物理与工程
从单位、约束、失效与反馈理解可靠行动。原学科定律与工作中的结构类比会分开说明。
带着这些问题读
· 约束真实吗?
· 什么会首先失效?
· 反馈为什么迟迟未到?
先理解,再组合
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在星图中探索 →九屏幕分析
沿系统层级和时间轴,展开问题的九个窗口。
混沌与秩序
可见的规律与难以预测的变化可以同时存在。
反作用力
改变会引发回应,提前理解回应的来源。
反熵增
维持有序需要持续投入与有效反馈。
蝴蝶效应
对初始条件敏感,意味着长期预测需要谦逊。
质量控制理论
先理解波动,再决定怎样改善质量。
冗余备份系统
为关键依赖准备独立、可切换的备用路径。
断裂点理论
识别承载上限附近的变化,提前设计缓冲。
非线性思维
同样的增量投入,可能产生不同大小的变化。
耗散结构理论
开放系统在特定条件下,可以形成和维持有序结构。
第一性原理
不从惯例出发,从基本事实重新构建答案。
PDSA 学习循环
小步试验,从结果中学习,再决定如何改进。
量纲分析
用单位检查公式与估算是否一致,并借尺度关系识别不合理结果。
反馈控制
根据目标与观测输出的偏差调整输入,形成闭环。
FMEA 失效模式分析
逐项识别系统如何失效、失效后果、原因及现有检测与防护。
故障树分析
从一个不希望发生的顶事件向下拆解条件,用与门和或门区分共同必要原因与单独足够原因。
共振与阻尼
在受迫振动系统中,外部周期驱动接近系统的响应峰值频率时,振幅可能显著增加;阻尼消耗能量并改变响应幅度与频带。
PDCA 改进循环
PDCA 把改进分成计划、执行、检查、处理四个连续环节:先定义问题和标准,小范围执行,比较结果与计划,再把有效改变标准化或带着新问题进入下一轮。
国军标六性:通用质量特性综合权衡
装备“六性”通常指可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性。
可靠性:在规定条件和时间内完成规定功能
可靠性关注产品在规定条件、规定时间内完成规定功能的能力。
维修性:让故障能够被安全、及时地恢复
维修性关注在规定条件和保障资源下,产品按规定程序恢复到可执行功能状态的难易与时间。
保障性:让人员、备件与信息在需要时到位
保障性关注系统执行任务和持续使用所需的人员、备件、工具、设施、技术资料、训练与供应资源能否以可承受成本及时提供。
测试性:及时发现并隔离真实故障
测试性关注系统能否在规定时间和条件下检测状态、发现故障并把故障隔离到可处理层级。
安全性:把危险识别、控制与剩余风险贯穿全程
安全性关注系统在研制、试验、使用、维修和处置中避免导致人员伤害、财产或环境重大损失的能力。
环境适应性:在真实环境条件下保持功能与完整性
环境适应性关注产品在寿命周期内经历的温度、湿度、振动、冲击、盐雾、沙尘、电磁等环境及其组合条件下,能否保持规定功能和结构完整。