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梧桐春雨
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狂想妄想不想

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试析基于QFD与TRIZ的产品质量优化研究

产品质量(Quality)指的是在商品经济范畴,企业依据特定的标准,对产品进行规划、设计、制造、检测、计量、运输、储存、销售、售后服务、生态回收等全程的必要的信息披露。以下是一篇关于试析基于QFD与TRIZ的产品质量优化研究的论文范文,供大家阅读参考!

论文摘要: 随着经济的持续发展和技术的不断进步,如何使自身产品可以紧随时代潮流并经久不衰,成为企业越来越重视的话题。需求是经济发展的动力,面对顾客需求的多变性和多样化,企业应该不断创新、改进自己的产品,增加产品功能,提升产品质量,以动态、持续地满足顾客需求,扩大市场份额,提升产品市场竞争力。

论文关键词: QFD TRIZ 产品质量 优化研究

1 绪论

选题背景及意义

质量功能展开(QFD)作为在产品设计和生产过程中分析顾客需求与技术特性、为产品质量改进和优化提供方向的一种技术方法理论,被应用于诸多企业的质量管理中。它通过质量屋(HOQ)将顾客需求分层次展开,确定需求重要度,并进行重要性排序;构建顾客需求-技术特性相关矩阵,以及技术特性自相关矩阵,依照需求重要度和技术特性相关关系,进行工艺改进和质量优化,实现产品创新。为了增强质量功能展开理论应用过程中的客观性和科学性,诸多学者将 QFD 与各种理论方法(如模糊集理论、AHP、RAHP、KANO 模型、田口方法、TRIZ 理论等)相结合,以便更加深入分析、抽取顾客需求,找出需要改进的技术特性,为产品创新提供方向。创新是一切进步的源泉!国家对创新的重视和制定的相关政策,既引领着企业的发展道路,也推动了创新技术方法在国内的推广和应用。发明问题解决理论(TRIZ)作为创新方法中的一种,与其他方法相比具有打破思维定势,提升创新效率的优势,已逐步在我国得到推广和应用,并日益受到企业的重视[1]。它是阿奇舒勒审阅世界 250 万份专利后,总结出来的发明规律和发明问题解决模式,是最切合企业实际和行之有效的创新方法。TRIZ 理论现已在美国、日本、韩国、欧洲等地得到广泛应用,并在企业应用中取得了成效。但在我国,该理论只是在近几年才得到重视,应用于少数省份和企业。目前,国内外学者逐步加强了对 TRIZ 理论的应用拓展研究,并结合企业实际,将其与诸如计算机辅助创新技术、六西格玛、QFD、冲突解决图表等结合使用,以提升创新的效率。但众多成功应用 TRIZ 的企业案例以国外居多,国内屈指可数。

国内外研究状况

质量功能展开(QFD)主要应用于产品设计阶段,确定客户需求与质量特性的关系,以最大限度提升顾客满意度为目的,进行产品的优化设计与改进。国外学者对质量功能展开的定义有不同的理解:20 世纪 70 年代,赤尾洋二教授第一次提出了质量展开(Quality Development, QD)的概念:将顾客的需求转换为质量属性,将产品质量标准系统地展开到影响各个零部件和生产工艺的要素上,使产品或服务预先实现质量保证,符合客户需求[2]。水野滋博士认为,QFD 是将保证质量的职能或业务,按照目的、手段系统展开,以确保满足客户需求,它是一种体系化的管理方法[2]。Mazur 和 Glenn 认为,QFD 就是用于提高产品/服务顾客满意水平的工具[3]。Joachim K. 和 Feng J. W 等人认为,QFD 是将顾客需求进行分解、展开和转化,通过一系列的量化评分表和相关矩阵组合,对影响质量的主要因素和指标进行详细分析,最后实现系统化[4]。Lou Colen 认为,QFD 是一种评价和衡量方法,使得产品开发小组能够清晰了解客户的需求,并对产品或服务的性能满足客户需求的程度进行系统地评价[5]。20 世纪 50 年代企业质量控制活动在日本得到广泛开展,人们意识到生产过程需要进行质量控制,设计过程更需要进行质量控制,提前控制产品质量,可以减少原材料损耗,进而降低企业成本。质量功能展开(QFD)最早产生于日本,在质量展开的概念被提出后,日本的神户造船厂开发出了质量表的雏形,弥补了质量展开的不足。

2 相关理论概述

质量功能展开(QFD)理论

如何了解客户对企业产品的需求,发现顾客的魅力型需求,以及产品应如何改进才能更好地满足顾客需求是企业在产品设计与质量优化中的重点。质量功能展开可通过质量屋技术细化顾客需求,识别需要改进的技术特性和工艺,为产品质量优化提供方向。赤尾洋二教授对 QFD 的定义在国外比较具有代表性,而国内具有代表性的观点认为 QFD 既是一种直观的、系统的、强有力的产品规划工具,又是一种以顾客需求为依据、综合产品开发阶段的各项技术要素进行系统创新的方法[22]。其基本思想是将顾客的需求贯穿到产品开发与生产的全过程。综合国内外学者的研究,本文认为质量功能展开(QFD)是指结合市场、成本等因素,综合各种量化方法和管理思想分析客户的当然需求,挖掘客户的魅力型需求,寻找符合客户需求的产品技术特性及产品关键控制点进行产品设计,以提升客户满意度和产品市场竞争力的系统性的`技术与方法。四个阶段的矩阵相当于简易的质量屋,各个阶段的质量屋存在内在联系,即下一道工序使上一道工序的“顾客”,将上一道工序的顾客需求转变为下一道工序的技术特性。产品规划矩阵将客户需求转化为技术特性;零部件开发阶段将产品规划阶段的技术特性作为顾客需求,分析影响该技术特性的零部件特性(如技术参数、大小尺寸、材料等),进行产品设计,并利用最重要的零件特征构建产品质量屋。前两个阶段是产品设计阶段的质量屋构建,本文主要应用的是 QFD 的前两个阶段,即通过分析顾客需求,确定需要改进的技术特性,并进一步具体到与需要改进的技术特性相关联的零件生产和加工工艺。

灰色关联分析

灰色关联分析(Grey Relational Analysis, GRA)是根据各因素变化曲线几何形状的相似程度,来判断因素之间关联程度的方法[23]。此方法主要用于计算比较数列和参考数列的相关关系;灰色关联度越大,表示比较数列与参考数列的关系越密切[24]。故障模式与影响分析(Failure Mode and Effect Analysis,FMEA)是在一项产品出厂之前,确认、消除产品整个设计、生产过程中已知的和潜在的问题与错误的技术方法,也称作潜在失效模式及后果分析[25]。该方法是通过 FMEA 表格分析产品或服务的零部件或工艺流程的故障模式及其影响,预先查找产品质量缺陷或故障,降低产品生产风险和成本,提升顾客满意度。FMEA 一般分为设计 FMEA 和过程 FMEA,其中设计 FMEA 的表格构成为:设计功能、潜在故障模式、潜在故障影响、关键特性、严重度(SEV)、故障原因、发生度(OCC)、检测方法、检测度(DET)、风险顺序数(RPN)、建议措施、责任人/责任范围/完成日期、落实措施的结果[25]。

3 矛盾分析与系统优化模型的构建 21

构建基于灰色关联分析与 FMEA 的质量屋模型 ...... 21

建立系统优化模型.......... 29

确定矛盾冲突 29

解决矛盾冲突 30

系统优化模型 32

4 汽车安全气囊发生器质量优化实证分析 .......... 34

分析 A15 汽车安全气囊发生器组件的顾客需求 ...... 34

构建 A15 汽车安全气囊发生器质量屋 354

基于 TRIZ 的 A15 汽车安全气囊发生器质量优化方案设计........ 47

5 结论与展望. 50

研究工作与结论.. 50

研究展望........... 50

4 汽车安全气囊发生器质量优化实证分析

安全气囊是汽车必不可少的一部分,它的质量和可靠性与乘员的生命安危息息相关。汽车在行驶中出现安全事故时,会产生两次碰撞,第一次是汽车和外部事物的碰撞,导致汽车行驶的速度迅速下降;第二次是由于汽车速度急速下降所产生的惯性使乘员和汽车内部构件之间发生碰撞。汽车安全气囊的主要作用是:在两次碰撞之间,安全气囊迅速弹出、膨胀,降低乘员的碰撞程度,以起到保护作用。汽车安全气囊的工作原理为:当汽车发生碰撞事故时,安全气囊控制系统检测到冲击力(减速度)超过设定值时,安全气囊电子控制装置立即接通充气元件中的传爆管电路,点燃传爆管内的点火介质,火焰引燃点火药粉和气体发生剂,产生大量气体,在 的时间内即将气囊充气,使气囊急剧膨胀,冲破方向盘,缓冲碰撞对驾驶员和乘员的冲击,随后又将气囊中的气体放出[26]。X 汽车安全系统有限公司主要从事汽车主、被动安全技术和产品的研发、设计和制造,是国内最大的自主品牌安全气囊和安全带的供应商。公司在生产过程中实行ISO/TS16949 质量保证体系,并通过了 ISO14001 环境体系认证。公司根据顾客对不同车型安全气囊发生器的需求,进行产品的创新设计和质量优化,以最大限度满足顾客需求,赢得市场份额。本文选择 X 公司的 A15 汽车安全气囊发生器组件作为研究对象,通过 QFD 与 TRIZ 的集成应用,帮助企业分析顾客需求,实现产品创新设计和质量优化。

结论

本文基于 FMEA 与灰色关联分析构建了质量屋规划模型,并利用 TRIZ 对 A15 汽车安全气囊发生器进行优化设计和改进。其中所做的研究工作主要有:

(1)对 QFD、TRIZ 的拓展研究以及 QFD 与 TRIZ 的集成应用做了国内外研究现状评价和总结,并提出了自己对 QFD 定义的理解;

(2)介绍了 QFD 的相关理论知识和内容及其核心技术——质量屋技术,并对质量屋的组成部分和构建过程进行了详细、重点介绍;

(3)对 QFD 质量屋构建过程中使用的灰色关联分析和故障模式与影响分析(FMEA)进行详细介绍,通过灰色关联分析方法计算顾客需求重要度,确定顾客需求与技术特性相关关系矩阵,利用 FMEA 修正技术特性重要度,既消除了数据获取的主观性和随意性,又尽量避免了产品优化过程中的质量缺陷和成本、资源浪费,使产品在提升顾客满意度的前提下实现质量优化。

(4)QFD 的质量屋构建过程是根据顾客需求发现产品或系统中存在的冲突,而TRIZ 则是根据发现的冲突,运用固有的技术方法解决冲突和问题。QFD 与 TRIZ 的集成应用实现了优势互补,将发现问题、分析问题和解决问题结合起来,推动产品创新设计与质量优化。

(5)本文将 X 公司的 A15 汽车安全气囊发生器作为研究和模型应用对象,通过灰色关联分析和 FMEA 将安全气囊发生器进行质量功能展开,发现产品设计与优化过程中的冲突和问题,并用 TRIZ 分析问题,提出相应的解决思路,以实现该类汽车安全气囊发生器的优化设计,为 X 公司和类似公司产品的质量优化提供借鉴。

参考文献(略)

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寻找梦想之旅

机械创新设计是一个极其重要而又困难的实践性较强的研究课题。目前创新设计方法研究虽然已取得一些成果,但创新学还处于发展初期,各种不同理论及工具不断涌现,远没有形成普遍可以接受的统一的理论体系。本文认为,要进行机械创新设计要有两个必要条件:一是充分获取适用的知识;二是要使用符合创新设计思维并能激发创新思维的设计系统。设计过程充满了矛盾,所获取的知识应有助于矛盾的迅速解决,这就要求知识获取工具紧密集成到设计过程中,因此要统一研究知识获取工具与设计系统。另外,人类的创新设计思维模式是在长期的成功设计经验中总结形成的,因此设计系统必需符合创新设计思维规律。创新设计思维规律应作为算机辅助创新设计系统的理论基础。基于上述考虑,本文从创新设计思维的研究出发,融合知识获取方法,研究创新设计理论,进而开发机械产品创新设计系统。1 机械创新设计思维规律我们常把思维的过程称为“思路”,是因为可用路径问题来说明人类思维过程。本文提出两个机械创新设计思维原则:一是最短路径原则。设计者得到产品的功能要求后,往往首先检索出最佳设计实例,这样可以最迅速接近目标,然后运用价值工程方法,找出价值较低的极少数组件作为研究对象,再分析所得对象存在的矛盾,尝试作最小变动以解决矛盾,如矛盾没有解决则拟作更大变动或扩大研究对象范围,最后得出最优结果。通过这样途径所消耗的能量最少,体现了最短路径原则。二是相似性联想。汤川秀树的定同理论认为,联想能力就是找出事物彼此相似性的创造力,相似性是指事物间的内在联系。要用计算机系统来辅助设计师从自然界中发现形态各异的事物的相似性是很困难的,因此本文只研究从机械产品实例中挖掘相似性,以促进机械创新设计。机械设计过程是从功能要求到作用原理,再到物理结构的映射过程[1]。在CBR系统中,功能要求、作用原理与物理结构可作为实例索引,因此可统称它们为索引项目。同一索引的不同类索引项目之间的联想可称为纵向联想,而不同索引的同类索引的联想可称为横向联想。判断联想是否合理的依据是相似性,相似性由已有产品实例确定。比如,“超声波研磨机产品实例”使“超声波振动”作用原理与“研磨”功能要求纵向地产生了内在联系;又如,多种产品实例可满足同一功能要求,那么它们用于实现该功能的作用原理及物理结构具有相似性。功能要求是联想的起点,经验丰富的设计师通常记忆有大量的设计实例,因而掌握纵向及横向相似性,所以能迅速地进行横向及纵向的联想,能触类旁通,得出具有相似作用原理及物理结构的实例(简称相似实例)并进行组合优化,最后得到最优解。 这两项原则已被多种设计方法不自觉地采用了,基于实例推理不但能迅速接近最优解,体现最短路径原则;物场分析法(简称TRIZ)分析了上百万设计实例,确定功能要求与作用原理及物理载体的内在联系,以及不同作用原理或物理载体的可替代关系,使设计师可根据功能要求找到适当的作用原理及物理载体,体现相似性联想原则。2 计算机辅助创新设计系统 两项创新设计思维原则充分体现在计算机辅助创新设计系统的设计中,系统还利用了多种创新设计方法及人工智能技术。计算机辅助创新设计系统的流程如图1所示,它包含如下关键技术: 实例检索 利用基于实例推理(CBR)技术时首先要深入研究它的优缺点。CBR是一种以实例为知识载体的知识供应方法。当前它仍有如下不足:首先,系统为了达到实用通常建立庞大的实例库,这导致管理困难,系统运行效率低;其次,通过检索得到的只是一个或很少实例,而其它不符合检索要求但含有适用知识的实例没有利用,支持创新的力度不够;最后,实例调整严重依赖领域知识,难度大,所以很多CBR系统简化为实例检索系统[2]。导致这三项缺点的深层原因是实例是独立的,不同实例所蕴含的知识难以组合利用。为了克服这个矛盾本文提出通过相似性联想找出相似实例,并利用遗传算法进行组合优化,实现实例知识的重用。本系统的实例检索功能用商品化PDM系统IMAN中的产品结构与配置管理功能及搜索功能来实现,实例的可视化表示与管理依靠IMAN的产品结构树功能实现。可视化的实例模型表达及矛盾分析概念设计技术的发展方向为研究一种统一的设计方案表达方法[3]。文献[4]对日本学者吉川弘之提出的FBS图进行扩充,使用两个框架分别描述一个设计方案的功能层次与结构层次,并存储功能单元与结构单元的对应关系,使计算机理解产品的结构及其功能。这种方法的缺点是结构与功能的关系不够直观,因此本系统在功能层次图与结构层次图的基础上增加功能关系图,以语义网络的方式描述结构及之间的作用关系,使结构与功能处于同一张图中,设计者可直观地理解产品原理,根据功能关系图并运用价值工程方法分析实例存在的矛盾。实现创新的关键是正确分析产品中所存在的矛盾[5]。产品设计中的基本矛盾是产品功能成本比不能满足用户要求,它有两种表现形式,一是未能实现某些产品功能质量目标;二是某些功能质量得到改善而某些功能质量却恶化。矛盾分析结果用于指导新作用原理、新物理结构的联想,进而找出相似实例。基于WEB的创新设计知识库本系统的创新设计知识库包括作用原理库、物理结构库与实例库。当系统根据相似性搜索到新作用原理或物理结构后,相应的实例自动调出。作用原理库与物理结构库的开发借鉴了TRIZ的成果,再针对机械领域补充整理出二百四十余种作用原理(其中包括五十余种基本措施)。在每种作用原理下分别存储多种物理结构,形成物理结构库。实例库主要针对几种常见的家电产品进行开发。创新设计知识库是创新设计系统的核心部件,它是一种WEB文本知识库,文本经过笔者开发的机械知识XML标记处理,使知识库建立在国际标准XML文本之上,因此可实现知识资源的异地共享,并且在此知识库之上可建立基于WEB的机械产品计算机辅助创新设计系统,满足异地协同设计的需要。相似性的量化方法及改进的遗传算法每种产品的结构不同,需要不定相同的遗传算法编码。本系统为了提高运行效率,采用浮点数编码方式。在传统的遗传算法中,初始群体是通过用随机的方法来产生的[6],这具有一定的盲目性。因此本文提出利用实例的作用原理或物理结构的相似性作为筛选实例产生初始群体的依据。实现该途径的关键在于相似性的量化也即相似度的计算方法。相似度实质是实例的关联知识,必须以一定的算法在实例集合中挖掘得到。纵向联想的相似度实质是功能目标与实现手段的关系程度,横向联想的相似度实质是实现手段的可替代关系程度。相似度越高意味着得到已有产品实例的更多支持。根据相似度来筛选初始群体就等于利用以前的设计经历,使初始群体的产生有合理的基础,因此能加快遗传算法的收敛。本文根据相似性联想原理提出如下纵向及横向联想的相似度计算方法。设产品实例集合为C,功能元素集合为F,作用原理或物理结构元素集合为G。分别记为:C={Ci|i=1,2,…,n}; F={Fj|j=1,2,…,m}; G={Gk|k=1,2,…,q}。实例集合中的实例Ci以不同的隶属度uij及uik分别隶属于Fj及Gk。 设元素Gk到元素Fj的纵向联想相似度为rkj,则:rkj = 又设G空间中有元素Gk和Gm。实例Cji分别以隶属度uik和uim隶属于元素Gk和Gm,设从Gk到Gm的横向联想相似度为rkm,则:rkm = 隶属度作为实例对象的一项属性来存储。系统根据以上算法从实例集合中挖掘相似度知识,辅助设计师从相似度较高的方向进行联想,并用于指导遗传算法初始群体的产生,从而促进设计创新。3 结论 本文研究创新设计思维规律并用于指导机械产品创新设计系统的开发,系统的成功应用证明了关于创新设计思维规律论断的正确性以及多种新技术的可行性。系统可通过矛盾分析与联想,搜索到适用的作用原理、措施、物理结构及实例以解决矛盾,完成概念设计阶段的功能优化与原理优化,是实现机械广义优化设计方法的新成果。

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