04247质量管理体系认证一级文件质量手册MSA手册.doc
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1、制 作FACTURE检检查CHECK核 准AUTHORIZE谢意诚邹玉娣邹玉娣状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行第一章 通用测量系统指南1.1引言目的和朮语1.1.1引言测量数据的使用比以前更频繁更广泛。例如是否调整制造过程现在普遍依据测量数据来决定。把测量数据或由它们计算出的一些统计量与这一过程的统计控制限值相比校如果比较结果表明这一过程在统计控制之外那么要做某种调整否则这一过程就允许运行而勿须调整。 测量数据的另外一个用途是确定两个或多个变量之间是否存在某种显著关系。例如人们可以推测一模制塑料的关键尺寸与浇注材料温度有关系。这种可能的关系可通过采用所谓回归分析的统
2、计方法进行研究。即比较关键尺寸的测量结果与浇注材料温度的测量结果。 探索象这类关系的研究是戴明博士称为以分析的方法研究的一些实例。通常分析研究是增加对于有关影响过程的各种原因的系统的知识。各种分析研究是测量数据的最重要应用之一因为这些分析研究最终导致更好地理解各种过程。 应用以数据为基础的方法的益处很大程度上决定于所用测量数据的质量。如果测量数据质量低则这种方法的益处很可能低类似地如果测量数据质量高这一方法的益处也很可能高。为了确保应用测量数据所得到的益处大于获得它们所花的费用就必须把注意力集中在数据的质量上。1.1.1.1测量数据的质量 测量数据质量与稳定条件下运行的某一测量系统得到的多次测
3、量结果的统计特性有关。 例如假定用在稳定条件下运行的某测量系统得到某一特性的多次测量结果。如果这些测量数据与这一特性的标准值都很“接近”那么可以说这些测量数据的质量“高”类似地如果一些或全部测量结果“远离”标准值那么可以说这些数据的质量“低”。 表征数据质量最通用的统计特性是偏倚和方差。所谓偏倚的特性是指数据相对标准值的位置而所谓方差的特性是指数据的分布但是其它的统计特性如错误分类率在某些情况下也是恰当的。 低质量数据最普通的原因之一是数据变差太大。例如测量某容器内的流体的容积使用的测量系统可能对它周围的环境温度敏感在这种情况下数据的变差可能由于其体积的变化或周围温度的变化使得解释这些数据更困
4、难。因此这一测量系统是不太合乎需要的。 一组测量的变差大多是由于测量系统和它的环境之间的交互作用产生太大的变差那么数据的质量会很低以致这些数据是无用的。例如一个具有大量变差的测量系统用来分析一个制造过程可能是不恰当的因为这一测量系统的变差可能会掩盖制造过程中的变差。 管理一个测量系统的许多工作是监视和控制变差。这就是说在这些事情中应着重于环境对测量系统的影响以获得高质量的数据。 绝大部分变差是不希望有的但也有一些重要的例外。例如这一变差是由于被测量特性的小变化而引起的一般情况下这一变差被认为是有用的。一个测量系统对这种变化越灵敏这个系统越是良好。因为这一系统是一个较敏感的测量系统。 如果数据的
5、质量是不可接受的则必须改进通常是通过改进测量系统来完成而不是改进数据本身。 1.1.1.2测量过程 在本手册中朮语“测量”定义为“赋值给具体事物以表示它们之间关于特殊特性的关系”。赋值过程定义为测量过程而赋予的值定义测量值。从这些定义得出应将一种测量过程看成一个制造过程它产生数字(数据)作为输出。这样看待测量系统是有用的。因为它允许我们接受那些早已表明它们在统计控制领域用途的所有概念原理和工具。1.1.2目的本手册的目的是介绍选择各种方法来评定测量系统质量的指南。尽管这些指南足以通用于任何测量系统但它们主要用于工业界的测量系统。本手册不打算作为所有测量系统分析的概要它主要的焦点是对每个零件能重
6、复读数的测量系统。许多分析对于其它形式的测量系统也是很有用的并且该手册的确包含了参考意见和建议。尽管如此如果你有这样的系统还是建议你从适宜的统计资源中寻求帮助。1.1.3朮语 量具:任何用来获得测量结果的装置经常用来特指用在车间的装置包括用来测量合格/不合格的装置。 测量系统:用来对被测特性赋值的操作程序量具设备软件以及操作人员的集合用来获得测量结果的整个过程。1.2测量系统的统计特性 理想的测量系统在每次使用时应只产生“正确”的测量结果。每次测量结果总应该与一个标准值相符。一个能产生理想测量结果的测量系统应具有零方差零偏倚和对所测的任何产品错误分类为零概率的统计特性。 遗憾的是具有这样理想的
7、统计特性的测量系统几乎不存在因此过程管理者必须采用具有不太理想的统计特性的测量系统。 一个测量系统的质量经常仅仅用其测量数据的统计特性来确定。其它特性如成本使用的容易程度等对一个测量系统总体理想性的贡献也很重要。但是确定一个系统质量的正是其测得的数据的统计特性。 应认识到在某一用途中最重要的统计特性在另一种用途中不一定是最重要的特性。例如对一个坐标测量机(CMM)的一些应用最重要的统计特性是“小”的偏倚和方差。一个具有这些特性的CMM将产生与证明过的标准值“很近”的测量结果该标准值能追溯到国家标准和技朮局(NIST)。从这样一台仪器所得到的数据对分析一个制造过程可能是十分有用的。 但是不管其偏
8、倚和方差可能如此“小”在某些常用条件下同一台CMM机由于其错误分类比率太高而不能在好产品和坏产品间做可接受的分辨工作。因此在那些常用条件下可接受的。 管理阶层有责任识别对数据最终使用最重要的统计特性。管理阶层也有责任确保用那些特性作为选择一个测量系统的基础。为了完成这些需要有关统计特性可操作的定义以及测量它们的可接受的方法。 尽管每一个测量系统可能需要有不同的统计特性但有一些特性是所有测量系统必须共有的它们包括 1)测量系统必须处于统计控制中这意味着测量系统中的变差只能是由于普通原因而不是由于特殊原因造成的。这可称为统计稳定性在第二章的第1节和第2节进行更详细的讨论 2)测量系统的变异必须比制
9、造过程的变异小 3)变异应小于公差带 4)测量精度应高于过程变异和公差带两者中精度较高者一般来说测量精度是过程变异和公差带两者中精度较高者的十分之一 5)测量系统统计特性可能随被测项目的改变而变化。若真的如此则测量系统最大的(最坏)变差应小于过程变差和公差带两者中的较小者。1.3标准1.3.1背景 国家标准和技朮局(NIST)在美国是主要的标准机构。作为美国商务部的一部分NIST起着储备大多数国家理化测量标准的作用。以前称为国家标准局(NBS)的NIST协调与其它国家的测量标准并编写和分发测量及标定程序。 NIST的主要服务之一是把测量从它的标准传递到其它测量系统。用来传递测量的程序称为“校准
10、“程序。其旨意是使其它测量系统与NIST产生的测量结果相一致。传递过程通常包括一个传递等级体系。其中的每一等级依赖于自己的标准系统。 在整个等级制中最高级标准为国家标准这个国家标准通常为NIST所拥有但是在某些情况下可能由象Los Alamos科学试验室这样的某其它机构代表NIST掌握。测量结果从国家标准传递到下一级标准称之为第一级标准。 为使第一级标准是合法的测量结果必须由NIST或一个经认可的替代机构仅用现行最隹的校准程序传递到第一级标准。 一旦建立了第一级标准任何机构如私人公司科研机构或政府机构无论什么目的都可从NIST得到它。第一级标准用来直接连接拥有第一级标准的机构的NIST的国家标
11、准。 某些情况下第一级标准常用来校准其它测量系统。但是通常第一级标准对日常使用来说太昂贵且易损坏。取而代之测量结果从第一级标准传递到另一级标准称之为第二级标准。这种传递可由任何能利用第一级标准的机构完成。但是为使第二级标准可溯源传递必须用恰当的校准程序进行。第一级标准和第二级标准经常为私人公司同时拥有因此它们有时也被称为公司标准公司标准通常只由公司的计量部门而不是公司的生产部门保持和使用。测量结果也可以从第二级标准传递到另一级称为工作标准的标准。工作标准通常用来校准在生产设备中建立的测量系统工作标准也称为生产标准并经常由生产人员而不是计量部门保持。通过应用连接标准等级体系的适当校准程序可返连到
12、NIST的测量标准称为可溯源至NIST。追溯性的另外一个定义为国防部使用的“通过一个不间断的比较链把单个测量结果与国家标准或国家接受的测量系统相联系的能力“。一般来说越是远离国家标准的标准该标准就越是耐环境的变化因此保持它也就越便宜和容易。但是这些优点通常是以较低精度为代价得到的。一个机构没有自己的计量部门时就可以选择利用外面机构的设备这种机构称为“校准试验室“。1.3.2标准的使用 一般地不使用可溯源标准来确定一套测量系统的精度是困难的。对于完成破坏性测量的测量系统尤其困难。对于许多非破坏性的测量系统也是困难的。幸运的是对于某些系统精度不象重复性那样重要。但是对于那些精度是重要的系统使用可溯
13、源标准经常是正确保证测量系统在它预期使用中有足够精度的唯一方法。 可溯源标准的使用特别有助于减少某些生产者和客户之间的测量结果不一致时而产生的矛盾。1.4通用指南 评定一个测量系统的第一步是验证该系统一直在测量正确的变量。如果一直在测量错误的变量那么无论该测量系统多么准确或精密都将是徒劳无益的。 评定一个测量系统的第二步是确定该测量系统必须具有什么样可接受的统计特性。为了作出上述确定知道怎么使用数据是重要的。不了解这一点是不能够确定恰当的统计特性的在已经确定统计特性之后必须评定该测量系统实际上是否具有这一特性。 测量系统的评定通常分为两个阶段称为第一阶段和第二阶段。在第一阶段我们要明白该测量过
14、程并确定该测量系统能否满足我们的需要。第一阶段试验有两个目的第一个目的是确定该测量系统是否具有所需要的统计特性。这类试验应在这个机构实际使用该测量系统之前进行。如果试验表明该测量系统具有合适的特性那么该系统被称为在预期的使用中具有可接受的质量并且该系统能够被这个机构所使用。另一方面如果显示测量系统不具备正确的特性则这个机构不应使用它。一般地可能需要几个单独的试验来确定一个测量系统是否可接受。 第一阶段试验的第二个目是发现哪种环境因素对测量系统有显著影响。列如一个第一阶段的试验不可能包括几个不同水平的环境因素。环境温度是这些因素之一。如果第一阶段试验表明环境温度对测量的质量影响那么该机构可能选择
15、在大气可控制的环境下操作该测量系统另一方面如果试验表明周围环境温度没有明显的影响那么该测量系统可放心地在车间里使用。 第二阶段试验的目的的是验证一个测量系统一旦被认为是可行的应持续具有恰当的统计特性常见的被称为“量具R和R”的这种研究是第二阶段试验的一种形式。第二阶段试验通常作为该机构正常校准程序维护程序和计量程序的一部分日常工作来完成但是也可以相互独立地完成试验通常在该机构中完成。 试验程序应完全文件化。文件应包括示例选择待测项目和试验程序应用环境的规范。典型地这些规范应是采用试验统计设计的形式。如何收集记录分析数据的详细说明关键朮语和概念可操作的定义如果程序需要使用特殊标准列如从NIST得
16、到的那些标准那么该试验文件应包括这些标准的储存维护和使有的说明。 评定的时间进行评定的机构职责对评定结果应的方式及责任由该机构管理部们确授权。 1.5选择/控制试验程序“只要理解并遵守限制则任何技朮都可能是有用的。”有许多适当的方法可用于评定测量系统。选择使用哪种方法取决于许多因素其中许多因素必须针对被评定的每个测量系统一件一件地确定。在某些情况下为确定一个方法对一个特殊的测量系统是否合适需要预先试验。这种预先试验应是上节讨论的第一阶段试验的整个部分。当选择或制定一个评定方法时一般应考虑的问题包括1)试验中是否应使用诸如那些可溯源至NIST的标准如果是什么等级的标准是合适的标准经常是评定测量系
17、统的准确度所必须的。如果不使用标准仍能评定该测量系统的变异性但不大可能按合理的可信性评定该系统的准确度。缺乏这样的可信性可能是一个问题例如试图解决生产测量系统和客户测量系统之间明显的差别就是如此2)对于第二阶段正在进行的试验应考虑使用盲测。盲测是指在实际测量环境下在操作者事先不知正在对该测量系统进行评定的条件下获得的测量结果通过适当的管理根据盲测得到的试验结果通常不受众所周知的霍桑效应干扰3)试验成本4)试验所需要的时间5)任何其定义没有被普遍接受的朮语应作出可操作的定义。这些朮语如准确度精密度重复性和再现性等。6)是否由这个测量系统取得的测量结果要与另外一个测量系统得到的测量结果对比?如果对
18、比,应考虑使用依赖诸如上面第一步讨论的标准试验方法.如果不用标准,仍有可能确定两个测量系统是否可以同时正常工作.然而,如果两个系统一起工作不正常,那么不用标准,就不可能确定哪个系统需要改进;7)第二阶段试验应每隔多久进行一次?这个问题应由单个测量系统的统计特性及其对该设备影响和使用该设备进行生产的客户来决定,事实上该生产过程由于一个测量系统没有正常工作而未受监控;除了这些一般性的问题外,其它正在试验的特殊测量系统的特殊问题也可能重要,发现对特殊测量系统重要的具体问题是第一阶段试验的两个目的之一.第二章 评定测量系统的程序2.1 引言本章中介绍的程序广泛用于整个汽车工业以评价用于生产环境中的测量
19、系统特别是这些程序用于评定下列统计特性:重复性再现性偏倚稳定性以及线性。总体说来,这些程序有时被称为“量具R和R”程序。这是因为它们常常只是用来评定再现性和重复性这两项统计特性。通常这些方法便于在生产环境中使用而且虽然他们是统计学方法但非统计学领域的人同样可以使用。但应指出由于试验方式的原因该程序用于评价另具和操作者的最佳能力好于评价实际使用中的整个测量系统的统计性。这种情况会发生例如为获得试验测量结果就要比生产中正常使用该测量系统更仔细。通常这种情况不会是一个问题可是如果出现问题那么就应采用其它方法或者应改进这里介绍的程序。在某些情况下唯一需要的改进也许是采用标准的盲测即试验中使用测量系统的
20、方式就象实际正常使用期间一样。这种方式获得的数据就可以用来分析以评价整个测量系统的再现性和重复性。但是通常评价整个测量系统需要的改进可能是相当复杂的只应由对统计理论及实践相当精通的人来进行。本节介绍的程序可解决许多问题但不可能覆盖所有的实际问题。因为这些程序集中重复性再现性偏倚稳定性和线性这些统计特性上所以它们对第2阶段中进行的大多数试验及第1阶段中进行的部分试验可能是合理的选择方法。但是通常由于这些方法不允许用来研究其它要素的影响如温度及光线等对测量系统变差的影响也许需要其它统计方法完成第1阶段试验用于第1阶段试验的可接受的统计方法很容易在常用的统计文献中查到。2.1.1测量有关的问题 在评
21、价一个测量系统时需要确定三个基本问题。首先,这种测量系统有足够的分辨力吗?其次,这种测量系统在一定时间内是否在系统上保持一致?笫三,这些统计性能在预期范围内是否一致,并且用于过程分析或控制是否可接受? 对这些问题的确定同过程变差联系起来是很有意义的.长期存在的把测量误差只作为公差范围百分率来报告的传统,是不能面临未来重点在于持续过程改进的市场所挑战.2.1.2测量系统变差的类型 经常假定测量是准确的,而且分析及结论也常常基于这种假设.一个人也许没有意识到测量系统中存在着影响单次测量结果的变差,它进而以影响基于这些数据的结论.测量系统误差可以分为成五种类型:偏倚,重复性,再现性,稳定性以及线性.
22、 测量系统研究的目的之一是获得测量系统与环境交互作用时,系统有关测量变差量和类型的信息.这个信息是有价值的,因为对于一般的生产过程,确认重复性和校准偏倚,以及为它们确定合理的极限,比提供具有非常高重复性的、特别准确的量具更实际.应用这种研究可提供:1) 接受新测量设备与另一种的比较;2) 一种测量设备与另一种的比较;3) 评价怀疑有缺陷的量具的的根据;4) 维修前后测量设备的比较;5) 计算过程变差,以及生产过程的可接受性水平;6) 作出量具特性曲线(GPC)的必要信息.GPC指示接受某一真值零件的概率.下列定义帮助描述与测量系统有关的误差或变差类型,以便在其后的讨论中清楚地理解各个朮语,每种
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