响应曲面设计是一组有助于深入了解和优化响应的高级试验设计 (DOE) 技术。响应曲面设计方法通常用于在使用筛选设计或因子设计确定了重要因子后(尤其是在怀疑响应曲面中存在弯曲时)改进模型。
例如,您要确定对塑料部件进行注塑成型的最佳条件。您首先使用筛选或因子试验确定显著因子(温度、压力、冷却速度)。可以使用响应曲面设计试验确定每个因子的最优设置。
中心复合设计在顺序试验中尤为有用,因为经常可以通过添加轴点和中心点来基于以前的因子试验进行构建工作。
例如,您要确定对塑料部件进行注塑成型的最佳条件。您首先运行因子试验和确定显著因子:温度(在 190° 和 210° 下设置的水平)和压力(在 50MPa 和 100MPa 下设置的水平)。如果因子设计检测到弯曲,则可以使用响应曲面设计试验确定每个因子的最优设置。下面是此试验的设计点。
210°,50MPa | 214.1°,75MPa(轴点) | 210°,100MPa |
200°,39.6MPa(轴点) | 200°,110.4MPa(轴点) | |
190°,50MPa | 185.9°,75MPa(轴点) | 190°,100MPa |
表面中心设计是一种 alpha 为 1 的中心复合设计类型。在此设计中,轴点位于因子空间的每个面的中心,因此水平 = + 1。这种设计变形要求每个因子有 3 个水平。使用适当轴点来增强现有因子设计或分辨率 V 设计也会生成此设计。
Box-Behnken 设计是一种响应曲面设计类型,不包含嵌入因子或部分因子设计。
Box-Behnken 设计具有位于试验空间边缘中点处的处理组合,并要求至少有三个连续因子。下图显示一个 3 因子 Box-Behnken 设计。图上的点表示进行的试验运行:
使用这些设计,可以高效估计一阶和二阶系数。因为 Box-Behnken 设计的设计点通常较少,所以它们的运行成本比具有相同数量因子的中心复合设计的运行成本低。但是,因为它们没有嵌入因子设计,所以不适用于顺序试验。
如果您知道过程的安全操作区域,Box-Behnken 设计也非常有用。中心复合设计通常具有位于“立方体”以外的轴点。这些点可能不在相关区域内,也可能由于超出安全操作限制而无法执行。Box-Behnken 设计没有轴点,因此,您可以确信所有设计点都在安全操作区域内。Box-Behnken 设计还可以确保所有因子不会同时设置在高水平。