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    <publishedYear>2025</publishedYear>
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    <volume>2025</volume>
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    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
    <creatingCorporation>DIN</creatingCorporation>
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    <title language="deu">Der systematische Einsatz der Monte-Carlo-Simulation in der Normung</title>
    <abstract language="deu">Im Rahmen der Energiewende erfahren viele Produkte einen umfassenden Markthochlauf. Hierzu müssen neue Technologien entwickelt oder bestehende in kurzer Zeit angepasst werden. Das macht sie besonders anfällig für Zwischenfälle und nachfolgenden  Akzeptanzverlust. Zu vermeidende Zwischenfälle hängen oft von den deterministischen Mindestanforderungen in Norm und Recht ab, die erfahrungsbasiert entwickelt wurden. Hier ist die Monte-Carlo-Simulation eine wertvolle Hilfe. Sie erlaubt, auf der Basis von wenigen ermittelten Daten zu bewerten, welche statistische Wirkung aus einer Mindestanforderung resultiert und was angepasst werden muss, um die im Zuge eines Markthochlaufes relevanten Zielgrößen zu erreichen. Ein Verfahren, das im Rahmen der Normung erlaubt, die Wirkung einer Mindestanforderung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit zu bewerten, wird zurzeit im Rahmen des Projektes DIN/TS 19472 unter dem NA 016-00-03 AA ausgearbeitet und hier vorgestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DIN MITTEILUNGEN</parentTitle>
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    <author>Georg W. Mair</author>
    <author>Stephan Günzel</author>
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      <value>Wasserstoffspeicher</value>
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      <value>Wirtschaftlichkeit</value>
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      <value>Sicherheit</value>
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    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher</collection>
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    <collection role="institutes" number="">3.5 Sicherheit von Gasspeichern und Gefahrguttanks</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Wasserstoff</collection>
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