MSA稳定性分析
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稳定性分析作业指导书定义:稳定性:是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。
作业流程:1.选择基准,可选择经确认的标准样件作为基准,或任意选择一产品,用高等级的测量仪器测量十次,取平均值作为基准,基准值要求落在产品的过程范围中程附近;2.由日常检查员或该仪器操作人员每天测量标准样本5次,连续测量25个工作日,技术品证部计量担当负责记录并收集测量结果;3.数据收集完成后由计量担当负责做 X & R 图,并分析结果;4.判定准则:如控制图稳定受控,无任何异常因素存在,说明测量系统满足要求;5.如控制图不稳定,说明测量系统稳定性不足,必要时可组织多方论证小组,计量担当应查明并解决不稳定的产生原因。
偏倚分析作业指导书定义:偏倚:是测量结果的观测平均值与基准值的差值。
作业流程:1.选择基准,可选择经确认的标准样件作为基准,或任意选择一产品,用高等级的测量仪器测量十次,取平均值作为基准,基准值要求落在产品的过程范围中程附近;2.由日常检查员或该仪器操作人员测量标准样本15次,技术品证部计量担当负责记录并收集测量结果;3.数据收集完成后由计量担当负责做直方图,并分别求:X=∑x i/n偏倚= X –基准高值=偏倚 + [d2σb(t v,1-α/2)/d2*低值=偏倚 - [d2σb(t v,1-α/2)/d2*其中α=0.05,t、v、d2、d2* 分别在相关表中查,4.判定准则:如0落在1-α置信区间(高值与低值范围内);偏倚可接受。
5.如顾客要求时,敏感度水平α应按顾客要求计算;6.如不满足时,说明测量系统偏倚不符合要求,必要时可组织多方论证小组,计量担当应查明原因并解决问题。
线性分析作业指导书定义:线性:在量具预期的工作范围内,偏倚值的差值。
作业流程:1.选择基准,可选择经确认的5件标准样件作为基准,或任意选择5件产品,用高等级的测量仪器测量十次,取平均值作为基准,基准值要求落在产品的过程范围附近并覆盖过程范围;2.由日常检查员或该仪器操作人员随机测量标准样本,每件测量5次,技术品证部计量担当负责记录并收集测量结果;3.数据收集完成后由计量担当负责做分析图,并计算:偏倚i,j =Xi,j– (基准值)i偏倚i = ∑偏倚i,j/m求出最佳拟合直线:yi =axi+ba=[∑xy-(∑x∑y/g/m)]/[∑x2-(∑x)2/g/m] b= y – a xs= (∑yi 2 - b∑yi- a∑xiyi)/(gm-2)低值= b+ax-[ t v,1-α/2(1/gm+(x0-x)2/∑(x i-x)2)1/2s]高值= b+ax+[ t v,1-α/2(1/gm+(x0-x)2/∑(x i-x)2)1/2s]∣t∣=∣a∣/[s/ ∑(xi-x)2 ]4.判定准则:如所有偏倚i落在1-α置信区间(高值与低值范围内),且∣t∣≤t v,1-α/2时线性可接受。
XX/840-004B 公司XX:L2017003№分析报告计量型MSA日期:日2月232017年人:施实陈秋凤、雷丽花、欧阳丽敏评价人:张志超仪器名称:数显卡尺(中间检验)XXX仪器编号:分析结论:合格不合格审核:批准:计量型MSA分析报告目录1 稳定性………………………………………………………………………………………4 ………………………………………………………………………………………偏倚7 线性...................................................................................................重复性和 (9)再现性.对于有条件接收的项目应阐述接受原因: 备注.第一节稳定性分析1.1 稳定性概述在经过一段长时间下,用相同的测量系统对同一基准或零件的同一特性进行测量所获得的总变差,即稳定性是整个时间的偏倚变化。
1.2 试验方案2017 年 02 月份,随机抽取一常见印制板样品,让中间检验员工每天的早上及晚上分别使用数显卡尺对样品外形尺寸测量5次/组,共测量25组数据,并将每次测量的数据记录在表1。
1.3 数据收集表1 稳定性分析数据收集记录表1.4 测量系统稳定性可接受判定标准1.4.1 不允许有超出控制限的点;1.4.2 连续7点位于中心线同一侧;1.4.3 连续6点上升或下降;1.4.4 连续14点交替上下变化;1.4.5 连续3点有2点距中心的距离大于两个标准差;1.4.6 连续5点中有4点距离中心线的距离大于一个标准差;1.4.7 连续15点排列在中心线的一个标准差范围内;1.4.8 连续8点距中心线的距离大于一个标准差。
1.5 数据分析图1 中间检验_数显卡尺 Xbar-R控制图从图1 Minitab生成Xbar-R控制图可知,没有控制点超出稳定性可接受判定标准,表明该测量系统稳定性可接受。
XXXX作业文件文件编号:JT/C-7.6J-003 版号:A/0(MSA)测量系统分析稳定性、偏移和线性研究作业指导书批准:吕春刚审核:尹宝永编制:邹国臣受控状态:分发号:2006年11月15日发布2006年11月15日实施量具的稳定性、偏移、线性研究作业指导书 JT/C-7.6J-0031目的为了配备并使用与要求的测量能力相一致的测量仪器,通过适当的统计技术,对测量系统的五个特性进行分析,使测量结果的不确定度已知,为准确评定产品提高质量保证。
2适用范围适用于公司使用的所有测量仪器的稳定性、偏移和线性的测量分析。
3职责3.1检验科负责确定过程所需要的测量仪器,并定期校准和检定,对使用的测量系统分析,对存在的异常情况及时采取纠正预防措施。
3.2工会负责根据需要组织和安排测量系统技术应用的培训。
3.3生产科配合对测量仪器进行测量系统分析。
4术语4.1偏倚偏倚是测量结果的观测平均值与基准值(标准值)的差值。
4.2稳定性(飘移)稳定性是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。
4.3线性线性是在量具预期的工作量程内,偏倚值的变差。
4.4重复性重复性是由一个评价人,采用一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性获得的测量值的变差。
4.5再现性再现性是由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性的测量平均值的变差。
5测量系统分析作业准备5.1确定测量过程需要使用的测量仪器以及测量系统分析的范围。
a)控制计划有要求的工序所使用的测量仪器;b)有SPC控制要求的过程,特别是有关键/特殊特性的产品及过程;c)新产品、新过程;d)新增的测量仪器;e)已经作过测量系统分析,重新修理后。
5.2公司按GB/T10012标准要求,建立公司计量管理体系,确保建立的测量系统的可靠性。
6分析研究过程 6.1稳定性分析研究1)取一样件,并建立其可追溯到相关标准的参考值。
如果无法取得这样的样件,则选择一个落在产品测量范围中间的生产零件,指定它为基准样件进行稳定性分析。
MSA稳定性分析模板稳定性分析是一种常见的风险评估工具,通常用于评估企业或项目在面临不利因素时的稳定性和可持续性。
在管理科学与工程中,稳定性分析(MSA)是一种常用的方法,用于研究系统的稳定性。
本文将介绍一种常见的MSA稳定性分析模板。
该模板包含五个主要步骤,分别是问题定义、数据收集、数据分析、结果解释和改进建议。
以下是对每个步骤的详细描述。
第一步:问题定义在问题定义阶段,我们需要明确要解决的问题,并将其转化为一个可量化的指标。
这个指标可以是一个关键绩效指标(KPI),如销售额、利润率或客户满意度。
同时,我们还需要明确研究的范围和目标。
第二步:数据收集数据收集是稳定性分析的关键步骤。
我们需要收集与问题相关的数据,以便后续分析。
可以通过多种方式来收集数据,包括问卷调查、访谈、观察、文献研究等。
在此步骤中,我们还需要明确数据的质量要求,如准确性、可靠性、完整性等。
第三步:数据分析数据分析是稳定性分析的核心步骤。
在这个步骤中,我们将使用一些常见的数据分析技术,如统计分析、回归分析、因素分析等,来分析收集到的数据。
我们可以使用一些统计工具(如Excel、SPSS等)来进行数据分析,并生成相关的图表和报告。
第四步:结果解释在结果解释阶段,我们将分析结果进行解释,并就问题的原因、影响和解决方案进行讨论。
我们可以使用一些可视化工具(如图表、图表等)来更好地展示和解释结果。
此外,我们还可以与相关方进行讨论,以获得更多的见解和反馈。
第五步:改进建议在改进建议阶段,我们将根据分析结果提出一些建议,以改进系统的稳定性。
这些建议可以是关于流程、资源分配、团队配置等方面的。
我们应该确保这些建议是可行和实施的,并考虑到可能的风险和限制。
总之,MSA稳定性分析模板提供了一个结构化的方法和步骤,用于评估系统的稳定性。
通过使用该模板,我们可以更好地了解系统的问题,并提出相应的改进建议。
尽管该模板在不同的情况下可能需要进行一些修改和调整,但其基本框架是通用的,并可以用于各种情况和领域。
新版MSA稳定性测量系统稳定性分析稳定性是衡量一个测量系统的重要指标之一,对于稳定性差的测量系统,其测量结果将无法准确反映被测对象的真实情况,从而影响到整个测试过程和数据分析的可靠性。
因此,对于新版MSA稳定性测量系统的稳定性进行分析是非常必要的。
首先,稳定性测试应该包含多个方面的要素,如重复性、回归性和再现性等。
重复性是指在相同条件下,连续进行多次测量所得结果之间的变异程度;回归性是指在不同条件下,对同一特性进行多次测量所得结果之间的变异程度;再现性是指由不同测量者和不同测量设备进行的多次测量所得结果之间的变异程度。
这三个要素反映了测量系统内部和外部因素对结果产生的影响,是评价系统稳定性的关键要素。
其次,针对这些要素,可以采取一系列的稳定性测试方法。
例如,对于重复性的评估可以采用方差分析法,通过分析不同测量条件下的方差比较结果之间的差异来评估系统的稳定性;对于回归性的评估可以采用线性回归分析,通过拟合曲线来判断测量结果是否符合线性关系,进而评估系统的稳定性;对于再现性的评估可以采用方差分析法,通过不同测量者和测量设备进行的重复测量结果的方差比较来评估系统的稳定性。
同时,在进行稳定性分析时,还需要考虑测量系统背景噪声的影响。
背景噪声是指测量系统在测量过程中由于环境、材料等因素引起的随机误差,其存在会对稳定性测试结果产生一定的干扰。
因此,对于背景噪声的控制也是保证测量系统稳定性的重要环节。
可以通过增加测量次数、采用平滑算法或者噪声滤波器来减小背景噪声对稳定性测试的影响。
最后,稳定性分析的结果应该在测量系统设计和操作过程中得到充分的应用。
通过对稳定性测试结果的分析,可以找出系统存在的问题,并采取相应的措施进行改进,如优化测量设备的校准程序、改进测试方法、提高测量者的技能水平等,从而提高测量系统的稳定性。
综上所述,对新版MSA稳定性测量系统进行稳定性分析,可以通过评估重复性、回归性和再现性等要素,采用方差分析法和线性回归分析等方法,控制背景噪声的干扰,将分析结果应用于系统的设计和操作中,从而提高系统的稳定性。