Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tasarımda Altı Sigma Yöntemi ile Statik İvme Test Düzeneği Tasarımı

Yıl 2025, Cilt: 23 Sayı: 2, 65 - 87, 30.11.2025
https://doi.org/10.56193/matim.1608585

Öz

Bu çalışmada, havacılık, uzay ve kara platformlarında operasyonel yükler sebebiyle maruz kalınan yüksek ivme seviyelerinin test edilmesine yönelik santrifüj statik ivme test sisteminin Tasarımda Altı Sigma yöntemi ile geliştirilmesi aşamaları anlatılmaktadır. İlk aşamada gerçekleştirilen Kalite Fonksiyon Açılımı ile müşteri gereksinimleri teknik isterlere dönüştürülmüştür. İkinci aşamada Tasarım Hata Modu Etki Analizleri ve kavramsal tasarım yöntemleri ile olası tasarım zayıflıkları ve riskler değerlendirilmiştir. Daha sonra test platformunun güvenli ve yüksek performansta çalışması ve testler sırasında oluşacak güç ihtiyacının azaltılmasına yönelik yapısal optimizasyon çalışması, deney tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği simülasyonları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca çeşitli Tasarımda Altı Sigma araçları kullanılarak, ilk seferde doğru tasarım hedeflenmiştir. Oluşturulan veriler ışığında test platformunun güvenli ve fonksiyonel şekilde çalışması için gerekli olan detay tasarım tamamlanmıştır. Yapılan validasyon çalışmaları ile statik ivme test sistemi kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Etik Beyan

Yazarlar bu çalışma ile ilgili her hangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler

Teşekkür

Yazarlar BİAS Mühendisliğe bu çalışmanın yayınlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ederler.

Kaynakça

  • 1. Cooper, R.G., Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products. Business Horizons. (1990)
  • 2. Cooper, R.G., Winning with new products: Doing it right. Ivey business journal, 64 (2000) 6: 54-60.
  • 3. Dzulinski, A.C., Braghini Junior, A., Chiroli D.M.G., Design for Six Sigma: A Review of the Definitions, Objectives, Activities, and Tools Engineering Management Journal 35(2023) 2 :161-180.
  • 4. Bhat S., Antony J., Gijo E.V., Koul R, Cudney E A., Chakraborty A., A study on critical failure factors of Design for Six Sigma in Indian companies: results from a pilot survey. TQM Journal 35(2023) 4:1072-1093. https://doi.org/ 10.1108/TQM-03-2022-0103
  • 5. Yang, K., El-Haik, B. “Chapter 3- Design for Six Sigma” in Design for Six Sigma:A Roadmap for Product Development, McGraw-Hill, New York, 2003
  • 6. Aşçı, M.G., Tasarimda Alti Sigma Araçlari ve Sanayide Bir Uygulamasi, M.S. thesis, Uludağ Universitesi, 2017
  • 7. Sheikh, M., Rafique, S.M., The Use of Design for Six Sigma (DFSS) Methodology in Product Design, Proceedings of the World Congress on Engineering Vol I, London, U.K, 2013
  • 8. Mishra, N., Rane, S.B., Prediction and improvement of iron casting quality through analytics and Six Sigma approach. Int J Lean Six Sigma 10(2019) 189–210. https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2017-0122
  • 9. Birgören, B., İstatistiksel Kalite Kontrolü (Cilt 3). Nobel Yayınları, 2020
  • 10. Su F.M., Su C.T., TFT-LCD Contrast Ratio Improvement by Using Design for Six Sigma Disciplines IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 33(2020) 1.
  • 11. Rafiee V., Faiz, J., Robust Design of an Outer Rotor Permanent Magnet Motor Through Six-Sigma Methodology Using Response Surface Surrogate Model IEEE Transactions on Magnetics, 55(2019) 10
  • 12. Nada, O.A., Elamy, M., Salman, M.M., Khader, K.M., Deabs A.A., Using design fors ix sigma to develop an innovative porous tibial implant and assessing the proposed desgn using finite eleemnt. Results in Engineering, 27 (2025) doi/10.1016/j.rineng.2025.106646
  • 13. Rane, S.B., Bidikar, S.G., Potdar, P.R., Reliability improvement of moulded case circuit breaker using Design for Six Sigma. International Journal of Quality & Reliability Management 42 (2025) 7: 2085-2120. https://doi.org/10.1108/IJQRM-07-2024-0215
  • 14. Su, C.T., Su, F.M., Yield improvement in color filter manufacturing using Taguchi methods and TRIZ’s substance-field analysis, IEEE Trans. Compon. Packag. Manuf. Technol., 8(2018) 12:2198–2212
  • 15. Francisco, M. G., Junior, O. C., & Sant’Anna, Â. M. O. (2020). Design for Six Sigma integrated product development reference model through systematic review. International Journal of Lean Six Sigma, 11(4), 767–795. https://doi.org/ 10.1108/IJLSS-05-2019-0052
  • 16. Shojaie, A. A., Kahedi, E. Auto parts manufacturing quality assessment using design for six sigma (DFSS), case study in ISACO company. International Journal of System Assurance Engineering and Management (2019)
  • 17. Jain, I., Boxless bus bar system for distribution boxes: a novel design for efficiency, security, and reliability, International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 2024. https://doi.org/10.1007/s12008-024-01847-6
  • 18. Wang, T.J., Hwang, S.K., Combustıon system design of a genset diesel engine by using dfss methodology, International Journal of Automotive Technology, Vol. 20(2019) 3: 539−547. https://doi.org/ 10.1007/s12239−019−0051−6
  • 19. Bidikar, S.G., Rane, S.B., Potdar, P.R., Product development using Design for Six Sigma approach: case study in switchgear industry. Int J Syst Assur Eng Manag 13 (2022)1:203–230. https://doi.org/10.1007/s13198-021-01199-4
  • 20. Francisco, M.G., Canciglieri Junior, O., Marcio, A., Santanna, O., Roadmap for product development based on design for six sigma method International Journal of Lean Six Sigma 14(2023) 5:989-1009 https://doi.org/10.1108/IJLSS-06-2022-0131
  • 21. Bashir, H., Ojiako, U., An integrated ISM-MICMAC approach for modelling and analysing dependencies among engineering parameters in the early design phase. J Eng Des (2020) 31:461–483 https://doi.org/10.1080/09544828.2020.1817347
  • 22. Erdil, N.O., Arani, O.M., Quality function deployment: more than a design tool, International Journal of Quality and Service Sciences, 2018. https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2018-0008
  • 23. Mazlum, Y., Kalite Fonksiyon Yayilimi (KFY) Yaklaşimi ile Entegratör Bilişim Teknolojisi Şirketlerinde Müşteri Memnuniyetinin Artirilması, M.S. thesis, Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2019.
  • 24. Akdag, H.C., İmer, H.P., Ergin, K.N., Internal customer satisfaction improvement with QFD technique, Business Process Management Journal, 22 (2016) 5:957–968.
  • 25. Cordeiro, E.C., Barbosa, G.F., Trabasso, L.G., A customized QFD (quality function deployment) applied to management of automation projects, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 87 (2016) 5(8):2427–2436.
  • 26. Fahma, F., Iftadi, I., Putri, N.A., Customer requirement analysis of driver’s seat design using Quality Function Deployment (QFD) case study : City Car, Joint International Conference on Electric Vehicular Technology and Industrial, Mechanical, Electrical and Chemical Engineering (2015)173–177.
  • 27. Ford FMEA Handbook, 2003, Version 4.0
  • 28. Segismundo, A., Cauchick, A., Miguel, P.,Failure mode and effects analysis (FMEA) in the context of risk management in new product development: a case study in an automotive company, Int J Qual Reliab Manag
  • 25 (2008) 899–912. https://doi.org/10.1108/02656710810908061
  • 29. Shaker, F., Shahin, A., Jahanyan, S., Developing a two-phase QFD for improving FMEA: an integrative approach, Int J Qual Reliab Manag 36 (2019)1454–1474. https://doi.org/10.1108/IJQRM-07-2018-0195
  • 30. Taguchi, G., Chowdhury, S., Taguchi, S., Robust Engineering. McGraw Hill, New York, USA, 2000.
  • 31. Silva, M.B., Carneiro, L.M., Silva, J.P.A., Oliveira, I.S., Filho, H.J.I., Almeida, C.R.O., An application of the Taguchi method (Robust design) to environmental engineering: Evaluating advanced oxidative processes in polyester-resin wastewater treatment, American J. Analytical Chemistry 5 (2014) 13: 828−837.
  • 32. Gopalsamy, B. M., Mondal, B., Ghosh, S., Taguchi method and ANOVA: An approach for process parameters optimization of hard machining while machining hardened steel, J. Scientific & Industrial Research (2009) 68:686−695.
  • 33. İç,Y.T., Ülke, İ., Çelik, Y., Yurdakul M., Diyaframla Sac Şekillendirme İşleminde 15-5PH Malzeme İçin Sayısal ve Deneysel Tasarım Yöntemleri Kullanılarak Geri Esnemenin İncelenmesi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi 22(2024) 2: 93-102 https://doi.org/10.56193/matim.1543433
  • 34. Gürbüz, H., Baday, S., Hamarat, İ., CNC Tel Elektro Erozyon Tezgâhında Tel Elektrot Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi. Makina Tasarim ve İmalat Dergisi 16(2018) 1: 20-29
  • 35. Moir I., Seabridge, A., Chapter 13-Environmental Conditions in Aircraft Systems, John Wiley & Sons, Third Ed. West Sussex, 2008.
  • 36. Sause, G. R., Jasiuniene, E., Environmental and Operational Influences in Structural Health Monitoring Damage Detection Systems for Aerospace, Springer, 2021 https://doi.org/10.1007/978-3-030-72192-3
  • 37. MIL-STD-810-G Method 513,6 Acceleration, Department of Defense, USA,
  • 38. Pedrammehr, S., Najdovski, Z., Abdi, H., Nahavandi, S., Design methodology for a hexarot-based centrifugal high-G simulator, IEEE International Conference on Systems (2017) Banff, Canada
  • 39. Alkayıs, M.H., Onur, M.I., Laboratory-scale geotechnical centrifuge test system design and consolidation behavior analysis, Arabian Journal of Geosciences 15(2022) 995. https://doi.org/10.1007/s12517-021-09375-3
  • 40. Zhou, Y.G., Sun, Z.B., Chen, Y.M., Zhejiang University benchmark centrifuge test for LEAP-GWU-2015 and liquefaction responses of a sloping ground. Soil Dyn Earthq Eng 113 (2018) 698.
  • 41. Koziolek, S., Derlukiewicz, D., Method of assessing the quality of the design process of construction equipment with the use of DFSS (design for Six Sigma). Automation in Construction 22 (2012) 223–232.
  • 42. Kılıç, N., Demir, R., Osso, C., Özcan, S., Özen, S., İleri Mühendislik Yöntemleri ile Statik İvme Test Düzeneği Tasarımı, 11. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, 2024
  • 43. Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M., Process and Product Optimization Using Designed Experiments. John Wiley & Sons, Hoboken, 2009.
  • 44. Minitab User’s Guide 2: Data analysis and quality tools. Release 13, State College, 2000.
  • 45. Johnson, G.R., Cook, W.H., A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures. In: Proceedings of the 7th international symposium on ballistics, Hauge, (1983) 541–547.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Makine Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri, Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Namık Kılıç 0000-0002-2287-8098

Berkman Kantar 0000-0002-3071-1490

Sarper Özcan 0009-0000-0298-0434

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2025
Gönderilme Tarihi 28 Aralık 2024
Kabul Tarihi 14 Kasım 2025
Yayımlandığı Sayı Yıl 2025 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Kılıç N, Kantar B, Özcan S. Tasarımda Altı Sigma Yöntemi ile Statik İvme Test Düzeneği Tasarımı. MATİM. 2025;23(2):65-87.