工序控制和工序分析

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工序控制和工序分析

一、工序控制

1.工序控制概述

在产品制造过程中,工序是保证产品质量的最基本环节。所谓工序控制,实际是对工序的特性进行分析并管控,使工序运行趋于稳定,以达到缩短工时、节约成本、提升效率等目的。工序控制和分析是质量管理的一项重要的技术基础工作,有助于掌握各道工序的质量保证能力,为产品设计、工艺工装设计、设备的维修改造提供必要的资料和依据。

工序控制中最常用的方法是统计过程控制,即利用统计的方法,对生产过程中各个阶段的产品质量进行适时的监控与评估,是一种预防性方法,它要求贯彻预防的原则,强调全员参与、全过程实施和应用统计方法进行监控和评估。

2.控制图的结构

统计过程控制的最常用的工具是控制图,由美国人休哈特首创提出。控制图是对过程质量特性值进行测定、记录、评估,从而监察过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图。

控制图包含的要素主要有中心线(CL)、控制上限(UCL)、控制下限(LCL)以及抽样统计值按时间顺序的描点序列。UCL与LCL统称为控制线。若控制图中的点落在UCL与LCL之间但排列不随机,则表明过程异常。控制图有一个很大的优点,在图中将所描绘的点与控制界限相比较,从而能够直观地看到产品质量的变化。

控制图构成必有中心线,上下控制限中的一条或两条和按时间顺序抽取的样本点连线。例如将通常的正态分布转个方向,使自变量增加的方向垂直向上,将μ、μ+3σ、μ-3σ分别标为CL、UCL、LCL,就得到一张控制图,其中UCL为控制上限,CL为中心线,LCL为控制下限。

3.控制图的原理

质量波动理论:影响产品质量波动的原因可以归结为5M1E(人、机、料、法、环、测),但从对产品质量的影响大小的角度,又可分为偶然因素和异常因素。偶然波动是过程固有的、不可避免的。异常波动则是可查明原因的间断性波动,可以通过采取措施加以消除。将质量波动区分为偶然波动与异常波动,并分别采取不同的对待策略。假定在过程中异常波动已经被消除,只剩下偶然波动,应用统计学原理设计出控制图相应的控制界限,但异常波动发生时,数据点就会落在边界外或在边界内排列不正常,表明存在异常波动,从而能够找到异常因素,有效地控制工序质量。

4.控制图的种类

常规的控制图可分为计量值控制图和计数值控制图。计量值控制图针对计量型数据,可分为均值-标准差控制图(Xbar-S)、均值-极差控制图(Xbar-R)、中位数-极差控制图(Me-R)、单值-移动极差控制图(X-MR)。计数值控制图针对计数型数据,分为不合格品率控制图(np)、

不合格品数控制图(p)、单位缺陷数控制图(c)、缺陷数控制图(u)。在控制图的选择上,可依据下图规定进行选择(n代表样本数量)。

5.控制图的诊断

对于计量型和计数型的控制图,其诊断分析方法有许多种,其中比较常用的三种判定正常控制图的准则分别是:

1)是否没有超出控制界限的点;

2)是否没有连续7点位于平均值的一侧或连续7点上升(后点等于或大于前点)或连

续下降;

3)是否符合明显的非随机图形,即有2/3的点落在控制图中心1/3区域。

二、工序分析

1.概述

工序分析,是指对工序的能力进行分析,考虑工序的设备、工艺、人的操作、材料、测量工具与方法以及环境对工序质量指标要求的适合程度。在工序分析过程中,经常用过程能力指数来衡量工序的能力。对工序或过程的描述,可以用分布中心、标准差等参数来表述能力的大小。分布参数不同,满足顾客要求的能力也不同。例如,标准差大的比标准差小的满足顾客要求的能力要差,因为标准差大的过程产生的不合格品会多一些。

2.过程能力指数

通常,将6倍的标准差称为过程的能力。把过程能力与顾客的要求(即公差范围)去比较,称为过程能力指数,用以表征工序或过程满足顾客要求的能力。

过程能力指数的计算公式是:

式中USL为规格上限,LSL为规格下限。

但是,如果标准差相同,分布中心不同,这两个过程满足顾客要求的能力也是不同的。如下图所示,两个过程标准差相同,但分布中心相差ε,这两个过程的不合格品率也是不同的。

如果光从Cp来表示还不能区分这两个过程满足顾客能力的大小,所以又增加了一个指数Cpk:

其中ε为过程分布中心偏离公差带中心的距离。

对Cpk的算式进行简单处理,可以得到如下等式:

令:T=USL-LSL

其中,由于0≤k≤1,所以Cpk≤Cp。

为了对Cpk和Cp加以区分,我们把Cp称为潜在过程能力指数(因为它是不考虑过程分布的偏移,是过程控制的理想状态),而把Cpk称为实际过程能力指数。

对于一个稳定的工序或过程,Cpk计算公式中的σ可以用来估算,其中是子组极

差平均值d2是一个与子组大小有关的系数,可通过查表获得。此时Cpk计算公式可表示为:

Cpk

3.过程能力指数和不合格品率的关系

从过程能力指数的计算公式可知,提高过程能力指数的途径有三种:

1)增大公差范围

2)减少分布中心和公差带中心的偏移量

3)减少过程输出的标准差

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