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msa測量系統管理培訓分析資料(編輯修改稿)

2025-01-28 00:20 本頁面
 

【文章內容簡介】 )條件下運行,測量穩(wěn)定性代表測量系統在運行周期 (時間 )內對測 量標準或基準的必要的符合程度。 √ 偏倚隨時間的變化; √ 一個穩(wěn)定的測量過程是關于位置的統計受控; √ 別名:漂移。 ■ 穩(wěn)定性是測量系統在某一階段時間內,測量同一基準或零件的單一特性時獲得的 測量總變差。換句話說,穩(wěn)定性是偏倚隨時間的變化。 ■ 不穩(wěn)定性可能的原因包括: ● 儀器需要校準,需要減少校準時間間隔; ● 儀器、設備或夾緊裝置的磨損; ● 環(huán)境變化 — 溫度、濕度、振動、清潔度; ● 磨損或損壞的基準,基準出現誤差; ● 校準不當或調整基準的使用不當; ● 儀器質量差 — 設計或一致性不好; ● 儀器設計或方法缺乏穩(wěn)健性; ● (量具或零件)變形; ● 違背假定,在應用常量上出錯; ● 正常老化或退化; ● 不同的測量方法 — 設置、安裝、夾緊、技術; ● 缺乏維護 — 通風、動力、液壓、過濾器、腐蝕、銹蝕、清潔; ● 應用 — 零件尺寸、位置、操作者技能、疲勞,觀察錯誤(易讀性、視差)。 線性 :測量系統預期操作范圍內偏倚誤差值的差別。換句話說,線性表示操作范圍內 多個和獨立的偏倚誤差值的相關性。 √ 整個正常操作范圍的偏倚改變; √ 整個操作范圍的多個并且獨立的偏倚誤差的相互關系; √ 測量系統的系統誤差分量。 ■ 在設備的預期操作(測量)范圍內偏倚的不同被稱為線性。線性可以被認為是關 于偏倚大小的變化。 ■ 注意不可接受的線性可能以各種形式出現。不要假定一個常量偏倚。 ■ 線性誤差的可能原因包括: ● 儀器需要校準,需要減少校準時間間隔; ● 儀器、設備或夾緊裝置的磨損; ● 缺乏維護 — 通風、動力、液壓、過濾器、腐蝕、銹蝕、清潔; ● 磨損或損壞的基準,基準出現誤差 — 最小 /最大; ● 校準(不包括工作范圍)不當或調整基準的使用不當; ● 儀器質量差 — 設計或一致性不好; ● 儀器設計或方法缺乏穩(wěn)健性; ● 應用錯誤的量具; ● (量具或零件)隨零件尺寸變化的變形; ● 環(huán)境 — 溫度、濕度、振動、清潔度; ● 違背假定,在應用常量上出錯; ● 不同的測量方法 — 設置、安裝、夾緊、技術; ● 應用 — 零件尺寸、位置、操作者技能、疲勞、觀察錯誤(易讀性、視差)。 1寬度變差: 精密度 :傳統上,精密度描述了測量系統在操作范圍(大小、 量程和時間)內分辨力、靈敏度和重復的最終影響(凈效 果)。在一些組織中,精密度和重復性具有互換性。事實上, 精密度最經常用于描述測量范圍內重復測量的預期變差,這個 測量范圍可以是大小、容量或時間(即 “ 一個裝置在低量程測 量同在高量程測量一樣,具有相同的精密度 ” ,或 “ 今天和昨 天的精密度一樣 ” )。有人也許會說精密度對應重復性,而線 性對應偏倚(雖然前者是隨機的,而后者是系統誤差)。通常 建議使用比術語 “ 精度 ” 更具有描述性的分術語。 ASTM(美國 實驗及材料協會)更廣泛地把精密度定義為包括來自不同的讀 數、量具、人員、實驗室或條件的變差。 √ 重復讀數彼此之間的 “ 接近度 ” ; √ 測量系統的隨機誤差分量。 重復性 :傳統上把重復性看作 “ 評價人內變異性 ” 。重復性是指由 一個評價人,用同一種測量儀器,多次測量同一零件的同一特性 時獲得的測量變差。它是設備本身固有的變差和性能,通常指設備 變差 (EV),盡管這樣容易使人誤解。但事實上,重復性是在確定的 測量條件下連續(xù)試驗得到的普通原因(隨機變差)變差。當測量環(huán) 境固定和已定義時,即確定了-固定的零件、儀器、標準、方法、 操作者、環(huán)境和假設條件時,對于重復性最佳的術語是系統內部變 差。除了設備內部變差以外,重復性也包括在特定測量誤差模型下 任何情況下的內部變差。 √ 在固定的和規(guī)定的測量條件下連續(xù)(短期)實驗變差; √ 通常指 設備變差; √ 儀器(量具)的能力或潛能; √ 系統內變差。 ■ 重復性不好的可能原因包括: ● 零件(樣品)內容:形狀、位置、表面加工、錐度、樣品一致性; ● 儀器內部:修理、磨損、設備或夾緊裝置故障,質量差或維護不當; ● 基準內部:質量、級別、磨損; ● 方法內部:在設置、技術、零位調整、夾持、夾緊、點密度的變差; ● 評價人內部:技術、職位、缺乏經驗、操作技能或培訓、感覺、疲勞; ● 環(huán)境內部:溫度、濕度、振動、亮度、清潔度的短期起伏變化; ● 違背假定 —— 穩(wěn)定、正確操作; ● 儀器設計或方法缺乏穩(wěn)健性,一致性不好; ● 應用錯誤的量具; ● (量具或零件)變形,硬度不足; ● 應用 — 零件尺寸、位置、操作者技能、疲勞,觀察誤差(易讀性、視 差)。 再現性 :傳統上把再現性看作 “ 評價人之間 ” 的變異。再現性通常定義為 由不同的評價人,采用相同的測量儀器,測量同一零件的同一特性時測量 平均值的變差。手動儀器受操作者技術影響常常是實際情況,然而,在測 量過程(即自動操作系統)中操作者就不是主要的變差源了。由于這個原 因,為此,再現性被看作是測量系統之間或測量條件之間的平均變差。 √ 由不同的評價人使用同一量具,測量一個零件的一個特性時產生的測量 平均值的變差; √ 對于產品和過程條件,可能是評價人、環(huán)境(時間)或方法的誤差; √ 通常指 ; √ 系統間(條件)變差; √ ASTM E45696包括重復性、實驗室、環(huán)境及評價人影響。 ■ ASTM(美國實驗及材料協會)的定義超出上述定義范圍,它不僅包括評 價人不同,而量具、實驗室和環(huán)境(溫度、濕度)也不同,同時在再現 性計算中還包括重復性。 ■ 再現性錯誤的潛在的原因包括: ● 零件(樣品)之間:使用同樣的儀器、同樣的操作者和方法時,當測量 零件的類型為 A、 B、 C時的均值差。 ● 儀器之間:同樣的零件、操作者和環(huán)境,使用儀器 A、 B、 C等的均值差。 注意:在這種研究情況下,再現性錯誤常與方法和 /或操作者混淆。 ● 標準之間:測量過程中不同的設定標準的平均影響 ● 方法之間:改變點密度,手動與自動系統相比,零點調整,夾持或夾緊 方法等導致的均值差。 ● 評價人(操作者)之間:評價人 A、 B、 C等的訓練、技術、技能和經驗 不同導致的均值差。對于產品及過程資格以及一臺手動測量儀器,推薦 進行此研究。 ● 環(huán)境之間:在第 3等時間段內測量,由環(huán)境循環(huán)引起的均值差。 這是對較高自動化系統在產品和過程資格中最常見的研究。 ● 違背研究中的假定。 ● 儀器設計或方法缺乏穩(wěn)健性。 ● 操作者訓練效果。 ● 應用 — 零件尺寸、位置、觀察誤差(易讀性、視差)。 GRR或量具 RR:一個測量系統的重復性和再現性的合成變差的估 計。換句話說, GRR變差等于系統內部和系統之間的方差的總和。 σ 2GRR = σ 2再現性 + σ 2重復性 √ 量具重復性和再現性:測量系統重復性和再現性合成的評估; √ 測量系統能力;依據使用的方法,可能包括或不包括時間影 響。 測量系統能力 : √ 測量系統變差的短期評估(例如 “ GRR” 包括圖形)測量系統性能; √ 測量系統變差的長期評估(長期控制圖法)。 靈敏度 :靈敏度是導致一個測量裝置產生可探測 (可辨別 )輸出信號的最小 的輸入。一個儀器應至少和其分辨力單位同樣敏感,它是測量系統對被測 量特征改變的響應。靈敏度由量具設計 (分辨力 )、固有質量 (OEM)、使用 中的維護以及儀器和標準的操作條件決定。它通常被描述為測量的一個單 位,是用測量單位報告的。 √ 最小的輸入產生可探測出的輸出信號; √ 在測量特性變化時測量系統的響應; √ 由量具設計(分辨率)、固有質量( OEM)、使用中的維修及儀器和標 準操作條件確定; √ 總是以一個測量單位報告。 ■ 影響靈敏度的因素包括: ● 使儀器減振的能力; ● 操作者的技能; ● 測量裝置的重復性; ● 在電子或氣動量具情況下提供無漂移運行的能力; ● 儀器正被使用的環(huán)境,如大氣、塵埃、濕度。 一致性 :隨時間得到測量變差的區(qū)別。它也可以看成重復性隨時間的變 化。 √ 重復性隨時間的變化程度; √ 一個一致的測量過程是考慮到寬度(變異性)下的統計受控。 ■ 影響一致性的因素是變差的特殊原因,如: ● 零件的溫度; ● 電子設備的預熱要求; ● 設備的磨損。 均一性 :指量具在整個工作量程內變差的區(qū)別。它也可以被認為是重復性 在量程上的均一性 (同一性 )。 √ 整個正常操作范圍重復性的變化; √ 重復性的一致性。 ■ 影響均勻性的因素包括: ● 夾緊裝置對不同定位只 接受較?。^大尺寸; ● 刻度的可讀性不好; ● 讀數視差。 1系統變差:測量系統變差可以具有如下特征: 能力 :短期獲取讀數的變異性,對測量誤差 (隨機的和系統的 )合成變差的估計。 ■ 簡單的能力包括以下幾個部分: ● 不正確的偏倚或線性 ● 重復性和再現性 (GRR),包括短期一致性 ■ 測量能力的估計是對于規(guī)定條件、范圍和測量系統量程內的預期誤差的表達 (不同于測量不確定度,測量不確定度是一個與測量結果有關的誤差或值的 預期范圍的表達 )。當測量誤差互不相關時 (隨機的和獨立的 ),合成變差 (方 差 )的能力表達可以量化為: σ 2能力 = σ 2偏倚(線性) + σ 2GRR ■ 對于理解和準確應用測量能力有兩個基本點: ● 首先,能力的估計總是與規(guī)定的測量范圍 —— 條件、量程和時間有關。 例如,如果沒有測量條件的定量范圍和量程,那么一個 25mm的測微計的 能力是 。再次強調,這就是為什么誤差的模型 對于定義測量過程是如此重要的原因。測量能力的評價范圍應該是在測 量范圍有限的部分內或在整個測量范圍內,很具體的或者是一個概括的 操作說明。上面所說的 “ 短期 ” 的意思可以是:一系列測量循環(huán)期間的 能力;完成 GRR評價的時間:一個規(guī)定的生產期,或由校準頻率表示的時 間。測量能力的說明只需要完整到能合理地再現出測量條件和量程。一 個文件化的控制計劃可以達到這一目的。 ■ 對于理解和準確應用測量能力有兩個基本點: ● 其次,在測量量程內的短期一致性和均勻性 (重復性誤差 )被包含在能力 的評價中。一個簡單的儀器,如 25mm測微計,在整個測量范圍內使用典 型的,有技術的操作者,其重復性被期望是一致的和均勻的。在此例子 中,能力的評價可以包括在普通條件下多種類型特性的整個測量范圍。 測量范圍越長或測量系統越復雜 (如 CMM),就越表明了在一定的量程范 圍內或尺寸方面存在 (不正確 )的線性、均勻性和短期一致性的測量誤差。 因為這些誤差是相互關聯的,所以他們不能用上述簡單的線性公式組合 起來。當 (不正確 )的線性、均勻性或一致性在一定的量程范圍內明顯變 化時,測量計劃者和分析者就只有兩種實際選擇: ◆ 報告對于整個規(guī)定的條件、范圍和測量系統量程的最大 (最壞的情況 )
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