品质管理七大工具的应用.doc
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1、 品管七大工具品质管理七大工具应用概述1 表示事物特征在质量管理活动中收集到的数据大都表现为杂乱无章的,这就需要运用统计方法计算其特征值,以显示出事物的规律性。如平均值、中位数、标准偏差、方差、极差等。2 比较两事物的差异在质量管理活动中,实施质量改进或应用新材料、新工艺,均需要判断所取得的结果同改进前的状态有无显著差异,这就需要用到假设检验、显著性检验、方差分析和水平对比法等。3 分析影响事物变化的因素为了对症下药,有效地解决质量问题,在质量管理活动中可以应用各种方法,分析影响事物变化的各种原因。如因果图、调查表、散布图、排列图、分层法、树图、方差分析等等。4 分析事物之间的相互关系在质量管
2、理活动中,常常遇到两个甚至两个以上的变量之间虽然没有确定的函数关系,但往往存在着一定的相关关系。运用统计方法确定这种关系的性质和程度,对于质量活动的有效性就显得十分重要。这里就可利用散布图、实验设计法、排列图、树图、头脑风暴法等。5 研究取样和试验方法,确定合理的试验方案用于这方面和统计技术有:抽样方法、抽样检验、实验设计、可靠性试验等。6 发现质量问题,分析和掌握质量数据的分布状况和动态变化用于这方面的统计技术有:频数直方图、控制图、散布图、排列图等。7 描述质量形成过程用于这方面的统计技术有流程图、控制图等。产品质量波动1、正常波动正常波动是由随机原因引起的产品质量波动。这些随机因素在生产
3、过程量存在,对产品质量经常发生影响,但它所造成的质量特性值波动往往比较小。一般情况下这些质量波动在生产过程中是允许存在的,所以称为正常波动。2、异常波动异常波动是由系统原因引起的产品质量波动。这些系统因素在生产过程中并不大量存在,对产品质量也不经常发生影响,一旦存在,它对产品质量的影响就比较显著。一般说来在生产过程中是不允许存在的。质量管理的一项重要工作,就是要找出产品质量波动规律,把正常波动控制在合理围,消除系统原因引起的异常波动。专家的话七大工具用途 调查表:收集数据 分层法:数据项目的设立 排列图:看问题的分布情况,找出主要因素。 因果图:理清思路,寻找原因。 散布图:两个因素之间的关系
4、。 直方图:看问题的分别情况,发现异常情况存在。 控制图:稳定与否。口诀 查检集数据 层别作解析 排列抓重点 鱼骨追原因 散布看相关 直方显分布 管制找异常一、调查表调查表是为了调查客观事物、产品和工作质量,或为了分层收集数据而设计的图表。即把产品可能出现的情况与分类预先列成调查表,则检查产品时只需在相应分类中进行统计。1、不良项目调查表质量管理中“良”与“不良”,是相对于标准、规格、公差而言的。一个零件和产品不符合标准、规格、公差的质量项目叫不良项目,也称不合格项目。缺陷调查表如1-1表。2、缺陷位置调查表大多是画成产品外形图、展开图,然后在其上对缺陷位置的分布进行调查。缺陷位置调查表宜与措
5、施相联系,能充分反映缺陷发生的位置,便于研究缺陷为什么集中在那里,有助于进一步观察、探讨发生的原因。除产品外形图,用语言或文字描述缺陷发生的频数也是可以的,如表1-2所示。3、频数调查表为了做直方图而需经过收集数据、分组、统计频数、计算、绘图等步骤。如果运用频数调查表,那就在收集数据的同时,直接进行分解和统计频数。每得到一个数据,就在频数调查表上相应的组作一个符号,测量和收集数据完毕,频数分布表也随之作出,便能迅速的得到直方图的草图。目前,调查表广泛应用于各行各业,调查表的形式也多种多样。 为了能够获得良好的效果、可比性、全面性和准确性,调查表格设计应: 简单明了,突出重点; 应填写方便,符号
6、好记; 调查、加工和检查的程序与调查表填写次序应基本一致; 填写好的调查表要定时、准时更换并保存; 数据要便于加工整理,分析整理后与时反馈。专家的话二、分层法分层就是把所收集的数据进行合理的分类,把性质一样、在同一生产条件下收集的数据归在一起,把划分的组叫做“层”,通过数据分层把错综复杂的影响质量因素分析清楚。通常,我们将分层与其他质量管理中统计方法一起联用,即将性质一样、在同一生产条件下得到的数据归在一起,然后再分别用其他方法制成分层排列图、分层直方图、分层散布图等。例1-1在柴油机装配中经常发生气缸垫漏气现象,为解决这一质量问题,对该工序进行现场统计。(1)收集数据:n=50,漏气数f=1
7、9,漏气率p=f/n=19/50=38%(2)分析原因通过分析,认为造成漏气有两个原因:该工序涂密封剂的工人A、B、C三人的操作方法有差异;气缸垫分别由甲、乙两厂供给,原材料有差异。因此采用分层法列成表1-3、表1-4进行分析。由表1-3和表1-4,人们似乎以为,降低气缸漏气率的办法可率非但没有降低,反而增加到来43%,这是什么原因呢?这是由于仅单纯地分别考虑操作者和原材料造成漏气的情况,没有进一步考虑不同工人用不同工厂提供的气缸垫也会造成漏气。为此,需要进行更细致的综合分析,如表1-5。采用乙厂提供的气缸垫和工人B的操作方法。但实践结果表明,这样做漏气由表1-5再次提出降低气缸漏气率的措施是
8、:使用甲厂提供的气缸垫时,要采用工人B的操作方法。使用乙厂提供的气缸垫时,要采用工人A的操作方法。实践表明,上述的分层法与采用的措施十分有效,漏气率大大降低。三、排列图排列图是通过找出影响产品质量的主要问题,以便确定质量改进关键项目的图表。排列图最早由意大利经济学家巴累特(Pareto)用于统计社会财富分布状况的。后来,美国质量学家朱兰把这个原理应用到质量管理中来,成为解决产品质量的主要问题的一种图形化的有效方法。排列图的形式,一般如图1-13所示。1、排列图的作图步骤(1)一般指不合格项目、废品件数、消耗工时等等。(2)收集与整理数据可按废品项目、缺陷项目,不同操作者等进行分类。列表汇总每个
9、项目发生的数量即频数fi,按大小进行排列。(3)计算频数fi、频率Pi%、累计频率Fi等。(4)画图排列图由于两个纵坐标,一个横坐标,几个顺序排列的矩形和一条累计频率折线组成。左边的纵坐标表示频数fi,右边的纵坐标表示频率Pi;横坐标表示质量项目,按其频数大小从左向右排列;各矩形的底边相等,其高度表示对应项目的频数;对应于右边纵坐标频率Pi,应在各矩形的右边或右边的延长线上打点,各点的纵坐标值表示对应项目的累计频率;以原点为起点,依次连接上述各点,所得折线即为累计频率折线。(5)根据排列图,确定主要因素、有影响因素和次要因素。主要因素累计频率Fi在0%80%左右的若干因素。它们是影响产品质量的
10、关键原因,又称为A类因素。其个数为12个,最多3个。有影响因素累计频率Fi在80%95%左右的若干因素。它们对产品质量有一定的影响,又称为B类因素。次要因素累计频率Fi在95%100%左右的若干因素。它们对产品质量仅有轻微影响,又称为C类因素。例1-3某化工厂对十五台尿素塔焊缝缺陷所需工时进行统计分析,如表1-9。 表1-9焊缝缺陷所需工时进行统计分析表按排列图作图步骤,确定焊缝气孔和夹渣为主要因素;焊缝成型差和焊道凹陷为有影响因素。所作排列图如图1-14。2、排列图的用途(1)找出主要因素排列图把影响产品质量的“关键的少数与次要的多数”直观地表现出来,使我们明确应该从哪里着手来提高产品质量。
11、实践证明,集中精力将主要因素的影响减半比消灭次要因素收效显著,而且容易得多。所以应当选取排列图前12项主要因素作为质量改进的目标。如果前12项难度较大,而第3项简易可行,马上可见效果,也可先对第3项进行改进。(2)解决工作质量问题也可用排列图不仅产品质量,其他工作如节约能源、减少消耗、安全生产等都可用排列图改进工作,提高工作质量。检查质量改进措施的效果。采取质量改进措施后,为了检验其效果,可用排列图来核查。如果确有效果,则改进后的排列图中,横坐标上因素排列顺序或频数矩形高度应有变化。四、因果图因果图是表示质量特性与原因的关系的图。主要用于寻找质量问题产生的原因,既分析原因与结果之间的关系。对于
12、主要质量问题可以采取排列图法获得,然后根据分析问题的原因,采取适当的措施加以解决。在生产过程中,引起质量波动主要与人员、机器、材料、工艺方法和环境等因素有关,而一个问题的发生往往有多种因素交织在一起,从表面上难以迅速找出其中主要的因素。我们可以运用收集信息的各种方法将影响质量的各种因素反映在一图上,比较原因大小和主次,从而迅速找出产生问题的主要原因;也就是根据反映出来的主要问题(最终结果),找出影响它的大原因、中原因、小原因、更小原因等等。探讨质量原因,要从大到小,从粗到细,寻根究底,然后采取措施。因果图就是通过层层深入的分析研究来找出影响质量原因的简便而有效的方法,从交错混杂的大量影响因素中
13、理出头绪,逐步地把影响质量主要、关键、具体原因找出来,从而明确所采取的措施。把所有能想到的原因,按它们之间的相依隶属关系,用箭头归纳联系在一起(箭干写原因,箭头指向结果),绘成一树枝状或鱼刺状的因果图。质量因果图由质量问题和影响因素两部分组成,如图1-15。主干箭头所指的为质量问题,主干上的大枝表示大原因,中枝、小枝芽表示原因的依此展开。1、因果图作图步骤(1)确定要研究分析的质量问题和对象,既确定要解决的质量特性是什么。将分析对象用肯定语气(不标问号)写在图的右边,最好定量表示,以便判断采取措施后的效果。画出主干,箭头指向右端的结果研究的对象。(2)确定造成这个结果和质量问题的因素分类项目。
14、影响工序质量的因素分为人员、设备、材料、工艺方法、环境等;再依次细分,画大枝,箭头指向主干,箭尾端记上分类项目,并用方框框上。(3)把到会者发言、讨论、分析的意见归纳起来,按相互的相依隶属关系,由大到小,从粗到细,逐步深入,直到能够采取解决问题的措施为止。将上述项目分别展开;中枝表示对应的项目中造成质量问题的一个或几个原因;一个原因画一个箭头,使它平行于主干而指向大枝;把讨论、意见归纳为短语,应言简意准,记在箭干的上面或下面,再展开,画小枝,小枝是造成中枝的原因。如此展开下去,越具体越细致,就越好。(4)确定因果图中的主要、关键原因,再去现场调查研究,验证所确定的主要、关键原因是否找对、找准。
15、以此作为制订质量改进措施的重点项目。一般情况下,主要、关键原因不应超过所提出的原因总数的三分之一。(5)注明因果图的名称、日期、参加的人员、绘制人和参考查询事项。2、作因果图的注意事项(1)要充分发扬,把各种意见都记录、整理入图。一定要请当事人、知情人到会并发言,介绍情况,发表意见。(2)主要、关键原因越具体,改进措施的针对性就越强。主要、关键原因初步确定后,应到现场去落实、验证主要原因,在订出切实可行的措施去解决。(3)不要过分的追究个人责任,而要注意从组织上、管理上找原因。实事的提供质量数据和信息,不互相推托责任。(4)尽可能用数据反映、说明问题。(5)作完因果图后,应检查下列几项:图名、
16、应标明主要原因是哪些等、文字是否简便通俗、编译是否明确、定性是否准确、应尽可能地定量化、改进措施不宜画在图上。(6)有必要时,可再画出措施表。为分析图1-14上第一位主要因素“焊缝气孔缺陷”原因,作因果图,见图1-16。专家的话五、散布图散布图是通过分析研究两种因素的数据之间的关系,来控制影响产品质量的相关因素的一种有效方法。在生产实际中,往往有些变量之间存在着相关关系,但又不能由一个变量的数值精确地求出另一个变量的数值。如棉纱的水分含量与伸长度之间的关系;喷漆时的室温与漆料粘度的关系;零件加工时切削用量与加工质量的关系;热处理时钢的淬火温度与硬度的关系(如图1-9)等等。从图1-9可见,数据
17、的点子近似于一条直线,在这种情况下可以说硬度与淬火温度近似线性关系。 图1-9钢的淬火温度与硬度分布图1、散布图的观察分析根据测量的两种数据做出散布图后,观察其分布的形状和密疏程度,来判断它们关系密切程度。散布图的五种情形如图1-10图1-10散布图的五种情形从图1-10中,我们可以看出散布图大致可分为下列五种情形:(1)完全正相关:x增大,y也随之增大。x与y之间可用直线y=a+bx(b为正数)表示。(2)正相关:x增大,y基本上随之增大。此时除了因素x外,可能还有其他因素影响。(3)负相关:x增大,y基本上随之减小。同样,此时可能还有其他因素影响。(4)完全负相关:x增大,y随之减小。x与
18、y之间可用直线y=a+bx(b为负数)表示。(5)无关:即x变化不影响y的变化。制作与观察散布图时,应注意以下几种情况:应观察是否有异常点或离群点出现,即有个别点子脱离总体点子较远。如果有不正常点子应剔除;如果是原因不明的点子,就慎重处理,以防还有其他因素影响。散布图如果处理不当也会造成假象。如图1-11。由图可见,若将x的围只局限在中间的那一段,则在此围看,y与x似乎并不相关,但从整体看,x与y关系还比较密切。散布图有时要分层处理。如图1-12,x与y的相关关系似乎很密切,但若仔细分析一下数据,这些数据原是来自三种不同的条件。如果这些点子分成三个不同层次A、B、C。从每个层次中考虑,x与y实
19、际上并不相关。图1-11局部与整体的散布图图1-12应分层处理的散布图2、散布图与相关系数r为了表达两个变量之间相关关系的密切程度,需要用一个数量指标来表示,这个指标称为相关系数,通常用r表示。不同的散布图有不同的相关系数,r满足:-1r1。因此,可根据相关系数r值来判断散布图中两个变量之间的关系。见表1-8。表1-8相关系数r的取值说明相关系数的计算公式是式中,表示n个x数据的平均值;表示n个y数据的平均值;Lxx表示x的的离差平方之和,即(x-)2;Lyy表示y的离差平方之和,即(y-)2;Lxy表示x的离差与y的离差的乘积之和,即(x-)2.(y-)2。应注意:相关系数r所表示的两个变量
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