资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/20/2020,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2002-10,潇湘浪子,1,有效的管理,造物先造人,2002-10,潇湘浪子,X-R,控制图培训,2002-10潇湘浪子X-R 控制图培训,2002-10,潇湘浪子,统计过程控制的来源和作用,统计过程控制(,SPC),,主要应用于对过程变量的控制,它的基本控制原理为3,原则,即平均值 3,作为过程控制的上下限,它是由,WALTERA,博士在1924年提出,其作用为:,1、从数据到图形应用统计技术可以反馈生产或服务过程性质变化的信息。,2、帮助我们分析过程变化的原因,3对于超出控制界限的点采取整改行动。,4根据样本数据可以对过程性质作出评价,5、评定生产/过程性质变化与原来过程状态进行比较。,2002-10潇湘浪子统计过程控制的来源和作用统计过程控制(,2002-10,潇湘浪子,SPC,应用的好处,节约成本,使标准趋于准确,使过程更加稳定,使控制规格更加真实,减少检验频度,减少问题出现的频度,改善和提高客户的满意度,可靠地测出实际过程能力,改善测量结果的准确度,改善产品品质,减少出货周期时间,2002-10潇湘浪子SPC应用的好处节约成本,2002-10,潇湘浪子,一、,X-R,控制图定义的目的,:,定义:用于长度、重量、时间、强度、成份等以计量值来管理工程的控制图,利用统计手法,设定控制均值,X,和极差,R,的界限,同时利用统计手法判定导致工程质量变异是随机原因,还是异常原因的图表。,目的:对公司现场制程的初始能力进行监控,对有规格变异的产品质量特性或过程质量特性值进行动态控制,对配套的各种,“,零部件,”,的尺寸进行控制,以判定工程是否处于稳定状态,并依据制定相应的措施纠正异,2002-10潇湘浪子一、X-R控制图定义的目的:定义:用,2002-10,潇湘浪子,X-R,控制图示,X,控制图,UCL,LCL,UCL,X,R,2002-10潇湘浪子X-R控制图示X控制图UCLLCLUC,2002-10,潇湘浪子,二、,X-R,控制图操作程序,1、,X-R,控制图编号、规格、参数等填写(填写规范如下),(1)控制图编号:,BOM-OF-QC-,*,为工程代号,制程为,IP、IQC,为,I,OQC,为,O,,机加工为,J,DC,车间控制图在工程代号前加,D;,(2),部门:工程责任部门或单位,(3)工序:,X-R,控制图控制的工序,(4)操作者:工序操作者,(4)质量特性:说明控制何种计量特性,如工件长度、工作压力、电机负载转速等,(5)工程规范:产品质量特性值或过程特性值设计或规范公差如长度尺寸20,+0。2,-0。1,2002-10潇湘浪子二、X-R控制图操作程序 1、X-,2002-10,潇湘浪子,(6)样本容量/频率:抽样测量数据的数量/抽样频次,如5次(件)/每小时,5次/每日等,(7)产品型号:受控产品的型号 如,YDK-60Y-6A,电机,(9)零件名称:受控产品零件的名称 如,YDK-60Y-6A,电机定子组件,(10)测量工具:抽样测量质量或过程特性数据的测量工具,如游标卡尺、深度尺、万能表,(11)机器编号:受控工序操作的机器编号,(12)控制时段:控制图收集数据的时段,如2002/2/22-2002/2/26,2002-10潇湘浪子(6)样本容量/频率:抽样测量数据的数,2002-10,潇湘浪子,2、收集数据,合理的子组大小、频率和数据,在控制时段内,按抽样容量/频率要求,收集产品工序质量或过程特性数据125个或者100个,然后根据抽样时间段连续性,将数据分成25个子组,每个子组由45数据组成,每个子组数据是在非常相似的生产条件下生产出来的,并且相互之间不存在着系统的关系,因此,每组之间的变差为普通原因造成的,对于所有的子组的样品应保持恒定。,频率:在过程的初期研究中通常是连续进行分组或很短时间间隔进行分组,检查时间间隔内有否不稳定的因素存在。当证明过程处于稳定时,子组间的时间间隔可以增加,。,2002-10潇湘浪子2、收集数据 合理的子组大小、频率和数,2002-10,潇湘浪子,3、建立控制图及记录原始数据.,1),XR,通常把数据栏位于,X,图和,R,图的上方,,X,图画在,R,图的上方,,X,和,R,的值为纵坐标,按时间先后的子组为横坐标,数据值以及极差和均值点纵向对齐,数据栏应记录读数的和均值(,X)、,极差(,R),以及日期时间或其它识别子组代码的空间,2002-10潇湘浪子3、建立控制图及记录原始数据.,2002-10,潇湘浪子,4 计算每个子组的均值(,X),和极差(,R),X1X2Xn,X=,n,R=X,最大值,X,最小值,式中:,X1、X2Xn,为子组内的每个测量值,,n,为子组样本容量。,2002-10潇湘浪子4 计算每个子组的均值(X)和极差(,2002-10,潇湘浪子,5 选择控制图的刻度,X,图:坐标上的刻度值的最大与最小之差应至少为子组均值,X,的最大与最小值差的2倍。,R,图;刻度值应从最低值0开始到最大值之间的差值为初期阶段所遇到最大极差,R,的2倍。,2002-10潇湘浪子5 选择控制图的刻度 X图:坐标上,2002-10,潇湘浪子,6 将均值和极差画到控制图上,。,1)计算控制限,计算平均极差(,R),及过程平均值(,X)。,R=R1R2Rk,k,X=X1X2 Xk,K,式中:,K,为子组数量,,R1,和,X1,即为第1个子组的极差和均值,,R2,和,X2,为第2个子组的极差和均值,其余类推。,2002-10潇湘浪子6 将均值和极差画到控制图上。1),2002-10,潇湘浪子,(2)计算控制限,2)计算控制限,UCLX XA2R X,均值上限,LCL X XA2R X,均值下限,UCLRD4R R,极差上限,LCLR D3R R,极差下限,N,3,4,5,6,7,D,4,2.57,2.28,2.11,2.00,1.98,D,3,*,*,*,*,0.08,A,2,1.02,0.73,0.58,0.48,0.42,2002-10潇湘浪子(2)计算控制限2)计算控制限N,2002-10,潇湘浪子,(,3)在控制图上作出平均值和极差控制限的控制线,将平均极差(,R),和均值,X,画成水平线,各控制限,UCLR、LCLR、UCLX、LXLX,画成水平虚线,把线标上记号。,(4)控制图描点链,将各子组计算出,X、R,值各作,X,图和,R,图的纵坐标值,以子组序号为横坐标值,描出,X,图和,R,图中的相应的点,注意,在控制界内的点打,记,在控制图界外的作记,并连成点链,。,2002-10潇湘浪子(3)在控制图上作出平均值和极差控制,2002-10,潇湘浪子,X-R,控制图示,X,控制图,UCL,LCL,UCL,X,R,R,控制图,2002-10潇湘浪子X-R控制图示X控制图UCLLCLUC,2002-10,潇湘浪子,7,X-R,控制图分析,(,1)分析均值极差图上的数据点,A),点在控制界线外;一个或多个点超出控制限是该点处于失控状态的主要证明依据。因为只存在普通原因引起变差的情况下超出控制限的点会很少,我们便假设超出的是由于特殊原因(如工装和设备异常突发变化等)造成的,给任何超出控制限的点作上标识,以便根据特殊原因实际开始的时间进行调查,采取纠正措施。(但连续35点允许一点、连续100点有二点逸出控制界外,可暂不采取纠正措施),UCL,X,LCL,2002-10潇湘浪子7 X-R控制图分析(1)分析均,2002-10,潇湘浪子,B),控制限之内的图形或趋势,当出现非随机有规律的图形或趋势时,尽管所有极差都在控制限内,也表明出现这种图形或趋势的时期内,过程质量异常或过程分布宽度发生变化。,点链有下列现象之一表明过程已改变或出现这种趋势:,a.,连续7点位于平均值的一侧;,b.,连续7点上升(后点等于或大于前点)或下降;,C、,中心点一侧出现众多点(11点有10点,14点有12点,17点有14点,20点有16点),2002-10潇湘浪子B)控制限之内的图形或趋势,当出现非随,2002-10,潇湘浪子,l,高于平均极差的点链或上升链说明存在下列情况之一或全部;,a.,输出值分布宽度增加,其原因可能是无规律的(例如设备不正常或固定松动),或是由于过程 中的某个要素变化(例如使用新的或不是很统一的原材料),b.,测量系统的改变(新的测试员或量具的变化),。,UCL,R,R,2002-10潇湘浪子l 高于平均极差的点链或上升链说明,2002-10,潇湘浪子,l,低于平均极差的链,或下降链表明下列存在的情况如下之一或全部;,a.,输出值分布宽度减小,这常常是好的状态,应研究以便推广应用和改进过程。,b.,测量系统改变,这样会遮掩过程真实性能的变化。,UCL,R,R,2002-10潇湘浪子l 低于平均极差的链,或下降链表明,2002-10,潇湘浪子,C),明显的非随机有规律变化图形:除了会出现超过控制界的点或长链之外,数据中还可能出现其他的易分辨的由于特殊原因造面的图形,属工序质量异常。,UCL,LCL,X,2002-10潇湘浪子C)明显的非随机有规律变化图形:除了,2002-10,潇湘浪子,下面介绍一种验证数据点的总体分布是否异常的准则:各点与,R,的距离:一般地,大约2/3的描点应落在控制限的中间三分之一的区域内,大约1/3的点落在其外的三分之二的区域。如数据点虽在控制界限内,如连续3点中有2点落在其外的三分之二的区域,应属工序质量异常(见3,图的说明),3,点中有,2,点落在其外的三分之二的区域,属异常,2002-10潇湘浪子下面介绍一种验证数据点的总体分布是否异,2002-10,潇湘浪子,8、,控制图报警程序和管理,当控制图出现警告信号时,由责任人员填写,X-R,控制图异常报警表,交工艺人员作出分析并制定纠正措施,质管部,QA,负责跟踪和考核。必要时,对超出控制限的点确定为特殊原因引起的,必须对该点加以删除,重新修订控制图,重新计算控制限。当控制限变得越来越好时,应对此时的工艺参数形成文件加以介定,以优化管理。,2002-10潇湘浪子8、控制图报警程序和管理当控制图出现警,2002-10,潇湘浪子,1、控制图操作备加说明:,1、,X-R,图的控制限为上一次控制图工序能力分析后,工序稳定(即,CPK1.33,时)时控制限,因此开始作一份,SPC,控制图的第一个点时,控制限已经生成,并不是25组数据取完后计算的控制限。,2、,一份,X-R,图时必须计算该图的控制限和,CPK,,当,CPK1.33,且计算的控制限范围相对事先设定的控制限范围缩窄时,下一份图的控制限以该图计算出的控制限为事先设定的控制限。,2002-10潇湘浪子1、控制图操作备加说明:1、X-R图,2002-10,潇湘浪子,四、工序能力计算和分析,1、工序能力客观地描述工序过程中存在着分散的状况,统计学有,CP,来评介工程能力的大小(分散程度),其计算公式为,CP=(UCL-LCL)/6,,工程能力,CP,的评价基准为:,CP,值,工序能力等级,工序能力说明,CP,1.67,特级,工序能力过剩,作业可简化,1.33,CP,1.67,一级,工序能力充分,可以考核作业简化,1.33,CP,1,二级,工序能力尚可,可接受,但不充分,1,CP,三级,工序能力不足,需对作业改进提高,2002-10潇湘浪子四、工序能力计算和分析 1、工序能力客,2002-10,潇湘浪子,当工程规范(公差)为两侧规格时,工序能力为,Cpk,,其计算为:,Cpk=(1-K),(UCL-LCL)/6,=,(T-2)/6,其中:,=(USL+LSL)/2-X,2002-10潇湘浪子当工程规范(公差)为两侧规格时,工序能,2002-10,潇湘浪
展开阅读全文