlässigkeit nach ISO 13849." atp edition - Automatisierungstechnische Praxis 53, no. 03 (March 1, 2011): 30. http://dx.doi.org/10.17560/atp.v53i03.192.

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31

Saglietti, Francesca, Norbert Oster, and Sven Söhnlein. "Qualität und Zuverlässigkeit im Software Engineering." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 103, no. 6 (June 28, 2008): 407–12. http://dx.doi.org/10.3139/104.101296.

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32

Keller, Tobias, and Daniel Schneider. "Zuverlässigkeit von SiC-Leistungshalbleitern in Hochvoltsystemen." ATZelektronik 17, no. 7-8 (July 2022): 40–43. http://dx.doi.org/10.1007/s35658-022-0785-1.

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33

Lepratti, Raffaello. "Mehr Zuverlässigkeit im Supply Chain Management." ATZproduktion 2, no. 1 (February 2009): 52–55. http://dx.doi.org/10.1007/bf03224098.

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34

Reuter, Andreas. "Funktionale Sicherheit Zuverlässigkeit, Sicherheit, persönliche Haftung." ATZelektronik 9, no. 6 (November 26, 2014): 58–63. http://dx.doi.org/10.1365/s35658-014-0508-3.

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35

Brauch, R., and Ch Zach. "Autoelektronik und Zuverlässigkeit – Erfahrungen aus Fehlerstatistiken." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 123, no. 10 (October 2006): 451–53. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-006-0378-3.

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36

Hellenthal, Berthold, and Wolfgang Fröhlich. "Innovationsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind kein Widerspruch." ATZelektronik 10, no. 4 (August 2015): 56–61. http://dx.doi.org/10.1007/s35658-015-0566-1.

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37

Johnson, Kerry, and Chris Hobbs. "Replikationstechniken für mehr Zuverlässigkeit im Automobil." ATZelektronik 11, no. 4 (August 2016): 50–53. http://dx.doi.org/10.1007/s35658-016-0048-0.

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38

Simon, Lubens. "Standklimatisierung für höhere Verkehrssicherheit und Zuverlässigkeit." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 110, no. 9 (September 2008): 802–5. http://dx.doi.org/10.1007/bf03222013.

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39

Glowienka, Simon. "Zuverlässigkeit von Mauerwerk aus großformatigen Steinen." Bautechnik 86, no. 3 (March 2009): 150–56. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200910014.

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40

Ahrens, Wilhelm. "Strahlautomat steigert die Zuverlässigkeit von Motoren." JOT Journal für Oberflächentechnik 41, no. 2 (February 2001): 42–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf03251513.

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41

Brauner, G. "Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Energieversorgung." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 120, no. 5 (May 2003): 133–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf03053928.

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42

Mutter, Katrin, Axel Röder, Bernd Bertsche, and Jörg U. Brünis. "Simulation der Zuverlässigkeit am Beispiel Fahrkomfort." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 117, no. 3 (February 14, 2015): 62–69. http://dx.doi.org/10.1007/s35148-015-0405-y.

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43

Keschmann, F. "Berufliche Zuverlässigkeit; Verfehlungen; Ausschluss vom Vergabeverfahren." Baurechtliche Blätter 11, no. 3 (June 2008): 130. http://dx.doi.org/10.1007/s00738-008-0433-z.

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44

Wiederin. "Zuverlässigkeit nach dem Gelegenkeitsverkehrs-Gesetz 1996." Wirtschaftsrechtliche Blätter 24, no. 4 (April 2010): 205–6. http://dx.doi.org/10.1007/s00718-010-1600-y.

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45

Mueller, K. "Zuverlässigkeit neuer Energiespeichertechnologien für den Schienenverkehr." Chemie Ingenieur Technik 92, no. 9 (August 28, 2020): 1287–88. http://dx.doi.org/10.1002/cite.202055339.

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46

Bleck, Wolfgang, Hans-Werner Zoch, Dietmar Eifler, and Bernd-Robert Höhn. "Steigerung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hochbeanspruchter Bauteile." Konstruktion 68, no. 01-02 (2016): IW 14—IW 15. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2016-01-02-64.

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Abstract:
Hochbeanspruchte Antriebskomponenten wie zum Beispiel Wälzlager oder Zahnräder in Fahrzeug- oder Industriegetrieben (Bild 1) versagen oft durch Wälzkontaktermüdung, was zu einem vorzeitigen Anlagenausfall führen kann. Werkstofftechnische Ursache sind häufig Mikrorisse, die von nichtmetallischen Einschlüssen im Gefüge ausgehen. Der bisher verfolgte Ansatz, den Reinheitsgrad der eingesetzten Werkstoffe zu steigern, um die Lebensdauer der Komponenten zu erhöhen, stößt jedoch inzwischen an technologische und wirtschaftliche Grenzen.
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Reinhardt, D. "Zuverlässigkeit des Pricktests steigt mit dem Alter." MMW - Fortschritte der Medizin 157, no. 10 (May 2015): 34. http://dx.doi.org/10.1007/s15006-015-3127-x.

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48

Belli, Fevzi, Matthias Grochtmann, and Oliver Jack. "Erprobte Modelle zur Quantifizierung der Software-Zuverlässigkeit." Informatik-Spektrum 21, no. 3 (June 19, 1998): 131–40. http://dx.doi.org/10.1007/s002870050094.

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49

Strenge, H. "Die Wiederholungs-Zuverlässigkeit der somatosensorisch evozierten Potentiale." Klinische Neurophysiologie 20, no. 03 (September 1989): 147–52. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1060827.

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50

Zimolong, A., T. Wu, J. de Siebenthal, M. Stockheim, B. Zimolong, and K. Radermacher. "EMPIRISCHE STUDIEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT VON CHIRURGISCHEN NAVIGATIONSSYSTEMEN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1a (2002): 37–40. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1a.37.

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