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湛泽溪:DOE实验设计实战应用
2016-01-20 13770
对象
工程部门人员(特别是IE)、SQE、工程经理、工程技术骨干、 质量经理、质量工程师
目的
1、掌握DOE(实验设计)的基本概念和原理; 2、掌握经典DOE(实验设计)、混料DOE(实验设计)、田口DOE(实验设计)、谢宁DOE(实
内容
DOE实验设计在产品诞生的整个过程中扮演了非常重要的角色,它是提高产品质量,改善工艺流程,优化设计的重要工具。通过两天的课程,将通过对产品生成的各阶段的DOE应用,学习判别与选择不同的实验设计工具, 解决相应的问题,同时相关人员了解DOE在自己工作中可以帮到什么。通过我们六年的授课实践和不断研究,采用逻辑上的重整和合并,在两天的课程之内,将田口、经典和谢宁三种风格的DOE结合起来,不但是完全可以的,而且能保证内容上的翔实,困惑的解除,有助于快速掌握和灵活应用。对DOE的整合是通过贯穿始终的产品诞生路径、质量与可靠性风险的线索,它是本课程的独家内容,会为学员带来特别的增值价值。此外,课程提供持续的支持服务和交流活动,学员在课后应用中的问题,老师将提供持续的解答和辅导,很多学员都已经成为我们多年的朋友。 今天,DOE这个词给很多工程人员带来了困扰,很多误区由此而生: 它是做6sigma才需要的。 它需要深入的统计数学基础,掌握起来非常困难,即使掌握了,距离解决问题也很远 它能最终解决一切问题,但是耗费的周期很长 如果没有其他部门的配合,发起部门就无法将试验设计做到有结果。 。。。。。。这些都是我们在看书,听讲座,参加研讨会之后产生的感觉。 我们耗费了很多时间去学习DOE,也许发现总是没有耐心学下去,而公司产品中的问题却依然存在,困扰我们的问题是如此的长期和顽固,挥之不去: 这到底是装配过程的问题,还是设计问题或供应商来料问题? 这到底是不是真正的原因? 每个零件都合乎规格和要求,为什么装到一起就出问题? 出厂前从来没有发现过,怎么到市场上就出现,甚至一开箱就出现? 有些问题非常难再现出来,收集足够的数据用来进行正统的DOE分析也是不现实的,怎么办? 培训课程大纲 实验设计基础 假设检定 - 假设检定定义与术语 - 置信区间的概念 - 如何运作假设检定 - 将实际问题转化为统计问题; - 对流程变异进行假设验证 - 对你的实验设计进行假设 单因子实验分析(One-Way ANOVA) - 单因子实验 - 单因子分析模型 - F检定和T检定 - 方差测试 - 练习 - 单因子变量分析的统计模型 - 研究统计检定来比较方差值 - 学习不同的探索方法和图示技巧 - 学习F检定和T检定 多因子实验分析(Two-Way ANOVA) - 多因子实验 - 多因子分析模型 - 交互作用 - 练习 - 多因子变量分析的统计模型 - 学习交互作用的概念 回归分析 - 相关与回归 - 回归系数与回归模型 - 残差分析 - 练习 - 回归的统计模型 - 学习残差的概念 实验设计实战 实验设计概论 - 什么是实验设计 - 实验设计的用途 - 实验的种类 - 实验设计的步骤 - 实验设计的概念 - 实验设计的专业术语 - 学习处理干扰变量 - 实验设计的规则 全因子实验设计 - 2k 全因子设计的整体概念 - 建立标准顺序设计 - 设计并分析 2k 全因子设计 使用 ANOVA 使用效应图 (Effects Plots) 图表及残差图 (Residual Plots) - 在设计中采用中心点 (Center points) - 在2k 全因子设计中应用区组划分(Blocking) - 掌握全因子实验设计的步骤和方法 - 会分析全因子实验的结果 部分因子实验设计 - 筛选设计 - 部分因子设计 - Alias关系 - 设计解决方案 - Foldover设计 - 饱和设计 - 投射器实验 - 简化全因子实验设计 - 调查所有因子的影响 - 调查多种因子的联合影响 DOE经典案例介绍 了解DOE具体实施方法
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