程序控制和統計程序控制.docxVIP

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培訓教材—SPC 统计的过程控制 Page 1 / - 30- 程 序 控 制 和 統 計 程 序 控 制 第一节 基本概念 一、 产品质量的统计概念 1、 产品质量的统计观念: 质量属于随机现象,因此研究质量的规律性必须首先树立产品质量的统计观念。 (1)产品质量具有变异性(不一致性) 影响产品质量的生产过程的五大因素:人、机、料、法、环,无时无刻不在变化,因而 决定了产品质量具有变异性。 (2)产品质量变异具有规律性 产品质量并不是漫无边际的变异,任何产品质量都是在一定范围内按一定的规律变异。 产品质量变异的规律性反映为质量特性值的分布。 如:计量值数据服从正态分布、计件值数据服从二项分布、计点值数据分布服从泊松分布。作 为生产过程的管理人员和工程技术人员,在树立产品质量的统计观念的同时,应对生产过程的质量 变异及其规律有所了解。 A、 生产过程质量特性变异的幅度有多大。主要反映在质量特性值分布的特征值,如正态分布的 分布中心μ和标准偏差σ B、 生产过程质量特性出现幅度的变异,其概率是多少?是 99.73%还是 99.99%,必须了解清楚。 2、 影响产品质量变异的两大类因素 影响产品质量变异的因素,无论人、机、料、法、环哪一种因素,归纳起来为:正常因素(偶 然因素、随机因素)和异常因素(系统因素、非随机因素)两大类。下表对两大因素的特点、作用 和表现作了概括性的描述。 影响质量变异的因素 因 素 特 点 质量波动 特征(表现) 影响 正常因素 1、影响微小 2、始终存在 由正常因素作用造成的质 质量数据形成典型分布, 质量 (随机因素) 3、方向随机 4、难以控制 量变异称为:正常质量波动 如:正态分布的μ和σ保持 (偶然因素) 不变。 持“听之任之”的态度 变异 异常因素 1、影响很大 2、时有时无 由异常因素作用造成的质 质量数据分布偏离典型分 因素 (系统因素) 3、方向确定 4、可以控制 量变异称为:异常质量波动 布,如:正态分布的μ和σ (非随机因素) 持“严加控制”的态度 发生变化。 应用控制图检测 成 知 管 理 技 术 研 究 中 心 培訓教材—SPC 统计的过程控制 Page 2 / - 30- 正常因素的特点表现 在过程中,正常因素对质量变异影响的程度是非常微小的。 正常因素始终存在于过程之中,永远不可能完全将其消除。 正常因素对质量特性变异的方向具有随机性。即同一正常因素对质量特性值变大(正向)和变小(负向)的影响是随机的(不确定)。 对过程中的正常因素是难以控制的。目前在技术上还没有能力、在经济上还不值得消除正常因素在过程中的作用。 异常因素相应具有的四个特点 在过程中,一旦有异常因素起作用,对质量变化影响的程度是很大的。 异常因素在过程中时有时无,并无确定的时间出现。 异常因素对质量变异的方向是确定的。某一种异常因素会造成质量特性值变大(正向),只要这种异常因素在过程中发生作用,必然会导致质量特性值变大(正向)。反之亦然。 对异常因素是可以采取措施加以控制的,如应用统计技术捕捉异常先兆,及时发现和消除异常 因素的作用。 由正常因素造成的质量变异,称为正常质量波动。由异常因素造成的质量变异,称为异常质量 波动。所谓过程的质量控制就是将正常质量波动限制在一个合理的范围(幅度),而杜绝异常质量 波动的发生。因此,只要正常质量波动处于并保持住合理的幅度,质量管理则采取“听之任之”的 态度。而对异常质量波动则必须采取“严加控制”的态度。 为有效实施过程质量控制,必须能识别是处于正常状态还是异常状态。如果在过程中只有正常 因素起作用时,质量特性值就形成典型分布,如正态分布时保持分布中心μ和标准偏差σ为确定的 值;一旦过程中有了异常因素的作用,就会导致典型分布遭到破坏,如正态分布的分布中心μ变化 或标准偏差σ变化。对于典型分布的保持和遭到破坏,完全可以应用控制图进行检测。控制图在过 程中起到捕捉异常先兆,对异常质量波动的发生起到报警的作用。因此,控制图应成为关键工序的 常备工具。 二、 控制图的设计原理 1、正态分布的启示 传统的质量检验阶段是事后的质量保证,是不经济的质量保证。20 世纪 20 年代,很多质量管 理专家都在考虑如何改变这种状况,以预防不合格品的产生。 下图所示的是正态分布的一个重要结论。通过对正态分布密度函数的积分计算,得到不同质量 特性值区间的概率。 Chengzhi Management Technology Center 培訓教材—SPC 统计的过程控制 Page 3 / - 30- - 4σ -3σ -2σ -σ μ σ 2σ3σ 4σ 68.26% 95.44% 99.73% 99.99% 圖例 正態分佈的重要結論 美国贝尔实验室的休哈特博士,受正态概率分布这一重要结论的

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