田口方法品质工程
田口式品质管理
1.正交表数据分析
2.响应表与响应图
3.望小特性的信号杂音比法数据处理和最优化选择
4.望大特性的信号杂音比法数据处理和最优化选择
5.望目特性的信号杂音比法数据处理和最优化选择
五.如何通过实验设计获得最优配置
1.如何选用直交表进行实验设计
2.运用响应表和响应图进行数据分析
3.运用S/N信号杂音比进行数据分析
★协助生产工艺人员掌握快速寻找最佳工艺参数的方法,提高过程能力指数;提高包括工程师、改善人员及车间班组长“改善制造过程、降低制造成本”的技能.
课程大纲
一.田口式品质工程的思想方法
1.田口式品管概念
2.品质成本测算--田口式质量损失函数(Loss Function)
3.田口式off-line品管概念及参数设计法:
我司拟透过本课程,为从事产品开发和工艺改善的管理和技术人员提供一个快速的技术突破手段,提高企业的技术创新能力。
本课程旨在:
★协助研发工程人员以最少的实验次数,快速寻找最佳的制程参数组合条件,筛选出最优设计方案,大量减少实验次数缩短产品开发周期,降低实验成本,以最短的时间响应客户的新需求;
★协助质量改进人员分析影响质量稳定性水平的因素,使所设计的产品质量稳定、波动性小,降低质量成本;
4.如何选择可控因素的最佳水准
5.如何通过确认实验确定最佳的技术条件
六.田口式品质工程运用的经典案例
1.日本某建材厂的磁砖尺寸一致性的改进
2.铜线镀锡的锡膜厚度均匀性的最佳条件选择
3.某著名空调设备公司空调器EER值的稳定性研究
4.光导纤维材料的光电转化效率研究
5.某电路板厂回流焊工序的工艺研究
6.某橡胶制品公司的配方研究
田口方法_质量工程学ppt课件
1
11111111
2
11222222
3
11333333
4
12112233
5
12223311
6
12331122
7
13121323
8
13232131
9
13313212
10 2 1 1 3 3 2 2 1
11 2 1 2 1 1 3 3 2
12 2 1 3 2 2 1 1 3
13 2 2 1 2 3 1 3 2
8 9
内表 1 3 2 3 2 1 3 1
13313212
因变量 y = 扭矩
10 2 1 1 3 3 2 2 1
11 2 1 2 1 1 3 3 2
12 2 1 3 2 2 1 1 3
13 2 2 1 2 3 1 3 2
14 2 2 2 3 1 2 1 3
15 2 2 3 1 2 3 2 1
16 2 3 1 3 2 3 1 2
Within C2 3 3 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Within C3 3 3 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
设计内表 —— 根据可控因子的个数和水平数,选择合适的 正交表,称为内表;(一般不考虑交互作用)
设计外表 —— 根据躁声因子的个数和水平数选择合适的正 交表,称为外表;
由内、外表结合确定试验组合,进行试验并记录试验结果;
内、外表结合例( 内表 L18(2X37))
外表
内表
ABCDEFGH
N1 (New)
• 田口方法在技术上被称作 “质量工程学” • 田口认为产品质量就是该产品给用户带来的损失,损失愈小,
工程应用分析之田口式实验计划法
工程应用分析之田口式实验计划法田口式实验计划法(Taguchi Method)是由日本质量管理专家田口玄一郎于20世纪60年代提出的一种工程应用分析方法。
该方法是通过设计和执行一系列实验来优化产品、系统或过程的设计参数,以实现最佳性能和品质控制。
田口式实验计划法以其简洁、高效和准确的特点在全球范围内被广泛应用于工程领域。
田口式实验计划法的核心思想是通过考虑设计参数对结果的影响,确定最佳的参数组合来优化产品或系统的性能。
与传统的试验方法相比,田口式实验计划法减少了实验次数,但仍能得出可靠的结论。
田口式实验计划法主要包括三个步骤:参数选择、水平选择和实验设计。
首先,确定影响结果的关键参数。
然后,为每个参数选择适当的水平。
最后,设计实验矩阵并执行实验,以收集数据和分析结果。
在参数选择阶段,田口式实验计划法强调选择对结果影响最大的参数。
通过使用正交实验矩阵,可以确定最少的实验次数来获得最大的信息量。
正交实验矩阵是一种特殊的矩阵,具有平衡各种因素的能力,并且可以减少因素之间的相互作用。
因此,正交实验矩阵能够在最少的实验次数下提供有效的数据。
在水平选择阶段,田口式实验计划法要求选择适当的水平来代表参数的范围。
通常,参数的水平可以分为三种类型:高水平、低水平和中心水平。
高水平和低水平用于极端测试,而中心水平用于检测参数的相互作用。
通过选择不同水平的参数组合,可以确定最佳的参数组合来实现最佳性能。
在实验设计阶段,根据正交实验矩阵的设计,执行一系列实验并收集数据。
通过对数据进行统计分析,可以确定影响结果的关键参数和最佳参数组合。
这种分析方法可以减少试验次数和时间,并提高实验结果的准确性和可靠性。
田口式实验计划法的应用非常广泛,涵盖了各个领域的工程问题。
例如,在产品设计中,田口式实验计划法可以优化产品的功能、性能和可靠性。
在生产过程中,田口式实验计划法可以优化工艺参数,减少产品的变异性和缺陷率。
此外,田口式实验计划法还可以用于系统设计、质量改进和环境优化等领域。
DOE -田口实验设计方法
17.75 34.75 15.25
27
水准1 水准2
A
B
C
D
石灰石 添加物 蜡石量 蜡石
量 粗细度
种类
12.75 26.75 25.25 19.00
35.50 21.50 23.00 29.25
E
F
G
原材料 浪费料 长石量
加料量 回收量
30.50 13.50 33.00
17.75 34.75 15.25
实验设计主要对试验进行合理安排,以较 小的试验次数、较短的试验周期和较低的 试验成本,获得理想的试验结果以及得出 科学的结论。
3
为什么需要DOE
同样在生产同规格的产品,为什么有些厂商良品率 是比较高
同样是在生产同类型的产品,为什么有些厂商的产 品性能以及寿命是比较好,而成本又比较低呢?
日本工业强盛的原因
加 料 量 1300
1200
1300
1200
1200
1300
1200
1300
F 浪费料
回 收 量 0
4
4
0
0
4
4
0
G 长石量
0 5 5 0 5 0 0 5
瓷砖 尺寸不
良 率
16 17 12 6 6 68 42 26
25
A1(5%的石灰石)的作用所对应的不良率 为:(16+17+12+6)/4=12.75%,A2(1%的石灰 石)的作用所对应的不良率为:(6+68+42+26) /4=35.50%。
44.1
24.1
4.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2
田口品质工程
壹、課程宗旨田口先生〔Taguchi〕在1985年提出損失函數与客戶品管,受國際間重視,並以田口品質工程聞名於世,其中數學原理複雜,近年來SPC流行,以實驗計劃做變異數分析,田口工程技術又再度熱門,本課程介紹其中四大重點內容,習修後,對QE品質工程有新的認知。
貳、課程大綱一、田口品質工程的重點。
二、品質損失函數的公式与計算〔附範例介紹〕。
三、客戶品管時代來臨,品質設計上應有的改進。
四、參數設計技巧与量測系統改進。
五、變異數分析〔ANOVA〕的理念與田口直交表的活用。
六、實驗計劃與田口特殊實驗方法。
七、品質雜音分析技巧。
八、品質工程設計之程序。
九、如何將田口工程和SPC与六標準差整合。
十、範例介紹与研討。
田口玄一博士在1985年左右紅遍全美,在日本國內得到戴明獎,在美國因打破美式品管理念,而受美國大公司採用其方法,他並未留學過美國,只是日本專科畢業生,後來拿到日本九州大學博士而已,為什麼會有那麼大的成就呢?理由一:他有工廠實際工作經驗,知悉產品十分複雜時,傳統品管技術根本使不上力,既使應用的相當精準,最終得到的品質結果〔Outes〕,相當不合水準。
理由二:田口博士的數學基礎非常好,應用微積分与微分方程公式代入一些品管問題,得到許多簡化式的計算公式,最有名的是損失函數公式〔Loss Function〕。
理由三:田口提出許多「另類思維」方式,將傳統品質管理理念重新建立成另外一套推演方式,有別於西方社會慣用的品管名詞。
其中至少有十項新理念,可啟發從事生管与品管工作者。
新名詞一:品質工程〔Quality Engineering〕。
–打破過去品管方面只重視分析問題,而找不出最正确化的參數設計〔Parameter〕,這種把KSF關鍵成功因素做最正确的設計後,才可能實際化的得到真正良好品質的產品。
新名詞二:損失函數〔Loss Function〕。
–品質做的標準並不見得可以符合客戶口味,如客戶不滿意或品質不合客戶個別性要求,客戶會離去,這就是損失,可藉函數來計算出金額。
taguchi方法
taguchi方法Taguchi方法。
Taguchi方法,又称田口方法,是一种质量工程方法,旨在通过优化设计参数,使产品或过程对外部变化具有更强的鲁棒性,从而提高产品质量和稳定性。
该方法最早由日本工程师田口玄一提出,被广泛应用于工程、制造和设计领域。
Taguchi方法的核心理念是通过系统性的实验设计,找到最优的设计参数组合,从而使产品或过程对外部干扰具有更强的抵抗能力。
与传统的试验设计方法相比,Taguchi方法更加高效、经济,能够在较少的试验次数内找到最优解。
它强调通过合理的参数设计和实验方案,减少试验次数,节约成本,提高研发效率。
Taguchi方法的实施过程包括确定影响产品或过程质量的关键参数,建立参数设计矩阵,进行实验设计和数据分析,并最终确定最优的参数组合。
通过这一过程,可以找到最优的设计参数,提高产品质量,降低成本,增强产品的竞争力。
Taguchi方法在实际应用中取得了显著的成效。
许多企业通过应用Taguchi方法,取得了产品质量的显著提升,降低了产品的变异性,提高了生产效率,降低了成本,提高了客户满意度。
在汽车制造、电子产品、航空航天等领域,Taguchi方法都得到了广泛的应用。
然而,Taguchi方法也存在一些局限性。
例如,在实际应用中,可能会受到实验条件的限制,导致无法完全按照设计要求进行实验。
此外,Taguchi方法在处理非线性、复杂系统时效果可能不佳,需要结合其他方法进行优化。
总的来说,Taguchi方法作为一种质量工程方法,对于提高产品质量、降低成本、提高生产效率具有重要意义。
在实际应用中,需要结合具体情况,灵活运用,才能取得最佳的效果。
希望通过不断的研究和实践,Taguchi方法能够在更多领域发挥作用,为各行各业带来更大的价值。
田口方法品质工程(肖和茂)
C A
B B1 C1 C2 1.2 1.3 1.4 1.3 C1 2 2.2 2.3 2.1 B2 C2 1.3 1.6 1.8 1.7 C1 1.9 1.5 2 1.4 B3 C2 0.7 0.6 0.8 1.1
A1 A2 A3 A4
1.8 1.6 1.7 1.9
Lite-ON IT Corp.
xiaohemao@
1. 采用直交表之方法分析各因子不同水準間試驗數據總和之比較 可將復雜 采用直交表之方法分析各因子不同水準間試驗數據總和之比較,可將復雜 的問題簡單化,使一般技術人員都能接受和使用 的問題簡單化 使一般技術人員都能接受和使用. 使一般技術人員都能接受和使用 2. 對參數之設定最佳化可達到明了化的效果 對參數之設定最佳化可達到明了化的效果.
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損失函數與允差 直交表 參數設計 SN(倍噪比) SN(倍噪比) 計數分類值的參數設計 技術開發與穩健性設計
Lite-ON IT Corp.
xiaohemao@
我們將選擇一種對我們非常有幫助 的“直交表”法進行討論: 直交表”法進行討論:
兩個名詞: 兩個名詞:
因子: 因子: Factor , 一件事物中之幾個要素 . 如:溫度,壓力,電壓. 溫度,壓力,電壓.
2.產品設計 2.產品設計
生產線外 品質工程
3.制程設計 3.制程設計
利用計量值的控制 制程的診斷與調節 回饋系統的設計與管制
4.生產管制 4.生產管制
生產線上 品質工程
預防保養 規格,安全與檢查設計 規格 安全與檢查設計
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xiaohemao@
田口方法專業內容涵括: 田口方法專業內容涵括:
田口方法
END
前言
每位工程人员都希望能以最少的成 本,最短的时间设计,制造出合乎 顾客满意的产品。但是工程设计之 基础(依据)包括基本科学知识及 已有类似的产品设计及制造验。其 中最困难的部分是设计参数水准 (Design Parameter Level)的定 制。
• 一般俗称的田口品质工程方法,主要是指 其稳健设计方法而言,由于此设计方法主 要是寻找设计参数的水准,因此又称为参 数设计或线外品管(Off-Line Quality Control)方法,参数设计在实际的作业中 是找变异性(Variability)最小的产品或制 程,换句话说就是要找出对环境有坚耐性 不敏感的产品,而其手段并不需要使用最 昂贵的材料或零件,因此可以在低成本之 状况下达成高品质的目的。
1.外在因素(External) 主要有二:一为产品操作的环境;一为产品承受的负 荷。比如 温度 湿度 灰尘 电压 震动
杂 音 因 子
2.零件间的变异(逐渐变异)(Unit-To-Unit Variation) 再制造过程中无法避免的有变异的发生;制程发生变异, 必然引致逐渐产品参数也发生变异。 3.损坏(Deteriorationn) 某一产品在售出时,可能其整批产品的品质特征均与 目标值相符,但历经相当时间后,其中个别产品可能发 生变化,导致产品性能呈现损坏。
控制因子
控制因子,也是一类参数,为设计工程师可自由设定的参数 (最佳值)。 控制因子通常均可能有高低值的变动,成为“水准”。有些 控制因子的水准变动时,制作成本不致变动,但有些控制因 子水准变动则将带动制造成本的变动。 对于能影响制造成本的控制因子,我们将其称为容差因素; 而对其他不影响制造成本的控制因子,则仍然称之为控制因 子。
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田口方法与质量工程技术.pptx
也就是y與M成正比,而且其中效率
(β)越
大越好。因此此品質特性的理想值不 是一個
固定值,是動態的,故此稱為動態特 性。動
態特性的種類:零點比例式:y=βM; 基准
點比例式:y-ys=β(M-Ms);一次式: y=α+βM
田口方法名詞解釋:
• 動態特性分析:
– 零點比例式:量測值在信號因子為零時,其量 測值亦為零。即此線性關係會通過原點之特性。
田口方法名詞解釋:
• 直交表解釋:
田口博士依據統計學原理、方法所開發出來的一種實驗方 法,能以最少實驗次數,找尋有效的情報。可以大量減低 實驗成本與提高效率。
• 下列之直交表為基本型。
– 2系:L4、L8、L16、L32、L64… – 3系:L9、L27、L81… – 混合系:L12、L18、L36…
• 13、志不立,天下无可成之事。20.9.2020.9.2011:51:3911:51:39September 20, 2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
• S / N比之解析:
信號雜音比(signal to noise
– 其為分析實驗結果之共通語言。 – 其為子數與對數之關係。
第12章_田口品质工程 (品质特性分静态、动态,静态又分:望目特性、望小特性、望大特性)
針對理想機能,決定以何種反應值或品質特性進行評價,然後抽出影 響反應值或品質特性的因子,明確此因子的任務。
步驟 3:因子的配置 為期使因子效果明確,簡單的情況下則採多元配置;檢討因子眾多的 情況下,則採用直交表配置,配置時將可控制因子放在內側直交 表,而雜音因子放在外側直交表。
J1 2 2 1
配置因子
I1 2 1 2
實驗編號 A B C D E F G H 1 1 2 2 S/N比
1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 1.9 2.1 2.1
2 1 1 1 2 2 2 2 0.1 2.3 2.5 0.1
3 1 2 2 1 1 2 2 0.3 2.9 0.2 2.6
4 1 2 2 2 2 1 1 1.8 1.7 1.6 1.8
8. 設某製程要求產品收縮率(y)越小越好,影響收縮率之可控因子各有二 水準如下: A:循環次數 B:模溫 C:脛厚度 D:壓力 E:旋轉速度 F:持續時間 G:開口大小 雜音因子亦各有二水準如下: H:再研磨之百分比 I:成份濕度 J:環境溫度 假設吾人使用為內直交表,而以為外直交表,所得的數據及以望小特 性的S/N比公式計算如下表:
期的機能良好,可是幾年後機能無法發揮,這就是由於劣化 所造成的變異。 3、 產品間的變異:同樣製程所生產的產品,有些能夠正確地 發揮機能,有些就不能,這就是由於產品間的變異所造成 的。
5. 試詳述參數設計的設計步驟?
【解答】: 在採用參數設計時,其採取步驟可分為三大階段,八大步驟: 1. 實驗的規劃 步驟 1:明白確定設計的目的
2. 某機械零件之規格公差為,若不合格時,則更換此零件,若其平 均成本為200元,試求出此零件的損失函數。
第12章_田口品质工程 (品质特性分静态、动态,静态又分:望目特性、望小特性、望大特性)
習題解答1.試詳述品質特性區分為幾大類?【解答】:田口博士將產品品質特性區分為靜態特性與動態特性兩大類,再將靜態特性區分為三種:一、靜態特性1. 望目特性(Nominal the Best;NTB)此類產品品質特性,皆有一特定的目標值,當產品品質特性偏離此目標值時,即造成社會的損失,例如:最理想之能量輸出為電壓12V,而這12V即為目標值。
2. 望小特性(Smaller the Better;STB)品質特性值越小越好的特性,此類產品品質特性,其品質特性的理想值為零,例如:I.C之封膠過程中歪線率希望為零,故其為望小特性。
3. 望大特性(Larger the Better;LTB)品質特性值越大越好的特性,此類產品品質特性,其品質特性的理想值為無限大(然在實際工程中不可能發生),例如:I.C之拉力值,期望其在拉力測試中不會斷線,即拉力值為無限大,此為望大特性。
二、動態特性品質特性除了具有靜態特性之特質外,還包含有「輸入特性」。
此輸入因子,又稱信號因子(Signal Factor),信號因子可分為主動信號因子與被動信號因子,主動信號因子是指藉由人或機械等的主動操作,被動信號因子是由於環境條件的變化所導致,用以測試當外加輸入進入靜態系統中,對整個系統之影響。
由於外加之輸入值的變化,使得輸出值發生變化的特性,亦即輸出值有時需調整並不固定,所以稱其為動態特性。
例如:腳踏車的速度是根據腳踏車踏板的次數多寡,而將車速朝理想值做變化的特性,在動態特性方面,輸出與信號因子之間存在著一種數學函數關係,例如,y Bx,其中y為輸出值,x為信號因子輸入值。
2. 某機械零件之規格公差為2.050.2±,若不合格時,則更換此零件,若其平均成本為200元,試求出此零件的損失函數。
【解答】:損失函數 ()()2, 2.5L y k y m m =⨯-=其中因2A K =∆所以2)2.0(200⨯=k我們可得到5000k =故損失函數()2y 5000( 2.50)L y =⨯-3. 什麼是穩健設計?試詳述之。
田口式品质工程
1
1
2 1 1 22 1 1 1 1
2
2
2 1 2 12 1 2 1 2
1
2
2 1 2 21 2 1 2 1
2
1
1 2 1 12 1 2 2 1
2
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1 2 1 21 2 1 1 2
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2
1 1 2 12 2 1 2 1
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2
1 1 2 21 1 2 1 2
大
損失
2023/11/1
小
m: 目標值
LSL m
品質特性 USL
Rene Kao
9
堅 耐 性 (Robustness)
產品經特別設計後,品質特性不受雜音因素 影響,或對雜音不敏感。
S/N 比(Signal to Noise Ratio)
係從實驗的結果換算db值,表示產品品質性 能的尺度,包括製程或產品水準,及受變異影響之 程度(特別指其穩定度) 。
2 2
...
rnMn2
r r1M12 r2M22 ... rnMn2
Se ST SB
Rene Kao
23
系 統 設 計 (System Design)
在設計新產品時,考量將工程上已知或成熟之技術運用於 零(組、元)件選用及組裝成系統,以期產品或製程機能在既 訂之目標內。亦稱為機能設計或一次設計。
Column
567
111 122 211 212 221 122 112 222 221 111 121 212
8 9 10 11
111 1 222 2 122 2 211 2 212 1 121 1 212 1 111 2 221 1 221 2 112 2 122 1
田口方法与品质工程原理(ppt 87页)
博士后来也大量引用此概念以执行参数设计,并推广成为内直交
表(Inner Orthogonal Array)与外直交表(Outer Orthogonal
Array)重叠一起的使用方法,以此做信号杂音比(Signal to
Noise Ratio,简称S/N比)的计算。因为工业产品往往因使用环境
的变化而导致变异较大,因此田口方法的稳健设计大部分是用于
一、田口方法与品质工程原理
1.1 前言
每位工程人员都希望能以最少的成本,最短的时间设计,制
造出合乎顾客满意的产品。 但是工程设计之基础(依据)包括基
本科学知识及已有类似的产品设计及制造经验。其中最困难的部
分是设计参数水准(Design Parameter Level)的订定。一般而言,
工程师会进行很多实验,以决定最佳之设计参数规格水准。田口
(二)臺灣靜宜大學、世新大學、名師會計實務補習班、 大舜稅務會計實務補習班、臺北縣工業會、新竹市 工業會、健行工專、社會大學等企業經理班講授 臺灣電動吊車同業工會常年顧問 臺灣加油站同業工會常年顧問 臺灣會計同業工會常年顧問
邱東波 顧問
經 歷:
(三)自一九八九年起開始進入大陸,輔導臺商大陸投 資設廠及中、外資企業之:經營管理體質改善 內控制度建制MIS資信網絡行銷戰略規劃 生產現場改善會計制度健全化企業幹部人才培 育企業轉型個人咨詢:上百家以上,可以說集 大陸臺商在中國經營成功與失敗經驗於一身的資 深顧問師
此分析方法及后来许多统计学家所创的反应曲面法(Response
Surface Methodology,简称RSM),实验设计方法遂大放异彩,并
被推广应用在工业、化学、生物、医学及人文社会等其他科学领
域上。1947年劳博士(Rao,D.R.)建议使用直交表(Orthogonal
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A
B
A(4.75v)
A(5.25v)
B(5℃) 5500 6200
B(45℃) 6320 6021
Lite-ON IT Corp.
LITELOITENON GROUP 案例: 某CD-ROM生產線F/T測試站發現最近傳輸速率達不到規格的不良品 明顯增多,怀疑可能因素有DISC受溫度影響., PUH ,測試電壓, 用田口法分 析如下.
1. 定義品質特性Y--傳輸速率愈大愈好. 2. 訂出影響Y因子與水準.
A. 環境溫度 - 3水準 : A1=25℃ A2=40℃ A3=60℃ B. 測試電壓 - 3水準: B1=5V B2=4.75V B3=5.25V C. 不同PUH - 3水準: C1=Sanyo C2=Hitachi C3=Sony
B 1(5V) 1 1 2(4.75V) 2 2 3(5.25V) 3 3 21570 19244 20900 2326
C 1(Sanyo) 2(Hitachi) 3(Sony) 3 1 2 2 3 1 21562 19362 20790 2200
傳輸速率 7350 7210 7010 7280 7112 4852 7300 6500 7100
LITELOITENON GROUP 田口方法 介紹 (Taguchi Methodology)
Lite-ON IT Corp.
LITELOITENON GROUP 田口方法的由來: 1.它是一個學術用語(田口方法)是一位田口玄一博士所開發的,並于1981年 以後田口博士于美國幾個大企業輔導後,開始陸續出現此名詞,並風糜全球. 2.品質工程
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ =總和
Lite-ON IT Corp.
LITELOITENON GROUP
4. 分析試驗結果:
A. Tx-Rate最大為第1個實驗.
各因子水準分別為: 25 Degree C, 5V, Sony PUH,
可知最佳搭配與最壞搭已一目了然.
. B. 水準和的計算方法:
Ⅰ= ? , Ⅱ= ? , Ⅲ = ?
1.3
1.7
1.4
1.9
1.3
B2
C1
C2
2
1.3
2.2
1.6
2.3
1.8
2.1
1.7
B3
C1
C2
1.9
0.7
1.5
0.6
2
0.8
1.4
1.1
Lite-ON IT Corp.
LITELOITENON GROUP 拉丁方
B2
A1
A2
B : 3*3
B
A
B1
B2
B3
A1
C1
C2
C3
A2
C2
C3
C1
A3
C3
C1
C2
123 231 312
231 123 312
213 321 132
Lite-ON IT Corp.
LITELOITENON GROUP
2*2 拉丁方格實例: 一 CD-ROM 厂之客戶反應其產品在不同的溫度下進行功能測試 ,
CD-ROM的傳輸速率會不一樣. , 經該厂工程人員初步分析可能与 環境溫度及測試電壓有關.
LITELOITENON GROUP 3. 選直交表:
水準Ⅰ 水準Ⅱ
水準Ⅲ 回應表R
實驗 1 實驗 2 實驗 3 實驗 4 實驗 5 實驗 6 實驗 7 實驗 8 實驗 9
Ⅰ Ⅱ Ⅲ R
A 1(25℃ ) 2(40℃ ) 3(60℃ ) 1 2 3 1 2 3 21930 20822 18962 2968
品質工程
田口方法是一種技術的觀點來討論及改善問題,而不是科學的研究及
統計的理念.
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LITELOITENON 田G 口R方O法U的應P 用: 1.技術開發 2.產品設計 3.制程設計 4.生產管制
系統設計 參數設計 允差設計 量測器具的 校正系統
利用計量值的控制 制程的診斷與調節 回饋系統的設計與管制 預防保養 規格,安全與檢查設計
每天只看目标,别老想障碍
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LITELOITENON GROUP 田口方法專業內容涵括:
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LITELOITENON GROUP 我們將選擇一種對我們非常有幫助 的“直交表”法進行討論: 兩個名詞:
因子: Factor , 一件事物中之幾個要素 . 如:溫度,壓力,電壓.
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每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成
•
1、
功的路 。20.11.3020.11.30Monday, November 30, 2020
成功源于不懈的努力,人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。0 2:23:13 02:23:1 302:231 1/30/2 020 2:23:13 AM
水準: Level , 一個因子含有幾種不同的表征. 如, 電壓 : 15V , 16V , 14V .
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LITELOITENON GROUP 多元配置: A 4部机器, B 3种彈簧, C 2种加工方法.
B C A
A1 A2 A3 A4
B1
C1
C2
1.8
1.2
1.6
田口方法之注意點:
1. 最好能使誤差因子复合為1,2個或最多三個. 2. 誤差因子可按其影響的程度及實驗目的來確定. 3. 一般選擇2個水準.
田口方法之特色:
1. 采用直交表之方法分析各因子不同水準間試驗數據總和之比較,可將復雜
的問題簡單化,使一般技術人員都能接受和使用.
2. 對參數之設定最佳化可達到明了化的效果.
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實驗因子搭配
Input power
CD-ROM Drive
4.75v,5v,5.25v
SANYO PUH SONY PUH HITACHI PUH
25 Degree C, 40 Degree C, 60 Degree C
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C. R代表不同級差:
級差大的因子意味著它選取不同水準對于TX-Rate影響較大,
一般而言它就是為重要因子,而級差小的因子可能是最不重要
的因子.
=水準和最大值 - 水準和最小值
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LITELOITENON GROUP 田口方法之作業步驟:
1. 選取品質特性,探討實驗要改善之Y. 2. 訂出影響Y之因子與水準值. 3. 選直交表,安排實驗,獲得實驗數據值. 4. 分析實驗數據,選擇最佳組合條件,並作確認實驗.