与裂-裂区设计相反,第二阶段因子不嵌套在第一阶段因子内。第一阶段之后,这些批次被细分并形成新的批次。因此,第一阶段因子和第二阶段因子将同时应用到整个批次。
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两个因子(C5 和 C6)应用于固化过程。由于固化过程需要以 5 天为一个周期的时间,您只能为第二阶段因子运行 6 个周期(30 天)。使用六个固化周期让您能够部分复制固化设置,这样您便可以检验固化效应。
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选择实验设计 > 定制设计。
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a.
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从“定制设计”红色小三角菜单中,选择加载因子。
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b.
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打开 Design Experiment 文件夹中的 Battery Factors.jmp 样本数据表。
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在添加因子数旁边键入 6。
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6.
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点击添加因子 > 连续。
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点击继续。
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在“模型”分级显示项中,选择交互作用> 二阶。
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在“生成设计”分级显示项中,选择选项难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化。
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请参见“生成设计”分级显示项。 选中该选项将创建双因子裂区设计。若未选中该选项,该设计将被视为裂-裂区设计,因子在两个水平上嵌套。
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在整区数旁边键入 16。
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在子区数旁边键入 6。
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在“试验次数”下的用户指定旁边键入 48。
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16.
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点击制作设计。
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点击制表。
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设计表为整区显示了 16 个水平。对于整区的每个水平,四个组装因子的设置是不变的。对于整区的每个水平,三个批次、每批 500 粒电池(子区)随机分配给固化因子的设置。重复了两组固化条件(C1 = -1,C2 = 1 和 C1 = 1,C2 = 1)。要查看这些条件,请选择列 C1 和 C2,在列标题区域中右击,然后选择排序 > 升序。
Battery Data.jmp 样本数据表包含您生成的设计的实验结果。
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在“表”面板中,点击模型脚本旁边的绿色小三角。
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选中保持对话框打开选项。
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点击运行。
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6.
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点击运行。
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请注意,主效应 C2 现在在 0.05 水平下显著 (概率>|t| = 0.0331)
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在“拟合模型”窗口中,删除 A3。
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主效应 A3 是唯一不显著且不涉及双因子交互作用的主效应。
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点击运行。
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“REML 方差分量的估计值”报表显示与整区关联的方差分量大约为子区方差分量的六倍。这表明组装过程比固化过程更容易发生变化。此外,内部(残差)误差也比子区的内部误差大。要减小变异,应侧重于尽量减少组装过程中的差异以及电池的个体差异。
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从“响应 OCV”旁边的红色小三角菜单中,选择因子刻画 > 刻画器。
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10.
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从“预测刻画器”旁边的红色小三角中选择最优化和意愿 > 最大化意愿。
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该刻画器显示了标识为活跃的五个因子以及可最小化 OCV 的设置。