田口方法实战训练ppt课件.ppt
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1、施荣伟施荣伟2011-052011-05三星六西格玛系列培训田口方法与健壮设计田口方法与健壮设计n 二战之后,日本的田口玄一博士,将试验设计方法应用于二战之后,日本的田口玄一博士,将试验设计方法应用于改进产品和系统质量,并研究开发出改进产品和系统质量,并研究开发出“田口品质工程方田口品质工程方法法”,简称,简称田口方法田口方法。从而提升了日本产品品质及日本产。从而提升了日本产品品质及日本产业界的研发设计能力,成为日本战后质量管理及设计开发业界的研发设计能力,成为日本战后质量管理及设计开发的核心工具。的核心工具。n 田口方法具有很强的抗干扰能力,因此又称为田口方法具有很强的抗干扰能力,因此又称为
2、“稳健参数稳健参数设计设计”通过调整可控因子的水平通过调整可控因子的水平, ,来降低或弱化噪音来降低或弱化噪音对对Y Y的影响的影响, , 从而提高设计方案的从而提高设计方案的抗干扰抗干扰能力能力. .n 19621962年田口博士获得戴明个人奖年田口博士获得戴明个人奖。田口的质量哲学田口的质量哲学n 定义定义:“质量是产品出厂后给社会带来的损失质量是产品出厂后给社会带来的损失”。n 品质不是检验出来的,品质必须品质不是检验出来的,品质必须设计设计到产品中去;到产品中去;n 品质的目标是:品质的目标是: “最小化与目标值的偏差,且能免于噪音的影响最小化与目标值的偏差,且能免于噪音的影响”;n
3、品质成本应当用与标准值偏移的函数关系来衡量品质成本应当用与标准值偏移的函数关系来衡量这就这就是著名的是著名的“质量损失函数模型质量损失函数模型”。品质损失函数模型品质损失函数模型n 设质量特性为设质量特性为y y,目标值为,目标值为m m,质量损失函为,质量损失函为L L(y y): u当产品性能恰好为趋近目标时,质量损失最小;产当产品性能恰好为趋近目标时,质量损失最小;产品性能偏离目标值越远,质量损失越大。品性能偏离目标值越远,质量损失越大。 田口关于参数分类参数分类 对于一个产品或者制程,我们可以用参数图来表示。对于一个产品或者制程,我们可以用参数图来表示。如图如图2-32-3所示,其中所
4、示,其中y y表示此过程输出的产品或制程的品质表示此过程输出的产品或制程的品质特性(响应值)。影响特性(响应值)。影响y y的参数可分为的参数可分为可控因子可控因子、噪音因子噪音因子和和信号因子信号因子三类。三类。可控因子与噪音可控因子与噪音n 可控因子:可控因子: 可控因子是工程师能够控制和调整的因素及过程参数,可控因子是工程师能够控制和调整的因素及过程参数,如反应温度、时间、压力、材料种类如反应温度、时间、压力、材料种类等等等等/ /n 噪音:噪音: 有许多参数非为设计工程师所能控制的因子,即随机有许多参数非为设计工程师所能控制的因子,即随机误差,田口称其为噪音,田口博士将噪音归纳为外部噪
5、音、误差,田口称其为噪音,田口博士将噪音归纳为外部噪音、内部噪音和零件间变异三类。内部噪音和零件间变异三类。噪音噪音外部噪音外部噪音内部噪音内部噪音零件间变异零件间变异噪音分类1:外部噪音外部噪音n外部噪音外部噪音 由于环境因素与使用条件的变化或变异,如由于环境因素与使用条件的变化或变异,如l 温度、湿度、位置、粉尘、电压、电磁干扰、震温度、湿度、位置、粉尘、电压、电磁干扰、震动动l 以及操作者人为错误等。以及操作者人为错误等。噪音分类2:内部噪音内部噪音n内部噪音内部噪音 产品在库存和使用过程中,产品本身的零件、材料会随产品在库存和使用过程中,产品本身的零件、材料会随着时间的推移发生质量变化
6、。例如:着时间的推移发生质量变化。例如:l 绝缘材料的老化绝缘材料的老化l 零件在使用过程中的磨损、蠕变等零件在使用过程中的磨损、蠕变等噪音分类3:零件间的变异零件间的变异n零件间的变异零件间的变异l 由于构成产品的材料、零件存在变异,由于构成产品的材料、零件存在变异,l 制程中由于操作、设备、工艺参数的变化制程中由于操作、设备、工艺参数的变化l 以及环境因素的变化形成的变异,以及环境因素的变化形成的变异,l 会造成零件间的变异。会造成零件间的变异。 对于噪音的识别分类,还可以有更多的分类,对于噪音的识别分类,还可以有更多的分类,只要有益于改进,就应该做深入地分析!只要有益于改进,就应该做深入
7、地分析!噪音分析的意义噪音分析的意义n 产品性能指标除了受可控因子的影响外,还受到噪音的影响。产品性能指标除了受可控因子的影响外,还受到噪音的影响。但传统的试验设计对误差的分析比较笼统,全部归为随机误但传统的试验设计对误差的分析比较笼统,全部归为随机误差(实验误差)。差(实验误差)。n 但是在稳健设计中,为了达到产品或过程的稳定性,必须仔但是在稳健设计中,为了达到产品或过程的稳定性,必须仔细的分析这些误差是如何形成的。首先要识别噪音的具体状细的分析这些误差是如何形成的。首先要识别噪音的具体状况,进行仔细的分析并加以描述,进而在设法在试验中反映况,进行仔细的分析并加以描述,进而在设法在试验中反映
8、这些变差,才能通过稳健设计的策略实现这些变差,才能通过稳健设计的策略实现“抗干扰抗干扰”的目的。的目的。n 正交表和信噪比是田口方法的重要基础及工具。正交表正交表建立试验计划的基础信噪比信噪比评价品质优劣的基础正交表正交表与与信噪比信噪比正交表正交表n 什么是正交表?什么是正交表? 正交表是一种规格化的表格,也是试验计划,正交表是一种规格化的表格,也是试验计划,从一般意义讲,只要掌握正交表的运用方法就可从一般意义讲,只要掌握正交表的运用方法就可达到达到DOEDOE目的。目的。n 正交表的表达方式:正交表的表达方式:L L9 9( 3 3 )正交表)正交表 ( (样式样式) ) 列号列号实验号实
9、验号 A A B B C C D D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2 2 2 3 3 1 1 6 6 2 2 3 3 1 1 2 2 7 7 3 3 1 1 3 3 2 2 8 8 3 3 2 2 1 1 3 3 9 9 3 3 3 3 2 2 1 14 正交表的正交表的 正交性质正交性质1.1. 每一列都是自我平衡的:每一列都是自我平衡的:在任意一列中,因子各在任意一列中,因子各水平出现次数相同;水平出现次数相同;2.2.每两列都是平衡的:每两列都是
10、平衡的:任两列中,某一水平的试验任两列中,某一水平的试验组出现的频率都是相同的。组出现的频率都是相同的。n 这两个性质称这两个性质称正交性正交性,导致对试验结果有,导致对试验结果有“均衡均衡分散,整齐可比分散,整齐可比”的特点,有利于计算回归方程。的特点,有利于计算回归方程。 n 因此,虽然是局部试验,但仍有可靠的代表性。因此,虽然是局部试验,但仍有可靠的代表性。正交表的正交表的优势优势n 试验次数少试验次数少 L9(3L9(34 4) )的全部组合的全部组合 = 81= 81次(次(3 3* *3 3* *3 3* *3 3)n 正交表获得的结论正交表获得的结论, ,在整个试验范围都成立在整
11、个试验范围都成立; ;n 具有良好的再现性;具有良好的再现性;n 资料分析简单资料分析简单. .田口乘积表田口乘积表n 田口方法建立实验计划也是使用正交表田口方法建立实验计划也是使用正交表, ,所不同的所不同的是是, ,使用使用内表内表+ +外表外表乘积表乘积表n 将将可控因子可控因子安排在安排在内表内表 ( (控制表控制表)n 将将噪音噪音因子安排在因子安排在外表外表 ( (噪音表噪音表) )n 同时考虑可控因子及噪音对响应的影响同时考虑可控因子及噪音对响应的影响, ,是田口方是田口方法的特点法的特点. .n 田口方法的优势田口方法的优势: : 通过调整可控因子的水平通过调整可控因子的水平,
12、 ,来降低或弱化噪音来降低或弱化噪音对对Y Y的影响的影响, , 从而提高设计方案的从而提高设计方案的抗干扰抗干扰能力能力. .田口正交表样式田口正交表样式实验次数成倍数增加实验次数成倍数增加: 9*8 = 72 次次噪音表噪音表控制表控制表试验观察值试验观察值设置噪音的简化方法设置噪音的简化方法n 正确识别和确定噪音及其水平,是成功实现稳健正确识别和确定噪音及其水平,是成功实现稳健设计的基础。设计的基础。p综合误差法:综合误差法: 选择少数几个点,如选择少数几个点,如3-43-4个个p最不利误差法:最不利误差法: 选定选定2 2个端点个端点 正偏,正负正偏,正负田口正交表样式田口正交表样式(
13、简化)实验次数实验次数: 9*2= 18 次次信噪比信噪比 (S/N) (S/N) n 田口博士创造性提出了信噪比的概念,以田口博士创造性提出了信噪比的概念,以S/NS/N比比作为分析改善对象和评价方案的核心指标。作为分析改善对象和评价方案的核心指标。n S/NS/N比的特点:比的特点: 综合反映关于综合反映关于响应位置响应位置和和离散度离散度两个特性的信两个特性的信息,从而达到获得最理想的品质效果。息,从而达到获得最理想的品质效果。这也正是稳健设计的核心机理。虽然缺少统计这也正是稳健设计的核心机理。虽然缺少统计理论支持,但实践证明它是最优良的方法。理论支持,但实践证明它是最优良的方法。 在通
14、讯工程里,常以电讯的输出在通讯工程里,常以电讯的输出“信号信号”与与“噪音噪音”之比作为品质指标,以此值越大表示通讯品质越好。之比作为品质指标,以此值越大表示通讯品质越好。S/NS/N比的原始定义是指信号噪音比,可用以下公式表示:比的原始定义是指信号噪音比,可用以下公式表示: S/N = S/N = 信号信号/ /噪音噪音 该比值越达,表明品质越好。该比值越达,表明品质越好。 单位单位 以分贝(以分贝(dbdb)表示。)表示。 S/N 之来源之来源 S/N S/N 理论表达式理论表达式 设实际设实际测量值测量值y y与与目标值目标值m m之偏差为之偏差为y1y1、y2y2、,ynyn,则有,则
15、有: :n 总误差:总误差: STST = = n 平均误差:平均误差: Sm Sm = = n 误差方差:误差方差: Ve Ve = = n 信噪比:信噪比: S/NS/N = 10log = 10log (3-0)eemVnVS*2iy)(12iyn1nSSmT S/NS/N 应用公式应用公式n 望目望目: S/N= 10logS/N= 10log(y y2 2/ s/ s2 2) (3-1) n 望大望大: S/N = 10logS/N = 10log (3-2) n 望小望小: S/N = - 10logS/N = - 10log (3-3)22)(1yynsi21iyn21iynS/
16、N以以10倍的对数来表示倍的对数来表示田口设计选优准则田口设计选优准则n 田口博士将田口博士将S/NS/N做为实验设计的优选评价标准做为实验设计的优选评价标准: :S/N比极大化比极大化无论特性是什么情形无论特性是什么情形-望小望小/望大望大/望目望目SN值越大则品质越好值越大则品质越好!静态设计静态设计与与动态设计动态设计n 信号因子信号因子: 是指产品使用人设定的参数,是动态特性中输出变量的是指产品使用人设定的参数,是动态特性中输出变量的因素。举例说,一台电扇的转速,是使用人期望风量的信因素。举例说,一台电扇的转速,是使用人期望风量的信号因子;在一个测量系统中,零件真值是信号因子,其测号因
17、子;在一个测量系统中,零件真值是信号因子,其测量值是响应变量。量值是响应变量。n 静态设计静态设计: 在一个系统中,如果没有信号因子或者信号因子表现为在一个系统中,如果没有信号因子或者信号因子表现为一常数值,以寻求一常数值,以寻求“点点”的最佳设计,便称为静态设计;的最佳设计,便称为静态设计;n 动态设计动态设计: 在一个系统中,如果加入了在一个系统中,如果加入了信号因子信号因子,以寻求,以寻求“线线”的的最佳设计,便称为动态实验设计。最佳设计,便称为动态实验设计。本课程只介绍静态设计方法本课程只介绍静态设计方法田口方法的类型田口方法的类型,田口方法田口方法静态设计静态设计动态设计动态设计望大
18、特性望大特性望小特性望小特性望目特性望目特性加入了加入了信号因子信号因子田口设计田口设计的基本程序的基本程序l步骤步骤1:明确改善目标或试验目的;:明确改善目标或试验目的;l步骤步骤2:选择品质特性(起关键作用的):选择品质特性(起关键作用的)l步骤步骤3:筛选并确定因子及其水平;:筛选并确定因子及其水平;l步骤步骤4:确定试验计划;:确定试验计划;l步骤步骤5:实施试验,收集数据;:实施试验,收集数据;l步骤步骤5:构建:构建田口模型田口模型;l步骤步骤7:分析数据,确定最优因子组合;:分析数据,确定最优因子组合;l步骤步骤8:验证设计。:验证设计。计计 划划分析分析实施实施田口方法田口方法
19、与与正交实验正交实验的区别的区别n 相同:相同:都使用正交表都使用正交表( (但田口使用内外表但田口使用内外表) )n 区别:区别:使用的分析评价标准不同使用的分析评价标准不同n 正交实验设计正交实验设计 极差分析法极差分析法n 田口实验设计田口实验设计 信噪比分析信噪比分析【例例1 1】改善小组计划采取改善小组计划采取降低降低PCBPCB过炉泛黄不良率过炉泛黄不良率的的改善活动。改善活动。 因子因子水平水平 A A 炉温炉温 B B 轨道速度轨道速度 C C 镀银变化镀银变化 1 1 2 2 235 235 240 240 60 60 62 62 300 300 305 305 因子水平表因
20、子水平表 田口设计展开应用田口设计展开应用望小望小 建立试验计划建立试验计划n使用使用L4L4(2 23 3)正交表)正交表实验编号实验编号A A炉温炉温B B轨道速度轨道速度 C C镀银变化镀银变化 1 11 11 11 12 21 12 22 23 32 21 12 24 42 22 21 1 信噪比信噪比S/NS/N 手工计算手工计算实验编号实验编号A A炉温炉温B B轨道速度轨道速度 C C镀银变化镀银变化 Y Yi i1 11 11 11 115152 21 12 22 218183 32 21 12 212124 42 22 21 14545第一次实验的第一次实验的SN比:比:SN
21、=-10152 = -23.5218第二次实验的第二次实验的SN比:比:SN=-10182 = -25.1055第三次实验的第三次实验的SN比:比:SN=-10122 = -21.5836第四次实验的第四次实验的SN比:比:SN=-10452 = -33.0643直交表与实验数据表直交表与实验数据表A1信噪音比信噪音比 = ( -23.5218 -25.1055)/2 = - 24.3137 信噪比信噪比S/N S/N 分析分析代号代号因子名称因子名称效应等级效应等级MAJ-MINMAJ-MIN水准水准1 1水准水准2 2A A炉温炉温3 33.01033.0103- 24.3137- 24.
22、3137- 27.3140- 27.3140B B轨道速度轨道速度1 16.53226.5322- 22.5527- 22.5527- 29.0849- 29.0849C C镀银变化镀银变化2 24.94854.9485- 28.2931- 28.2931- 23.3446- 23.3446S/N比一览表比一览表-29.084-22.552-23.64-24.73-25.82-26.6.91-28.00A1A2B1B2C1C2S/N比比 工程推断:工程推断:1 1)主次因子顺序:)主次因子顺序:B B 速度速度C C 镀银镀银A A 炉温度炉温度2 2)最优因子水平组合:)最优因子水平组合:A
23、 A1 1- -B B1 1- -C C2 2静态望大设计静态望大设计实例演练实例演练【案例案例2 2】提高磁鼓电机力矩之改善提高磁鼓电机力矩之改善 磁鼓电机是彩色录象机的关键部件,国外同类产磁鼓电机是彩色录象机的关键部件,国外同类产品力矩指标规定大于品力矩指标规定大于210g.cm210g.cm。为提高电机的输出力矩,。为提高电机的输出力矩,需要进行实验。需要进行实验。n 因子水平表因子水平表 因子因子水平水平 充磁量充磁量 A A 位角度位角度 B B 线圈匝数线圈匝数 C C 1 1 2 2 3 3 900900 1100 1100 1300 1300 1010 11 11 12 12
24、7070 80 80 90 90望大望大问题问题步骤步骤 1:制定试验计划制定试验计划(选择正交表)(选择正交表)菜单:菜单:Stat-DOE-Taguchi-Create Taguchi Design.选择设计类型选择设计类型是是L9(34) ,默认默认b.因子因子数选数选3a.水平数选水平数选 3c.确认所选确认所选定的设计定的设计田口设计田口设计由系统得到正交表由系统得到正交表 : L 9 (34) 修改设计(因子水平命名)修改设计(因子水平命名) 菜单菜单 Stat-DOE-Modify Design. 修改因子命名修改因子命名/水平设定水平设定中文中文因子因子命名命名水平值设置:水平
25、值设置:数字间留空格!数字间留空格!为保证课程讲述方便为保证课程讲述方便 取取 默认值默认值静态静态田口设计田口设计步骤步骤2:执行试验,收集数据执行试验,收集数据 进行实验,将响应值进行实验,将响应值Y输入工作单。输入工作单。提示:提示:试验顺序应按照随机原则执行。试验顺序应按照随机原则执行。步骤步骤3: 设置设置SN,构造田口模型,构造田口模型菜单:菜单:Stat-DOE-Taguchi-Analyze Taguchi Design输入输入y确定确定S/N比比.本例属本例属望大望大望大望大望目望目望小望小u要点:要点:通过通过Option正确设置正确设置 S/N望目望目 (优选优选)步骤步
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