過程能力與DPMO分析


在6σ質量水平下(對應CP=2),如果生產中心沒有漂移,則DPMO=0.002,這幾乎是零缺陷;如果生產中心有1.5σ漂移,DPMO=3.4。


上述過程能力分析針對的是測量值的質量特征,而計數值的質量特征反映的是具有百萬次機會缺陷數DPMO的過程能力,因此對于計數值的質量特征,直接將DPMO=3.4的質量水平定義為6σ。因此,對于計數值的質量特性:


6σ的質量等級為DPMO = 3.4;;


DPMO=3.4是6σ的質量水平。

過程能力與DPMO分析

圖1



過程能力與DPMO分析

圖2


圖1和圖2都示出了當工藝變化程度固定時,不同公差程度對工藝能力指數的影響。天行健在“過程能力指數”一章中,管理咨詢公司曾強調公差范圍由標準給出,不允許企業自行調整。提高過程能力指數唯一實用的方法就是降低過程變異的程度,所以圖1和圖2的目的只是為了讓讀者更加了解過程能力和公差之間的關系。通過比較圖1和圖2的異同,我們可以理解中心漂移對過程能力的影響。此外,在現代激烈的市場競爭中,產品的質量標準也在不斷提高。舊標準中達到6σ的企業,新標準下可能不再是6σ企業。


過程能力與DPMO分析

圖3


圖3示出了在給定公差極限的情況下,過程的變化程度對過程能力的影響。當過程變化程度較小時(σ=T/12),分布更集中,過程能力更高(CP=2)。相反,當工藝變化程度大(σ=T/6)時,分布更分散,工藝能力低(CP=1)。

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