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                統計過程控制(SPC)直方圖分析

                摘要:直方圖是針對某產品或過程的特性值,利用常態分布(也叫正態分布)的原理,把50個以上的數據進行分組,并算出每組出現的次數,再用類似的直方圖形描繪在橫軸上。

                直方圖
                    直方圖 是針對某產品或過程的特性值,利用常態分布(也叫正態分布)的原理,把50個以上的數據進行分組,并算出每組出現的次數,再用類似的直方圖形描繪在橫軸上。
                通過直方圖,可將雜亂無章數據,解析出規則性,也可以一目了然地看出數據的中心值及數據的分布情形。
                    在制造業,現場的管理干部經常都要面對許多數據,這些數據大多來自制造加工過程的抽樣測量得到,對于這些凌亂的數據,如果制作成直方圖,并借助對直方圖的觀察,可以了解產品質量分布的規律,知道其是否變異,并進一步分析判斷整個生產過程是否正常,問題點在哪里,為研究 過程能力 提供依據。

                通過直方圖,可以達到的目的
                了解質量分布的狀況,對質量狀況分析有極其重要的參考價值;
                顯示波動的形態,知道其是否變異;
                直觀地傳達有關過程質量分布情況的信息;
                觀察產品質量在某一時間段內的整體分布狀況;
                研究過程能力或預測過程能力;
                求分配的平均值和標準值;
                調查是否混入兩個以上的不同群體;
                測知是否有虛假數據
                制定產品的規格界限;

                直方圖(頻數分布圖)的制作步驟
                收集同一類型的數據;
                計算極差(全距);
                設定組數,計算組距、組界、中心值;
                制作頻數表;
                按頻數值比例畫橫坐標、縱坐標;
                按縱坐標畫出每個矩形的角度,代表落在此矩形中的點數;
                判續 直方圖 (對過程狀態分析)。

                直方圖的常見形態與判定
                1)正常型:是正態分布,服從統計規律,過程正常。
                直方圖常見形態之正常型


                2)缺齒型:不是正態分布,不服從統計規律,可能的原因是:
                有經驗的人員故意做的假數據。
                測量儀器精確度不夠,而要求的精確度較高,檢驗員只好進行估計。
                較多特性差異的數據混雜在一起。
                直方圖常見形態之缺齒型

                3)偏態型:不是正態分布,不服從統計規律,可能的原因是:
                習慣作業造成作業方法不對。
                工具、夾具、模具已經磨損或松動。
                直方圖常見形態之偏態型

                4)離島型:不是正態分布,不服從統計規律,可能的原因是:
                數據輸入人員在輸入的過程中,可能把10.01輸 10.10或1.01。
                過程中其他物料混入。
                機臺設備在過程中出現特殊原因,產生了變異。
                直方圖常見形態之離島型

                5)高原型:不是正態分布,不服從統計規律,可能的原因是:
                人員做的假數據。
                經過全檢挑選的數據。
                測量儀器精確度不夠。
                直方圖常見形態之高原型

                 


                 
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