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3DA (3D Annotated Model) は、これまでの3次元CADで描かれてきたモデルに対して、寸法情報や公差情報など、今まで図面に記載してきた情報を備えた形式で、データ活用の効率化が期待されています。近年、いよいよ本格的な広がりを見せ始めるようになった3DAにおいて重要となる、幾何公差での表記の基本的な操作を本講座では習得できます。
不良品を作る前の「未然防止」によって工程の安定化を図るために有効な「管理図管理」についての基礎知識、実践的な知識を習得できます。
性能・品質の差のあるなしを判断する際に有効な「検定」、差の大きさを統計的に推測する「推定」の方法についての知識を習得できます。ここでは、主に「計数値」を使った手法についての知識を習得できます。
性能・品質の差のあるなしを判断する際に有効な「検定」、差の大きさを統計的に推測する「推定」の方法についての知識を習得できます。ここでは、主に「計量値」を使った手法についての知識を習得できます。
測定データなどを統計的に扱う上で必須となる「正規分布」、これを利用することで導き出せる「不良率」と「工程能力指数」など、現場で実際に使われる値に関する知識を習得できます。
「QC7つ道具」の中でも、特に「ばらつき」について、そしてばらつきを表すヒストグラムにフォーカスしたセミナーです。 演習問題を通して実践的に学ぶことができます。
「QC7つ道具」の知識を身に着けた上で、日々発生する問題に対するPDCA=「問題解決の手順」を、演習問題を通して実践的に学ぶことができます。<全3回コース> 近々のオンラインお申込みはこちらから ・第2回 2022円2月1日 https://www.os-ebookshop.com/shopdetail/000000000169/ 【関連セミナー】 ・第1回 2022年1月25日 https://www.os-ebookshop.com/shopdetail/000000000168/ ・第3回 2022円2月8日 https://www.os-ebookshop.com/shopdetail/000000000167/ セミナーの詳細内容につきましては下記の関連リンクよりご確認ください。
日本の品質管理(QC)の特徴、QC的なものの見方・考え方をはじめ、データを扱うとはどういうことか、QCを実践するために用いる「QC7つ道具」とは何かなど、これから品質管理を学ぶ方に必要な知識です。
実験の際、取り上げた要因とばらつきの大きさを比較し、要因は有効か、また最適値はどのくらいかを分析する方法を学びます。(分散分析の考え方)。 さらに、1因子および2因子の要因配置実験(総当たり実験)の分析方法も習得できます。
3因子の要因配置実験の分析方法、そして、実験回数を少なくして多くの要因を取り上げられる直交表の仕組みと活用方法を習得できます。
取り上げた要因を2水準で実験する「2水準系直交表実験」の分析方法、および取り上げた要因を3水準で実験する「3水準系直交表実験」の分析方法を習得できます。
2つの特性の関係を調べるために用いる散布図。 そして散布図から、2変数の関係の強さを数値で判断する相関係数の求め方を学びます。 さらに、散布図から2変数の関係を1次式で表す、回帰直線の求め方(最小二乗法)についても学習できます。
複数の変数を取り上げて、目的とする特性との関係を探る、重回帰分析の考え方。そして、複数の変数と、目的とする特性との関係を表す回帰式の求め方を学習できます。
信頼性工学に用いる専門用語について、その意味をしっかりと理解できるセミナーです。 さらに、信頼性データの解析方法であるワイブル解析・累積ハザード解析の方法について、演習を通して理解を深めていただけます。
信頼性試験の実施方法と加速寿命試験の考え方を習得し、信頼性設計の基本的考え方について理解を深められます。 さらに、信頼性設計の手法として、FMEA/FTAの概論を学んでいただけます。
抜取検査の基本となるOC曲線の仕組みについて理解を深められます。 そして、抜取検査の基本となる「計数基準型抜取検査の方法」、最も良く活用されている「調整型抜取検査」の方法を習得できます。
幾何公差は世界的に利用が進んでいますが、いざ使ってみようとなった時、どう使えばいいのかわからなくて悩まれる方が多くいらっしゃいます。 本講座では、 幾何公差がなぜ必要となっているのか、 幾何公差の基本的な考え方とはどんなものか、 幾何公差に欠かせない基準(データム)の考え方、 それぞれの公差の公差域 など、幾何公差の基本についての知識を習得できます。
形骸化したFMEAを、変更点に着目して効率的且つ精度の良い方法にて座学で学びます。 演習では受講者がグループになり、DRを重ね実業務に応用出来る事を目指します。 2回目は問題解決の最適化です。
形骸化したFMEAを、変更点に着目して効率的且つ、精度の良い方法にて座学で学びます。 演習では受講者がグループになり、DRを重ね実業務に応用出来る事を目指します。 1回目は漏れの無い問題発見です。
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性とノウハウをここで習得できます。 第4回目は、「ヒューズ」「電線」そして「熱」について学びます。
設計においては、各部品が公差いっぱいばらついたとしても、製品の機能が確保できるようにしなければなりません。そのためには公差計算を行い、加工コストとのバランスを取りながら寸法や公差を設定していく必要があります。この一連の作業が公差設計です。 本講座では、上記の作業を実践できるようになるために必要な知識を習得するための講座です。
動力伝達機構の要の一つである「ギア」の設計に必要な知識を1から習得できます。 こちらは後半で、「強度・耐久性」や「ノイズ」そして「材料」など、実際の開発で役立つ知識を習得できます。
動力伝達機構の要の一つである「ギア」の設計に必要な知識を1から習得できます。 こちらは前半で、ギアの「原理」「諸元計算」「バックラッシ」「精度」など、設計するために必要な基礎知識を習得できます。
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性とノウハウをここで習得できます。 第3回目は電子回路において、電流の調整、発熱など様々な役割を担う「抵抗器」。そして、電子回路の中心的存在である「半導体」です。
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。 第2回目は、「キャパシタ」の演習、そして「コイル」と呼ばれることも多い電子部品「インダクタ」です。今回は演習を交えた実践的な指導を行います。
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。 第1回目は、日本では「コンデンサ」の名称で知られている電子部品「キャパシタ」です。キャパシタの基本的な知識を本セミナーでしっかり学んでいただけます。
輸送品質を高める衝撃検知ツール。12/20までサンプル進呈
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検査、搬送、位置決め工程などの自動化に。提案例の紹介資料進呈