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6sigma管理概念ppt247-閱讀頁(yè)

2025-03-14 11:14本頁(yè)面
  

【正文】 的 63%左右時(shí),有必要更多數(shù)據(jù) ?當(dāng)測(cè)定‘ Y’困難時(shí),采用給予分類或跟標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較的方法 125 試驗(yàn)計(jì)劃法的樹立 ?測(cè)定後的樣本數(shù)據(jù)最好是保存,必要時(shí)再進(jìn)行對(duì)比調(diào)查 ?當(dāng)數(shù)據(jù)測(cè)定有主觀性時(shí),可能有時(shí)間偏移,因此必須隨機(jī)化或盲化實(shí)施 ?試驗(yàn)前不管數(shù)據(jù)的種類,必須對(duì)‘ Y’實(shí)施 Gage RR,其值要少于 20% 126 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ?選定因子(獨(dú)立變量)‘ X’ ? 獨(dú)立變量有多種 ?在試驗(yàn)上接意圖變化的試驗(yàn)變量 ?不是有意變化的可觀察的變量 ?Blocking變量(人為制造的變量) ?潛在變量 127 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 選定獨(dú)立變量 ?利用測(cè)定、分析階段得到的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 ?專家意見 ?大腦風(fēng)暴法 ?Flow Chart ?現(xiàn)象分析數(shù)據(jù) ?特性要因圖 ?競(jìng)爭(zhēng)社分析 ?顧客分析 協(xié)力社調(diào)查 ?Process Mapping ?Rolled Through Yield 128 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 潛在變量 ?潛在變量是給結(jié)果帶來(lái)影響的,但難以發(fā)覺,并且不可能控制和測(cè)定。 ? 主效果及交互作用 ?主效果比普通交互作用更重要。 129 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 選定因子水平 ? 水平數(shù)可以按試驗(yàn)的目的和反應(yīng)值的圖表形狀來(lái)決定 ?能用篩選試驗(yàn)來(lái)找出得要的因子的話,使用典型的 2水平 ?‘ Y’值按水平產(chǎn)生充分差異的範(fàn)圍來(lái)選定水平 ? 如果選定的溫度範(fàn)圍小,幾乎不影響應(yīng)答的話,可能錯(cuò)判為溫度不重要的因子 ?確定的水平不能超出現(xiàn)實(shí)可能的水平(最佳的選定水平上,不能適用實(shí)際的話郵局不能改善) ?試驗(yàn)的幾個(gè)調(diào)和可能是不能接受的反應(yīng)值,但是那種條件下,可能出現(xiàn)最佳值? 130 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 選定試驗(yàn)計(jì)劃 ? 做試驗(yàn)計(jì)劃時(shí)要想 10個(gè)重要概念 ?直交性 ?隨機(jī)性 ?再現(xiàn)性 ?反復(fù)性 ?管理能力 ?潛在變量 ?Noise變量 ?Blocking ?Sample的大小 ?交叉 131 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ?試驗(yàn)計(jì)劃的選定 ? 直交性 ?試驗(yàn)配置或部分配置法上把因子的效果做成彼此獨(dú)立而使用 ? 隨機(jī)化 ?為了防止非試驗(yàn)的因子的外部要因引起的效果時(shí)使用 ? 試驗(yàn)順序隨機(jī)化 ? 試驗(yàn) Unit隨機(jī)化 ? 測(cè)定順序隨機(jī)化 132 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 再現(xiàn)性 ?完全再設(shè)置度驗(yàn)裝置,在同樣水平上追加得到值的時(shí)候 ? 在做測(cè)定時(shí)可減少散布 ? 對(duì)對(duì)試的結(jié)果增加信賴感 ? 反復(fù)性 ?反復(fù)各試驗(yàn) Run 得到 Sample不如再現(xiàn)性,但能測(cè)定變動(dòng) ? 管理: ?選定的條件,必須能得到管理 133 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 潛在變量 ?不太明確,控制也困難,測(cè)定也不可能,但影響反應(yīng)值的值。 ? Noise變量 ?已知道影響反應(yīng)值,但控制困難的變量,為了減少這個(gè)變量選定預(yù)想的 Noise變量,在所有水平上實(shí)施試驗(yàn) 134 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? Blocking ?Block是同質(zhì)性的集團(tuán),如果判斷為一些要因成為問(wèn)題時(shí),把那個(gè)要因選定為 Blocking因子 ? Blocking因子來(lái)選定的話,不增加試驗(yàn)烽,可要因分析 ? Blocking不選定為 Blocking因子的話,試驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)問(wèn)題,不能分析原因 ? 樣本的大小 ?考慮測(cè)定值的變化程度等,決定樣本數(shù),質(zhì)。 ? 試驗(yàn)和實(shí)施數(shù)據(jù)收集 ? 試驗(yàn)之前準(zhǔn)備數(shù)據(jù)表格,可能的話,把相關(guān)的所有內(nèi)容全部記錄。 ?實(shí)驗(yàn)期間可以知道條件的範(fàn)圍是否恰當(dāng) 136 試驗(yàn)計(jì)劃的樹立 ? 測(cè)定後的樣本,因有的時(shí)候需要再調(diào)整測(cè)定樣本,最好要保管。 ? 能夠知道怎樣實(shí)施試驗(yàn),對(duì)提高試驗(yàn)技術(shù)有用。 ? 認(rèn)為紡紗生產(chǎn)工序上反應(yīng)溫度影響紡紗產(chǎn)品的強(qiáng)度,因此為了了解按 反應(yīng)度 的變化,強(qiáng)度怎樣變化,并且在怎樣的溫度水平下給最高的強(qiáng)度而做反應(yīng)溫度為因子來(lái)取水平 (A1:60℃ , A2:65℃ , A3:70℃ , A4:75℃ ),在 各度下 3回,把全體 12回試驗(yàn)按隨機(jī)順序來(lái)實(shí)施。 145 一元配置法 ? 按反應(yīng)溫度 (A)變化的強(qiáng)度 (單位: Kg/mm2)的試驗(yàn)數(shù)據(jù) 因子水平 A1 A2 A3 A4 試驗(yàn)的反復(fù) 146 二元配置法 ?選定配置法 ? 選定 2個(gè)因子後做試驗(yàn)的試驗(yàn)計(jì)劃 ? 某化工廠認(rèn)為影響產(chǎn)品的收率 (Yield, %)是反應(yīng)溫度和原料。 ?因子的水平數(shù) ? 反應(yīng)溫度 (A): A1(180 ℃) , A2(190 ℃) , A3(200 ℃) , A3(200 ℃) ? 原料 (B): B1(美國(guó) M社原料), B2(日本 Q社原料), B3(國(guó)內(nèi) P) 147 二元配置法 ?試驗(yàn)數(shù)據(jù)如下 因子 A 因子 B A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 148 二元配置法 ? 對(duì)收率溫度是 A3=200℃ ,原料是在 B1上最佳水平 ? 雖然現(xiàn)在選定的水平是最佳的,但考慮過(guò)程條件,費(fèi)用方面也可選擇不同水平的最佳條件。 ?要因試驗(yàn)的形態(tài) ? 2n:因子是 n個(gè),因子的水平數(shù)是 2試驗(yàn) ? 3n:因子是 n個(gè),因子的水平數(shù)是 3試驗(yàn) 150 要因配置法 (Factorial Design) ?要因試驗(yàn)的優(yōu)點(diǎn) ? 所有因子間的水平調(diào)合下實(shí)施試驗(yàn) ? 可推定所有因子的效果和交互作用 ?22試驗(yàn) ? 兩種橡膠 (A0, A1)混合使用 Mold(B0, B1)製作輪胎時(shí)得到的輪胎 (balance)各測(cè)定 4次的數(shù)據(jù) 151 要因配置法 (Factorial Design) ? 試驗(yàn)數(shù)據(jù) A0 A1 合計(jì) B0 31 165 82 110 88 72 352 517 45 46 43 B1 22 84 30 37 38 29 134 218 21 18 23 合計(jì) 249 486 735 152 要因配置法 (Factorial Design) ? 橡膠配合 (mix)1水平, mold1水平上得到大的效果 ? mold比橡膠配合 (mix)更多的影響反應(yīng)值 ?Main effects plot里因子的偏移越大,其因子更多影響品質(zhì)特性值 153 要因配置法 (Factorial Design) ? 什麼是交互作用 ? 表示 2個(gè)因子的水平組合上,發(fā)生不期待的效果。 X Y 沒(méi)有交互作用 (平行的狀態(tài)) X Y 有一點(diǎn)交互作用 X Y 有很大的交互作用 154 要因配置法 (Factorial Design) ? Cube plot 155 要因配置法 (Factorial Design) ? 具有最佳均勻的條件是橡膠配合 (mix)1水平,mold1水平 ? 判斷為有一點(diǎn)點(diǎn)交互作用 ? mold比橡膠配合更大的影響反應(yīng)值 156 要因配置法 (Factorial Design) ?23試驗(yàn) ? 考慮一下工序中能清洗部品的機(jī)器,這機(jī)器的性能是清洗完畢的部品上流下來(lái)的水通過(guò) Filter(過(guò)濾器)過(guò)濾後, Filet的殘留物越少說(shuō)明機(jī)器性能越優(yōu)秀,試驗(yàn)按各要素的 2水平來(lái)實(shí)施。 158 要因配置法 (Factorial Design) ? 試驗(yàn)配置 RUN Temp Time Conc. Yield 1 1 1 1 65 2 1 1 1 43 3 1 1 1 4 1 1 1 43 5 1 1 1 6 1 1 1 44 7 1 1 1 51 8 1 1 1 43 159 要因配置法 (Factorial Design) ? 把 Yield和 temp/time/conc因子的效果 plot Graph ? 首先繪製各要素的 Low Level(1)[低水平 (1)]的反應(yīng)值(殘留物的量),然後繪製 High Level(1)[高水平 (+1)]。反過(guò)來(lái),濃度因子幾乎沒(méi)有特別的影響反應(yīng)值 ? 哪些要素最重要 ? 哪些要素可以說(shuō)沒(méi)有影響 160 要因配置法 (Factorial Design) ? Temp*Time:水、溫度的影響隨時(shí)間的變化,低溫度和短時(shí)間清洗,流下的殘留物最多 ? Temp*Conc:在高的溫度下,和清洗液的濃度無(wú)關(guān),殘留物少無(wú)交互作用 ? Time*Conc:長(zhǎng)時(shí)間清洗下,殘留物更少;時(shí)間的效果比低清洗濃度更顯著 161 要因配置法 (Factorial Design) ?Cube plot(繪制立體圖) 46 51 60 65 44 43 44 43 temp 1 1 1 time conc 1 1 162 要因配置法 (Factorial Design) ? temp(1:熱水 ), time(1:長(zhǎng) ), conc(1:低 )時(shí)或 temp(1:熱水 ), time(1:短 ), conc(1:低 ),殘留物最少 ? 提高溫度,費(fèi)用多并且找出最佳條件不重要的話,也可以在不同水平上選擇最佳點(diǎn)。(線體速度和清洗液濃度在高溫度下沒(méi)有差異) 163 部分配置法 (Fractional factorial design) ?什麼是部分配置法 (Fractional factorial design) ? 在實(shí)施試驗(yàn)時(shí)因子的數(shù)增加,試驗(yàn)的次數(shù)增加,試驗(yàn)的次數(shù)以幾何規(guī)律增加 ? 試驗(yàn)次數(shù)的增加 ?現(xiàn)實(shí)是時(shí)間方面或成本費(fèi)用方面發(fā)生困難 ?產(chǎn)生不可預(yù)想的潛在變量,試驗(yàn)的程度變壞 164 部分配置法 (Fractional factorial design ? 一般主效果交互作用沒(méi)有必要必須在因子的所有調(diào)合下試驗(yàn),不用求不必要的交互作用或高次的交互作用;而為了縮小試驗(yàn)數(shù)的大小,只取因子的調(diào)合中的一部分進(jìn)行試驗(yàn)( 2n3n型部分配置法) ? 因此,通常完全配置法不如使用試驗(yàn)次數(shù)少的部分配置法。 ? 部分配置法 (Fractional factorial design)的優(yōu)點(diǎn) ? 以少的試驗(yàn)次數(shù)得到好的試驗(yàn)結(jié)果和提高檢出力 ? 試驗(yàn)因子多,但做的試驗(yàn)次數(shù)少 166 部分配置法 (Fractional factorial design) ?25試驗(yàn) ? 從 32個(gè)中選擇 16個(gè)方法是重要的 ?X1 X2 X3 X4 X5=1工 ?X1 X2 X3 X4 X5=+1選擇 ? 這樣乘全體因子選擇的話,始終不會(huì)丟失直交性 ?試驗(yàn)因子彼此間獨(dú)立,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的再現(xiàn)性高 ?始終從高次的交互作用開始交叉 167 部分配置法 (Fractional factorial design) ?如果任意的選擇的配合,會(huì)破壞直交性,因子間不能完全獨(dú)立而成為從屬的,繼而導(dǎo)出錯(cuò)誤的試驗(yàn)結(jié)果 ?選定 X1 X2 X3 X4 X5=+1的 16種配合 ? 這是具有高次的交互作用交叉的效果 ?實(shí)施部分配置法時(shí)的試驗(yàn)配合分布形態(tài) 168 部分配置法 (Fractional factorial design) ?25試驗(yàn) ? 進(jìn)行 16個(gè)部分配置法中各立方形 ?底面 2個(gè)和上面 2個(gè) ?左側(cè) 2個(gè)和右側(cè) 2個(gè) ?前面 2個(gè)和後面 2個(gè) 169 部分配置法 (Fractional factorial design 1 1 +1 X1 +1 1 +1 X3 X4 1 +1 X2 1 +1 X5 170 部分配置法 (Fractional factorial design) 主效果 Column 交互作用 Column Run X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 反應(yīng)值 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ?考慮有 4人組合的 231部分配置,在 23完全配置上,可以把相關(guān)因子全部相乘後再選定:“ +or”的 4個(gè)組合,這時(shí)前 2個(gè)因子具有完全配置法同樣的形態(tài)。 171 部分配置法 (Fractional factorial design ? X1, X2, X3的主效果跟 2因子交互作用交叉在一起 ?X3 Column=X1 X2 Column ?X1 Column=X2 X3 Column ?X2 Column=X1 X3 Column 1 1 +1 X1 +1 1 +1 X2 X3 172 部分配置
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