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稳健参数设计电子书

(1)稳健参数设计方法,是高性能、高一致、高稳健的法宝,在实践中取得了众多成果,目前这方面的著作在市场上几乎是空白; (2)本书作者韩之俊教授与“稳健参数设计”方法的创始人日本田口玄一博士交往颇深,韩教授是国内研究“稳健参数设计”的第yi人,数十年致力于在国内推广稳健参数设计方法; (3)本书得到了中国工程院院士罗安、一汽集团董事长徐留平、福耀集团董事长曹德旺的高度认可并联袂推荐;

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作       者:韩之俊,单汨源,满敏

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2021-12-13

字       数:10.2万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 市场/营销

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本书共分12章,第1章介绍稳健参数设计的基本概念、基本原理及其与传统实验设计的区别;第2章至第4章介绍传统实验设计,包含方差分析、回归分析和正交实验设计;第5章至第10章介绍稳健参数设计,包含静态特性(望目、望零、望小、望大)、多特性、动态特性(主动型、被动型)和计数分类值特性的稳健参数设计;第11章介绍关于信噪比的若干命题;第12章介绍稳健参数设计在各个工程领域的应用。 本书体系完整、案例丰富、可操作性强,可供技术发、产品设计、生产制造、质量管理等领域的工程师阅读参考,也可作为理工科大学的本科生、研究生教材。<br/>【推荐语】<br/>(1)稳健参数设计方法,是高性能、高一致、高稳健的法宝,在实践中取得了众多成果,目前这方面的著作在市场上几乎是空白; (2)本书作者韩之俊教授与“稳健参数设计”方法的创始人日本田口玄一博士交往颇深,韩教授是国内研究“稳健参数设计”的第yi人,数十年致力于在国内推广稳健参数设计方法; (3)本书得到了中国工程院院士罗安、一汽集团董事长徐留平、福耀集团董事长曹德旺的高度认可并联袂推荐; (4)本书体系完整、案例丰富、可操作性强,是技术发、产品设计、生产制造、质量管理等工程师和管理者的重要参考书; (5)福耀集团曹德旺董事长捐赠成立的福耀科技大学将选用本书作为该校批质量管理教材。<br/>【作者】<br/>韩之俊 教授,南京理工大学经济管理学院原院长、博士生导师,享受国务院颁发的政府特殊津贴。长期从事稳健参数设计的研究与应用,曾先后获得:原中国兵器工业总公司科技步二等奖、原中国航空工业集团公司科技步二等奖、国防科技工业质量工作突出贡献个人奖,以及原国家人事部、原国家质量监督检验检疫总局联合授予的“全国质量工作先个人”称号。 单汨源 湖南大学工商管理学院教授、博士生导师,湖南大学质量研究所所长。1986年师从韩之俊教授展稳健参数设计研究,长期从事运营与质量管理、项目管理、信息管理与信息系统等理论研究与推广应用。 满敏 满缘红(常州)质量技术创新发展研究院执行院长,师从韩之俊教授,展稳健质量工程系统发与实践。国内首批将稳健质量工程与工业互联网高度融合的新锐专家之一,致力于稳健质量工程技术在工业新时代背景下的推广与应用。<br/>
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前言

第1章 稳健参数设计概论

1.1 质量工程学与稳健参数设计

1.1.1 质量工程学

1.1.2 三次设计

1.1.3 稳健参数设计

1.2 传统实验设计与稳健参数设计的区别

1.2.1 目的和假设不同

1.2.2 对交互作用的处理方法不同

1.2.3 选用的正交表不同

1.2.4 分析方法不同

1.3 稳健参数设计的基本概念

1.3.1 普通名词、术语

1.3.2 专业术语、定义

1.4 稳健参数设计的基本原理

1.4.1 产品质量等于产品上市后给社会造成的损失

1.4.2 质量损失函数

1.4.3 质量波动源于三种噪声

1.4.4 源流质量管理

1.4.5 科学选择输出特性

1.4.6 以噪声因子模拟噪声,以信噪比作为稳健性评定指标

1.4.7 用特殊正交表设计实验方案

1.4.8 两步优化方法

1.4.9 进行确认实验,验证信噪比增益的重现性

思考与练习

第2章 方差分析

2.1 响应、因子与水平

2.1.1 响应

2.1.2 因子

2.1.3 水平

2.2 单因子方差分析

2.2.1 实验数据表

2.2.2 案例2-1

2.3 双因子方差分析(不考虑交互作用)

2.3.1 实验数据表

2.3.2 案例2-2

2.4 双因子方差分析(考虑交互作用)

2.4.1 交互作用的概念

2.4.2 实验数据表

2.4.3 案例2-3

思考与练习

第3章 回归分析

3.1 概述

3.1.1 回归分析的研究对象

3.1.2 回归分析的基本步骤

3.1.3 回归方程的类型

3.2 一元线性回归

3.2.1 案例3-1

3.2.2 案例3-2

3.3 一元比例式回归

3.3.1 问题的提出

3.3.2 案例3-3

思考与练习

第4章 正交实验设计

4.1 正交表简介

4.1.1 二水平正交表

4.1.2 三水平正交表

4.1.3 特殊正交表

4.2 二水平正交实验设计

4.2.1 基本步骤

4.2.2 案例4-1

4.3 三水平正交实验设计

4.3.1 基本步骤

4.3.2 案例4-2

4.4 正交实验设计的原理

4.5 多响应的正交实验设计

4.5.1 多响应正交实验设计的方法

4.5.2 案例4-3

思考与练习

第5章 望目特性的稳健参数设计

5.1 望目特性的信噪比与灵敏度

5.1.1 望目特性的信噪比(目标值m>0)

5.1.2 望目特性的灵敏度

5.2 望目特性稳健参数设计的基本步骤

5.3 可计算系统的稳健参数设计

5.4 不可计算系统的稳健参数设计

5.5 望零特性的信噪比

思考与练习

第6章 望小特性的稳健参数设计

6.1 望小特性的信噪比

6.1.1 定义式

6.1.2 计算式

6.2 望小特性稳健参数设计的基本步骤

思考与练习

第7章 望大特性和静态功能窗的稳健参数设计

7.1 望大特性的信噪比

7.2 望大特性的稳健参数设计

7.3 静态功能窗的稳健参数设计

思考与练习

第8章 多特性的稳健参数设计

8.1 综合平衡法

8.2 信噪比之和法

思考与练习

第9章 动态特性的稳健参数设计

9.1 动态特性的信噪比与灵敏度

9.1.1 零点比例式的情形

9.1.2 线性式的情形

9.1.3 参考点比例式的情形

9.2 动态特性稳健参数设计的基本步骤

9.3 主动型动态特性稳健参数设计

9.4 被动型动态特性稳健参数设计

思考与练习

第10章 计数分类值特性的稳健参数设计

10.1 计数分类值特性与计量值特性的区别

10.2 分为两类,只有一种错误的情形

10.2.1 p值越大越好的情形

10.2.2 p值越小越好的情形

10.2.3 其他百分率数据的情形

10.3 分为两类,有两种错误的情形

10.3.1 问题的提出

10.3.2 标准错误率的确定

10.3.3 标准信噪比的计算

10.3.4 案例10-1

10.3.5 案例10-2

10.4 分为两类,信号因子真值未知的情形

10.5 分为三类及以上,信号因子真值已知的情形

10.5.1 信噪比计算公式

10.5.2 案例10-3

10.6 分为三类及以上,信号因子真值未知的情形

10.7 分为三类及以上,无信号因子的情形

思考与练习

第11章 关于信噪比的若干命题

11.1 一些特殊情形

11.1.1 在系统比较中使用信噪比

11.1.2 非线性公式的情形

11.1.3 非动态特性的信噪比的使用场合

11.2 双信号因子的情形

11.2.1 两个信号因子相乘的情形

11.2.2 两个信号因子相除的情形

11.2.3 正交表中不同实验的信号因子水平不同的场合

11.3 化学反应的信噪比

11.3.1 第一种情形:无副反应(反应生成物质量Y与反应时间T)

11.3.2 第二种情形:无副反应(反应率p与反应时间T)

11.3.3 第三种情形:有副反应的情形(动态功能窗)

11.4 复数特性的信噪比

11.4.1 电流电路的理想功能

11.4.2 复数信噪比

11.4.3 艾米特型

11.4.4 滤波电路的设计

11.5 不完整数据的情形

11.5.1 不完整数据的类型

11.5.2 不完整数据的处理方法

11.5.3 序列近似法

11.5.4 数字型例子

思考与练习

第12章 稳健参数设计在工程领域的应用

12.1 在机械工程中的应用

12.2 在电气工程中的应用

12.3 在电子工程中的应用

12.4 在冶金工程中的应用

12.5 在热处理工程中的应用

12.6 在车辆工程中的应用

12.7 在能源工程中的应用

12.8 在纺织服装工程中的应用

12.9 在电线电缆工程中的应用

12.10 在制药工程中的应用

12.11 在食品工程中的应用

12.12 在生物工程中的应用

12.13 在测量工程中的应用

12.14 稳健参数设计在各个领域的应用提示

参考文献

附录

附录A 稳健参数设计常用正交表

附录B 稳健参数设计符号名词对照表

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