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文檔簡介
MINITAB質(zhì)量分析工具應(yīng)用大全測量系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)正態(tài)檢驗(yàn)
工序能力分析功效和樣本數(shù)量均值假設(shè)檢驗(yàn)方差假設(shè)檢驗(yàn)相關(guān)性分析實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)控制圖回歸分析1-1M--測量系統(tǒng)分析(連續(xù)型案例)
gageaiag.Mtw
背景:3名測定者對(duì)10部品反復(fù)2次TEST1測量系統(tǒng)分析->測量值隨OP的變動(dòng)->測量值隨部品的變動(dòng)->對(duì)于部品10,OP有較大分歧;所有點(diǎn)落在管理界限內(nèi)->良好大部分點(diǎn)落在管理界限外->主變動(dòng)原因:部品變動(dòng)->良好1-2M--測量系統(tǒng)分析(離散型案例)gage名目.Mtw背景:3名測定者對(duì)30部品反復(fù)2次TEST檢查者1需要再教育;檢查者3需要追加訓(xùn)練;(反復(fù)性)兩數(shù)據(jù)不能相差較大,否則說明檢查者一致的判定與標(biāo)準(zhǔn)有一定差異個(gè)人與標(biāo)準(zhǔn)的一致性(再現(xiàn)性?)M--測量系統(tǒng)分析:離散型案例(順序型):散文.Mtw背景:3名測定者對(duì)30部品反復(fù)2次TEST張四需要再教育;張一、張五需要追加訓(xùn)練;(反復(fù)性)兩數(shù)據(jù)不能相差較大,否則說明檢查者一致的判定與標(biāo)準(zhǔn)有一定差異M--正態(tài)性測定:(測定工序能力的前提)案例:背景:3名測定者對(duì)10部品反復(fù)2次TESTP-value>0.05->正態(tài)分布(P越大越好)本例:P=0.022,數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布。原因:1、Data分層混雜;
2、群間變動(dòng)大;2數(shù)據(jù)正態(tài)性檢驗(yàn)3-1M--工序能力分析(連續(xù)型):案例:Camshaft.MTW①工程能力統(tǒng)計(jì):3工序能力分析短期工序能力長期工序能力X平均=目標(biāo)值->Cp=CpmX平均≠目標(biāo)值->Cp>Cpm②求解Zst(輸入歷史均值):歷史均值:表示強(qiáng)行將它拉到中心位置->不考慮偏移->Zst(Bench)③求解Zlt(無歷史均值):無歷史均值:->考慮偏移->Zlt(Bench)*Zshift=Zlt(Bench)-
Zlt(Bench)=12.13-1.82=0.31
3-2工序能力分析capabilitysixpack工具案例:Camshaft.MTW3-3M--工序能力分析(離散型):案例:bpcapa.MTW(1):二項(xiàng)分布的Zst缺陷率:不良率是否受樣本大小影響?-平均(預(yù)想)PPM=226427-Zlt=0.75=>Zst=Zlt+1.5=2.253-4M--工序能力分析(離散型):案例:bpcapa.MTW(2):Poisson分布的Zst4-11-sampleZ(已知u)A—假設(shè)測定-決定標(biāo)本大小:背景:Ha~N(30,100/25)
H0~N(25,100/n )-為測定分布差異的標(biāo)本大小有意水平
α=0.05
查出力
1-β=0.8<統(tǒng)計(jì)-功效和樣本數(shù)量-1-sampleZ:>差值:u0-ua=25-30=-5功效值(查出力):1-β
=0.8標(biāo)準(zhǔn)差:sigma=104功效和樣本數(shù)量A—假設(shè)測定-決定標(biāo)本大?。?-2:1-sampleT(未知u)背景:Ha~N(30,100/25)
H0~N(25,100/n )-為測定分布差異的標(biāo)本大小有意水平
α=0.05
查出力
1-β=0.8<統(tǒng)計(jì)-功效和樣本數(shù)量-1-samplet:>差值:u0-ua=25-30=-5功效值(查出力):1-β
=0.8標(biāo)準(zhǔn)差(推定值):sigma=10樣本數(shù)量27>已知u的1-sampleZ的樣本數(shù)量->t分布假定母標(biāo)準(zhǔn)偏差未制定分析;A—假設(shè)測定-決定標(biāo)本大?。?-3:1Proportion(單樣本)背景:H0:P=0.9Ha:P<0.9
測定數(shù)據(jù)P1=0.8、P2=0.9
有意水平
α=0.05
查出力
1-β=0.9<統(tǒng)計(jì)-功效和樣本數(shù)量-1Proportion:>P1=0.8功效值(查出力):1-β
=0.9P2=0.9母比率0.8實(shí)際上是否0.9以下,需要樣本102個(gè)A—假設(shè)測定-決定標(biāo)本大?。?-4:2Proportion(單樣本)背景:H0:P1=P2Ha:P1<P2
有意水平
α=0.05
查出力
1-β=0.9<統(tǒng)計(jì)-功效和樣本數(shù)量-1Proportion:>P的備擇值:實(shí)際要測定的比例?
--母比率;功效值(查出力):1-β
=0.9假設(shè)P:H0的P值(0.9)母比率0.8實(shí)際上是否小于0.9,需要樣本217個(gè)A—假設(shè)測定:案例:Camshaft.MTW5-1:1-sampleT(單樣本)未知總體標(biāo)準(zhǔn)差背景:對(duì)零件尺寸測定100次,數(shù)據(jù)能否說明與目標(biāo)值(600)一致(α=0.05
)P-Value>0.05→Ho(信賴區(qū)間內(nèi)目標(biāo)值存在)→可以說平均值為6005均值假設(shè)檢驗(yàn)A—假設(shè)測定:案例:2sample-t.MTW5-2
2-samplet(單樣本)背景:判斷兩個(gè)母集團(tuán)Data的平均,統(tǒng)計(jì)上是否相等(有差異)步驟①:分別測定2組data是否正規(guī)分布;②:測定分散的同質(zhì)性;③:t-test;①正態(tài)性驗(yàn)證:<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)-正態(tài)性檢驗(yàn):>P-Value>0.05→正態(tài)分布P-Value>0.05→正態(tài)分布②等分散測定:
<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)量-雙方差:>P-Value>0.05→等分散對(duì)Data的Box-plot標(biāo)準(zhǔn)偏差的信賴區(qū)間測定方法選擇:F-test:正態(tài)分布時(shí);Levense’stest:非正態(tài)分布時(shí);③測定平均值:
<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)量-2-samplet:>P-Value<0.05→Ha→u1≠u2A—假設(shè)測定:案例:Pairedt.MTW5-3:Pairedt(兩集團(tuán)從屬/對(duì)應(yīng))
<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)量-配對(duì)t:>背景:老化實(shí)驗(yàn)前后樣本復(fù)原時(shí)間;
10樣本前后實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),判斷老化實(shí)驗(yàn)前后復(fù)原時(shí)間是否有差異;(正態(tài)分布;等分散;α=0.05)P-Value<0.05→Ha→u1≠u2(有差異)A—假設(shè)測定:5-4:1proportiont(離散-單樣本)
<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)量-1proportiont:>背景:為確認(rèn)某不良P是否為1%,檢查1000樣本,檢出13不良,能否說P=1%?(α=0.05
)P-Value>0.05→H0→P=0.01A—假設(shè)測定:5-4:2proportiont(離散-單樣本)
<統(tǒng)計(jì)-基本統(tǒng)計(jì)量-2proportiont:>背景:為確認(rèn)兩臺(tái)設(shè)備不良率是否相等,
A:檢查1000樣本,檢出14不良,
B:檢查1200樣本,檢出13不良,能否說P1=P2?(α=0.05
)P-Value>0.05→Ho→P1=P2A—假設(shè)測定:Chi-Square-1.MTW5-5:Chi-Squaret(離散-單樣本)背景:確認(rèn)4個(gè)不同條件下,某不良是否有差異?P-Value>0.05→Ho→P1=P2=…(無差異)應(yīng)用一:測定頻度數(shù)的同質(zhì)性:
H0:P1=P2=…=PnHa:至少一個(gè)不等;A—假設(shè)測定:Chi-Square-2.MTW(5):Chi-Squaret(離散-單樣本)背景:確認(rèn)班次別和不同類型不良率是否相關(guān)?P-Value<0.05→Ha→兩因素從屬(相關(guān))應(yīng)用二:測定邊數(shù)的獨(dú)立性:
H0:獨(dú)立的(無相關(guān))
Ha:從屬的(有相關(guān));班次不良類型A—ANOVA(分散分析):兩個(gè)以上母集團(tuán)的平均是否相等;6-1:One-wayA(一因子多水平數(shù))背景:確認(rèn)三根彈簧彈力比較?H0:u1=u2=…=unHa:至少一個(gè)不等;P-Value<0.05→Ha→u不等,有差異;信賴區(qū)間都重疊->u無有意差;1和2可以說無有意差,1和3有有意差;6方差假設(shè)檢驗(yàn)A—ANOVA(分散分析):兩個(gè)以上母集團(tuán)的平均是否相等;6-2:Two-wayA(2因子多水平數(shù))背景:確認(rèn)生產(chǎn)線(因子1)、改善(因子2)影響下,測定值母平均是否相等,主效果和交互效果是否有意?生產(chǎn)線:P-Value<0.05→Ha→u不等,有差異;改善、交互:P-Value>0.05→H0→u相等,無差異;生產(chǎn)線:信賴區(qū)間沒有都重疊->u有差別->對(duì)結(jié)果有影響改善:信賴區(qū)間重疊->u無差別->對(duì)結(jié)果沒有影響A—(相關(guān)分析):Scores.MTWP-Value<0.05→Ha→(有相關(guān)相關(guān))7相關(guān)性分析I—DOE:8-1:2因子2水準(zhǔn)①因子配置設(shè)計(jì):輸出結(jié)果:輸入實(shí)驗(yàn)結(jié)果8實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)②曲線分析:傾斜越大,主效果越大交叉越大,交互效果越大最大的data③統(tǒng)計(jì)性分析:實(shí)施對(duì)因子效果的t-test,判斷與data有意的因子。A、B對(duì)結(jié)果有意;AB交互對(duì)結(jié)果無有意;通過分散分析,判斷1次效果、2次效果的有意性;
-主效果有有意,
-交互效果無有意。顯示因子的水準(zhǔn)不能線性變換
(Coded)時(shí)的回歸系數(shù).-Coded是指實(shí)際因子水準(zhǔn)
(-1,+1)變換為線性變換。I—DOE:8-2:多因子不同水準(zhǔn)①因子配置設(shè)計(jì):輸入data:反復(fù)次數(shù)②曲線分析:傾斜越大,主效果越大無法確認(rèn)交互效果③統(tǒng)計(jì)性分析:通過分散分析,判斷1次效果、2次效果的有意性;
-主效果有有意,
-交互效果無有意。④確認(rèn)此后試驗(yàn)方向:最佳方向I—DOE:8-3:2水準(zhǔn)部分配置①因子配置設(shè)計(jì):背景:
-反應(yīng)值
:收率(Yield)-因子
:流入量(10,15),觸媒(1,2),旋轉(zhuǎn)數(shù)(100,120),溫度(140,180),濃度(3,6)->確認(rèn)哪個(gè)因子影響收率,利用2(5-1)配置法輸入data:表示25-1部分配置的清晰度和部分實(shí)施程度.②曲線分析:-B、D、E有意;-BD、DE有交互作用;-在A=10,B=2,C=120,D=180,E=3時(shí),Y=95最佳;③統(tǒng)計(jì)性分析:實(shí)施t-test,判斷有意因子
B、D、E、BD、DE有意通過分散分析,判斷1次效果、2次效果的有意性
-主效果和交互作用效果都有意。8-4最大傾斜法:一次試驗(yàn)--(1)因子配置設(shè)計(jì):背景:
反應(yīng)值
:收率(Yield)時(shí)間=35min,溫度=155時(shí),Y=80%->因子
:
時(shí)間(30,40)
溫度(150,160)
確認(rèn)哪個(gè)因子影響收率,利用中心點(diǎn)包括的22配置法在中心點(diǎn)實(shí)驗(yàn)的次數(shù)!一次試驗(yàn)--(2)統(tǒng)計(jì)性分析:實(shí)施對(duì)因子效果的
t-test,
判斷有意的因子。
-A,B
有意;通過分散分析判斷1次效果、交互作用及曲率效果的有意性。
-1次效果(MainEffect)
有意;-彎曲不有意,故而沒有曲率效果。
一次試驗(yàn)--(3)確認(rèn)最大傾斜方向:
<圖形-等值線圖:>
線性變換的因子的水準(zhǔn)還原為實(shí)際水準(zhǔn)值。-實(shí)際水平
:A(30,40),B(150,160)→
為還原實(shí)際水平值,
線性變換的△值各各乘5.
利用追定的回歸系數(shù),決定最大傾斜方向(Δ)最大傾斜方向:A每增加1時(shí),B增加0.42的方向。StepCodedLevelUncodedLevel試驗(yàn)結(jié)果(收率)ABAB中心點(diǎn)003515580.44Δ10.4252.181.08Δ110.4240157.182.90Δ220.8445159.283.14Δ331.2650161.383.70Δ441.6855163.484.33Δ552.1060165.587.80Δ662.5265167.688.65Δ772.9470169.792.40Δ883.3675171.893.54Δ993.7880173.994.78Δ10104.2085176.095.30Δ11114.6290178.194.21Δ12125.0495180.292.51Step由實(shí)驗(yàn)者配置,Step10時(shí)Y取最大值,適用因子配置;二次試驗(yàn)--(1)因子配置設(shè)計(jì):背景:通過最大傾斜法求Y最大化的因子水平,通過追加實(shí)驗(yàn),確認(rèn)是否最佳水準(zhǔn)的領(lǐng)域;
收率(Yield)
時(shí)間(80,90)
溫度(171,181)
確認(rèn)哪個(gè)因子影響收率,利用中心點(diǎn)包括的22配置法二次試驗(yàn)--(2)統(tǒng)計(jì)性分析:
<圖形-等值線圖:>對(duì)因子效果t-test,判斷與Y有意因子-A,B
有意-CtPtP<0.05,→存在曲率效果.分散分析-1次效果有意-曲率效果有意結(jié)果解釋
通過等值線圖及統(tǒng)計(jì)性分析,1次模形不有意,具有曲線的情形,因此判斷2次模形更適當(dāng)
→實(shí)施反應(yīng)表面計(jì)劃
8-5—反映表面實(shí)驗(yàn):(1)因子配置設(shè)計(jì):
試驗(yàn)配置
:
中心合成計(jì)劃(2因子)-反應(yīng)值(Y):DATA-
因數(shù)/水平:A(Low=260,High=330),B
(Low=6,High=20)背景:通過最大傾斜法,在A=295,B=13狀態(tài)下,判斷最佳條件會(huì)出現(xiàn)。
求將變量透過率最大化的最佳條件。Run13:Block沒有的情況Run14:Block有的情況輸入試驗(yàn)結(jié)果:(2)統(tǒng)計(jì)性分析:※實(shí)施對(duì)因子效果的
t-test,
判斷有意反應(yīng)值的因子.-因子的1次效果及2次效果有意。
-因子間的交互作用無有意。
※R-Sq&R-Sq(adj)>64%,→可以信賴回歸模型;※通過分散分析,判斷1、2次效果的有意性-1次效果、2次效果有意
※通過Lack-of-FitTest,判斷模型的適合性
-失擬>0.05(不有意),因此判斷模型適合(3)殘差分析:對(duì)殘差的正態(tài)分布假說的研討
-直方圖、正態(tài)分布圖對(duì)分散同質(zhì)假說的研討-與擬合值※殘差已確定為隨機(jī)分布,可以進(jìn)行分散同質(zhì)假說研討
(3)坐標(biāo)圖分析:因子的最佳條件
-
A:289~310-B:
11~18
→預(yù)想Y=79.5.(4)數(shù)值性分析:最佳化因子水平初期設(shè)定(大概值)望大:求最大值;下限:設(shè)定最小值望目:設(shè)定目標(biāo)值Y=79.5,滿足度=1。
即意味著滿足目標(biāo)值要求;調(diào)整因數(shù)水平而使透過率更好。A=299.50、B=14.90時(shí),Y(Max)=79.6163I—反映表面實(shí)驗(yàn)2:--多個(gè)反映值(1)因子配置設(shè)計(jì):
試驗(yàn)配置
:
中心合成計(jì)劃(2因子)-反應(yīng)值(Y):Y1、Y2、Y3-
因數(shù)/水平:A(Low=80,High=90),B
(Low=170,High=180)背景:通過最大傾斜法,知道反應(yīng)時(shí)間A=85分鐘、反應(yīng)溫度B=175F是最佳條件。求可以滿足3個(gè)反應(yīng)變量(Y1、Y2、Y3)結(jié)果條件的因子的最佳水準(zhǔn)。輸入試驗(yàn)結(jié)果:A、B:選中后右鍵選擇數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換成整數(shù)(2)統(tǒng)計(jì)性分析:※誤差項(xiàng)要不要
Pooling?誤差項(xiàng)Pooling的話→
Lackoffit(失擬)的
P-value要大起來,
→R-sq(adj
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