Par métier · Mécanique, usinage et traitement
Lean Six Sigma en mécanique et usinage de précision
C'est le terrain d'origine de la maîtrise statistique des procédés, et celui où elle garde le plus de sens : des cotes mesurables, des tolérances écrites, des dérives lentes liées à l'usure. La question n'y est presque jamais « le procédé est-il conforme » mais « est-il stable », et confondre les deux y coûte très cher.
L'autre sujet permanent est le système de mesure lui-même. Sur des tolérances serrées, la dispersion de l'instrument et de l'opérateur consomme une part importante de l'intervalle disponible — un point qui ne se voit dans aucun relevé de production et qui invalide silencieusement les analyses qu'on bâtit dessus.
Les outils illustrés par un cas de ce secteur
9 fiches du glossaire portent un cas de terrain venu de ces métiers. Le cas complet se lit sur la fiche.
DMAIC
DMAIC est la démarche de résolution de problèmes en cinq phases — Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler — qui structure tout projet Six Sigma.
Méthode · cas : Horlogerie
5S
Les 5S organisent le poste de travail en cinq étapes — trier, ranger, nettoyer, standardiser, pérenniser — pour rendre l’anomalie visible immédiatement.
Outils Lean · cas : Mécanique de précision
Capabilité (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
Les indices de capabilité comparent la dispersion d’un processus à l’intervalle de tolérance : Cp mesure ce dont le processus serait capable s’il était centré, Cpk ce dont il est capable tel qu’il est.
Statistique · cas : Usinage
Diagramme d’Ishikawa (5M)
Le diagramme d’Ishikawa organise en arête de poisson toutes les causes possibles d’un problème, classées par famille, pour ne pas s’arrêter à la première hypothèse plausible.
Résolution de problèmes · cas : Mécanique
Régression
La régression modélise le lien entre une grandeur qu'on veut expliquer et une ou plusieurs grandeurs qui l'influencent. Elle quantifie ce que le nuage de points laisse deviner.
Statistique · cas : Traitement de surface
MSA — analyse du système de mesure
L'analyse du système de mesure vérifie que l'instrument et la méthode sont assez fiables pour que les données servent à décider. Sans elle, toute analyse repose sur des chiffres dont on ignore la qualité.
Mesure et indicateurs · cas : Mécanique de précision
ANOVA — analyse de la variance
L'analyse de la variance compare les moyennes de plusieurs groupes en une seule fois, en jugeant si l'écart entre les groupes est grand devant la dispersion observée à l'intérieur de chacun.
Statistique · cas : Traitement de surface
Histogramme
L'histogramme représente la répartition d'une grandeur mesurée en regroupant les valeurs par classes. Sa forme renseigne sur le procédé bien avant que le calcul d'une moyenne ne le fasse.
Statistique · cas : Usinage de précision
Plan de contrôle (plan de surveillance)
Le plan de contrôle écrit ce qui est surveillé sur un processus, comment, à quelle fréquence, par qui, et ce qu'on fait quand la mesure sort du domaine attendu.
Méthode · cas : Fonderie
S'entraîner
Le corpus d'entraînement ne se découpe pas par secteur : les questions portent sur les outils, qui sont les mêmes partout, et les certifications ne sectorisent pas non plus leurs examens. Pour se situer, le plus court est un QCM de quinze questions, sans compte :
Les autres métiers : le Lean Six Sigma par secteur.