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      統計過程控制SPC

      主講老師: 宋志軍 宋志軍

      主講師資:宋志軍

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 通過檢測資料的收集和分析,可以達到“事前預防”的效果,從而有效控制生產過程、不斷改進品質。
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2023-07-10 10:53

      培訓背景:

      FMEASPCMSA我們稱之為預防工具三劍客,SPCMSA更是以數據為基礎的預防性工具。我們在企業很多時候是有數據統計,沒有數據分析,更是沒有分析后的應用與改善。

      培訓受益:

      讓學員認識統計過程控制,是企業提高質量管理水平的有效方法。它利用數理統計原理,通過檢測資料的收集和分析,可以達到“事前預防”的效果,從而有效控制生產過程、不斷改進品質。

      通過課程的學習,讓學員了解SPC的原理,正確應用SPC的技巧。讓SPC不僅僅是繪圖,更是動態的管理手段,確實的協助管理者掌握維持過程穩定的能力。

      課程時間:2/12H

      課程內容:

      一、數據的基本常識:

      1、數據的分類

      2、收集數據的目的

      3、收集數據應按注意的事項

      有效數字

      數字的修約規則

      4、數據的幾個重要特征:

      表示數據集中位置的特征數

      表示數據離散程度的特征數:極差、方差、標準偏差(σ)

      5、標準差與平均值關系

      二、關于spc理解

      1、永續經營法則

      2、客戶對供應商spc之要求

      3、spc基礎

      spc起源、背景

      最新版本 spc的變化

      spc的假設條件

      統計資料的類型(計數、計量)

      正態分布

      中值、極差、標準偏差的計算

      過程的變異

      三、工序能力分析(CPK)

      1、工序能力的含義:工序能力與生產能力、機械能力的區別

      2、工序能力的數量表示: 為什么用6σ來表示工序能力?

      3、工序能力與公差圖

      4、工序能力指數Cp及其計算

      正態分布

      雙向允差,工序分布中心與規格中心重合(即無偏移的情況)

      雙向允差,工序分布中心與規格中心有偏移

      單向公差情況:只有公差上限TU時/只有公差下限TL時

      5、工序能力的判斷及處置

      工序能力判斷標準

      有偏離系數工序能力的判斷標準

      CP值對應的總體不合格品率表(%)

      6、處置:

      CP>1.67時、1.33 < CP≤1.67時、1< CP≤1.33時、0.67 < CP≤1時、CP≤0.67時

      7、改善及矯正措施

      8、序能力指數計算練習

      四、控制圖--spc質量控制的基本元素是控制圖。

      1、什么是控制圖:(控制圖原理:3σ原則)

      2、控制圖的主要用途:

      變異的本質:共同原因、特殊原因

      管制狀態

      spc兩個階段:分析階段,監控階段

      分析用的控制圖主要目的:管理用的控制圖主要作用:充分體現出spc預防控制的作用。

      3、控制圖的基本形式 控制圖的種類及主要用途

      4、計量值控制圖

      平均值-極差控制圖

      ①收集數據

      ②數據分組,填入數據表

      ③計算各組(樣本)的平均值X和極差R

      ④計算總平均值和極差R

      ⑤計算中心線和控制界限:控制圖系數表

      ⑥繪制控制界限

      ⑦標注有關可參考事項

      中位數和極差控制圖——案例

      單值─移動極差控制圖(X-Rs)

      ② 集數據,填入數據表

      ②計算各樣本的移動極差及其平均值

      ③求X控制圖的中心線和控制界限

      ④求Rs控制圖的中心線和控制界限

      ⑤畫中心線的和控制界限

      ⑥標注有關事項

      平均值和標準偏差控制圖——案例分析

      控制線的修訂分析

      5、計數值控制圖

      計數值控制圖有不合格品率控制圖(P圖)、不合格品數控制圖(Pn)圖、單位缺陷控制圖(u圖)和缺陷控制圖(C圖)。

      不合格品率控制圖(P控制圖)

      ①主要用途

      ②P控制圖幾種畫法

      ③一是收集的樣本大小n不等

      ④二是對上述控制界限的計算進行簡化

      ⑤不合格品率控制圖(P控制圖)畫法

      不合格品數控制圖(Pn控制圖)

      單位缺陷數控制圖(μ控制圖)

      缺陷數控制圖(C圖)

      公差百分率控制圖

      ①什么是公差百分率控制圖

      ②中心線和控制界限的確定

      ③ 差百分率控制圖的特點

      6、控制圖的觀察分析   控制圖與工序變化的分析和判斷

      工序穩定狀態的判斷

      ①工序是否處于穩定狀態,必須同時要滿足兩個原則

      工序不穩定狀態的判斷

      ①點子超出控制界限

      ②點子處在警戒區內

      ③點子在控制界限內,但點子排列有缺陷

      7、控制圖異常的處理

      4種情況應重新計算控制界限并作控制圖:  

      控制圖兩種錯誤的分析

      3σ控制界限的意義 ⑷質量特性與控制圖的選擇要考慮的6個方面:

      8、使用控制圖的注意事項

      ①分組問題、②分層問題、③控制界限的重新計算——課堂練習

      五、推進spc的關鍵點

      1、培訓spc

      2、確定關鍵質量因素

      3、提出制程管制標準

      4、在各部門落實,將具有立法性質的有關制程管制標準的文件編制成明確易懂,便于操作的手冊,供各個制程使用

      5、統計監督和管制制程

      6、診斷異常和采取措施解決問題

      六、課程總結與問題解答

       
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