Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукцииГОСТ 27.202-83 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Дата введения 1984-07-01 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1983 г. N 980 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Цели, общие требования и задачи оценки надежности технологических систем (ТС) - по ГОСТ 27.203-83. 1.2. Оценка надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции содержит: 1.3. Оценку надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции следует производить при проведении работ, указанных в пп.1.3.1-1.3.8. 1.3.1. Разработка технологических процессов на этапе технологической подготовки производства. 1.3.2. Управление технологическими процессами. 1.3.3. Определение периодичности подналадок технологического оборудования. 1.3.4. Выбор методов и планов статистического регулирования технологических процессов (операций). 1.3.5. Уточнение требований к качеству материалов и заготовок. 1.3.6. Выбор и корректировка планов испытаний и технического контроля готовой продукции. 1.3.7. Замена, модернизация или ремонт средств технологического оснащения. 1.3.8. Совершенствование ТС в части повышения их надежности и качества изготовляемой продукции. 1.4. В зависимости от цели и задач оценки надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции используют следующие основные исходные данные: данные отдела технического контроля и других служб предприятия о качестве продукции. 1.5. При выборе методов оценки надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции необходимо различать четыре вида (уровня рассмотрения) ТС: 1.6. В зависимости от вида ТС на все показатели надежности по параметрам качества изготовляемой продукции подразделяют на четыре группы: Таблица 1
1.7. Продолжительность и периодичность оценки показателей надежности ТС - по ГОСТ 27.203-83. 1.8. Для оценки показателей надежности по параметрам качества изготовляемой продукции в зависимости от вида ТС и целей оценки следует использовать расчетные, опытно-статистические, регистрационные или экспертные методы. 1.9. Расчетные методы основаны: 1.10. Опытно-статистические (измерительные) методы основаны на использовании данных измерений параметров качества изготовляемой продукции, полученных в результате специального выборочного обследования ТС и (или) специальных испытаний ТС и ее элементов. 1.11. Регистрационные методы не требуют проведения специального выборочного обследования и основаны на анализе информации, регистрируемой в процессе управления предприятием по рекомендациям "Система управления производственным объединением и промышленным предприятием. Рекомендации по разработке, внедрению и совершенствованию" (результаты контроля точности технологических процессов, число принятых партий, дефектов и т.п.). Эта информация должна удовлетворять требованиям достоверности и однородности по РД 50-204-87, а также быть достаточной для оценки значения искомого показателя. 1.12. Экспертные методы основаны на использовании результатов опроса экспертной группы, располагающей информацией о надежности данной технологической системы и факторах, влияющих на качество изготовляемой продукции. 1.12.1. Экспертные методы следует применять при невозможности или нецелесообразности использования расчетных, опытно-статистических или регистрационных методов (недостаточное количество информации, необходимость разработки специальных технических средств и т.п.). 1.12.2. Состав экспертной группы и методика опроса - по нормативно-технической документации. 1.13. Метод квалитетов основан на сравнении требуемых значений параметров ТС с их предельными возможными значениями, установленными в справочной и нормативно-технической документации (НТД) в зависимости от квалитетов (классов) точности применяемых средств технологического оснащения и предметов производства. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПАРАМЕТРАМ ТОЧНОСТИ2.1. Целью оценки надежности ТС по параметрам точности является: 2.2. Оценку надежности по параметрам точности следует производить по результатам контроля точности ТС технологических процессов (операций). 2.3. Вид контроля, номенклатуру контролируемых параметров и номенклатуру показателей точности ТС следует определять в процессе анализа точности и стабильности технологических процессов (операций) и устанавливать в НТД предприятия с учетом условий, вида и объема производства. 2.3.1. В процессе анализа точности и стабильности технологических процессов (операций) определяют или уточняют: 2.3.2. При проведении анализа точности и стабильности технологических процессов (операций) следует использовать методы прикладной статистики, теории планирования эксперимента, корреляционного и регрессионного анализа. 2.4. Контроль точности ТС следует производить по альтернативному или количественному признаку. 2.5. При контроле по альтернативному признаку проверяют соответствие параметров технологического процесса и средств технологического оснащения требованиям, установленным в НТД. 2.5.1. Контроль точности ТС по альтернативному признаку следует производить в случаях, указанных в пп.1.3.1 и 1.3.2. 2.6. При контроле по количественному признаку определяют значения показателей точности. Основные показатели точности ТС указаны в пп.2.6.1-2.6.4. 2.6.1. Коэффициент точности (по контролируемому параметру): ,
;
2.6.2. Коэффициент мгновенного рассеяния (по контролируемому параметру): ,
2.6.3. Коэффициент смещения (контролируемого параметра): ,
,
2.6.4. Коэффициент запаса точности (по контролируемому параметру): . 2.6.5. Контроль точности ТС по количественному признаку следует производить в случаях, указанных в пп.1.3.1, 1.3.4, 1.3.7 и 1.3.8. 2.7. Для обеспечения надежности ТС по параметрам точности необходимо, чтобы в любой момент времени (в пределах установленной наработки) выполнялись требования, указанные в пп.2.7.1, 2.7.2 и 2.7.3. 2.7.1. При контроле точности ТС по альтернативному признаку значения контролируемых параметров должны соответствовать требованиям, установленным в НТД. 2.7.2. При контроле точности ТС по количественному признаку с использованием коэффициента точности по п.2.6.1 должно выполняться условие: ,
2.7.3. При контроле точности по количественному признаку с использованием коэффициентов по пп.2.6.2-2.6.4 должно выполняться условие: . 2.8. Правила выбора средств технологического оснащения процессов контроля точности - по Р 50-609-39-88, средств испытаний объектов производства - по методическому документу. 2.9. При контроле точности ТС по альтернативному признаку на этапе подготовки производства следует отдавать предпочтение методу квалитетов. Примеры и условия использования метода квалитетов даны в приложении 3. 2.10. При контроле точности ТС по количественному признаку на этапе подготовки производства следует использовать, главным образом, расчетные методы. 2.11. При контроле точности ТС на этапе изготовления продукции следует использовать, главным образом, опытно-статистические методы. Основные опытно-статистические методы определения значений параметров и показателей точности ТС приведены, соответственно, в приложениях 2 и 5. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ3.1. Целью оценки надежности ТС по параметрам технологической дисциплины является определение уровня технологической дисциплины и характера его изменения во времени. 3.2. Оценка надежности ТС по параметрам технологической дисциплины следует производить в случаях, указанных в пп.1.3.4 и 1.3.6, по результатам контроля технологической дисциплины. 3.3. Основные положения, планирование и порядок проведения контроля технологической дисциплины - по НТД. 3.4. В число объектов контроля технологической дисциплины следует включать: 3.5. Основными показателями надежности ТС по параметрам технологической дисциплины являются средние значения соответствующих показателей технологической дисциплины за установленную наработку. 3.6. Показатели технологической дисциплины следует определять регистрационным методом по НТД. 3.7. При выборе объектов контроля, получении предварительных оценок и базовых значений допускается использовать экспертные методы. 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ4.1. Оценку выполнения заданий по параметрам качества изготовляемой продукции производят с целью определения вероятности того, что ТС обеспечит изготовление продукции в соответствии с требованиями НТД. 4.2. Оценка выполнения заданий должна производиться для технологических процессов (операций), оказывающих решающее влияние на качество готовой продукции, а также по которым получены неудовлетворительные результаты оценок по разд.2 и 3. 4.3. Оценку выполнения заданий следует производить в случаях, указанных в пп.1.3.1; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.6 и 1.3.8. 4.4. При оценке выполнения заданий для ТС технологических операций следует использовать, в основном, показатели, указанные в пп.4.4.1 и 4.4.2, а для ТС производственных подразделений - показатель по п.4.4.3. 4.4.1. Вероятность выполнения задания по одному (-му) параметру изготовляемой продукции - вероятность выполнения требований НТД по этому параметру для единицы продукции, изготовленной в момент времени . ,
4.4.2. Вероятность выполнения заданий ТС по параметрам изготовляемой продукции - вероятность выполнения требований НТД одновременно по параметрам для единицы продукции, изготовленной в момент времени . 4.4.3. Коэффициент выполнения заданий по параметрам изготовляемой продукции ,
4.5. Наряду с показателями по пп.4.4.1-4.4.3 допускается использовать их средние значения за установленную наработку ТС. 4.6. Значения показателей выполнения заданий для разрабатываемых ТС следует определять, главным образом, расчетными методами. Основные расчетные методы для ТС технологических операций и процессов приведены, соответственно, в приложениях 6 и 7. 4.7. Значение показателей выполнения заданий для действующих ТС в общем случае следует проводить расчетными или опытно-статистическими методами. Основные опытно-статистические методы определения значений показателей выполнения заданий по параметрам качества изготовляемой продукции приведены в приложении 8. 4.8. Значения показателей выполнения заданий для действующих ТС в случае выполнения условий, указанных в п.1.1, следует определять регистрационными методами. Основные регистрационные методы определения значений показателей выполнения заданий по параметрам качества изготовляемой продукции приведены в приложении 9. 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ5.1. Комплексные показатели надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции характеризуют надежность ТС и качество продукции, изготовленной за установленную наработку или определенный промежуток времени. 5.2. Оценку комплексных показателей надежности ТС по параметрам качества изготовляемой продукции следует производить в случаях, указанных в пп.1.3.1; 1.3.2; 1.3.6 и 1.3.8. 5.3. Оценку надежности по комплексным показателям следует производить для всех ТС технологических процессов, производственных подразделений и предприятия в целом. 5.4. При проведении оценки следует использовать показатели, указанные в пп.5.4.1-5.4.3. 5.4.1. Показатели надежности ТС по критериям дефектности 5.4.1.1. Коэффициент дефектности для ТС технологического процесса (производственного подразделения или предприятия) - среднее значение коэффициента (индекса) дефектности продукции, изготовленной за установленную наработку (рассматриваемый календарный промежуток времени). 5.4.1.2. Вероятность соблюдения норматива по дефектности - вероятность того, что значение показателя по п.5.4.1.1 не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения. 5.4.2. Показатели надежности ТС по критериям возвратов продукции 5.4.2.1. Коэффициент возвратов для ТС технологического процесса (производственного подразделения) - отношение объема продукции, имеющей устранимые дефекты и возвращенной на доработку с последующих технологических процессов (из смежных производственных подразделений), по отношению к объему всей продукции, изготовленной за установленную наработку (за рассматриваемый календарный промежуток времени). 5.4.2.2. Процент сдачи продукции с первого предъявления для ТС технологического процесса (производственного подразделения или предприятия) - среднее значение процента сдачи с первого предъявления продукции, изготовленной за установленную наработку (за рассматриваемый календарный промежуток времени). 5.4.2.3. Вероятность соблюдения норматива по возвратам продукции - вероятность того, что показатель по п.5.4.2 не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения. 5.4.2.4. Вероятность соблюдения норматива по сдаче продукции с первого предъявления - вероятность, что значение соответствующего показателя по п.5.4.2.1 будет не менее нормативного (технико-экономически обоснованного) значения. 5.4.3. Показатели надежности ТС по критериям брака 5.4.3.1. Коэффициент брака для ТС технологического процесса (производственного подразделения или предприятия) - отношение объема продукции, имеющей неустранимые критические дефекты, к объему всей продукции, изготовленной за установленную наработку (за рассматриваемый календарный промежуток времени). 5.4.3.2. Вероятность соблюдения норматива по браку - вероятность того, что значение соответствующего показателя по п.5.4.3.1 не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения. 5.5. Возможные методы определения значений показателей по п.4.5 указаны в табл.2 знаком (+). Таблица 2
5.6. При выборе методов определения значений показателей по п.5.4 следует отдавать предпочтение регистрационным методам. 5.7. Расчетные методы следует применять преимущественно на этапе технологической подготовки производства. 5.8. Экспертные методы следует применять преимущественно для предварительной оценки искомых величин. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ РАССЕЯНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРАПРИЛОЖЕНИЕ 1 1. Поле рассеяния для различных законов распределения контролируемого параметра определяют по табл.1 в зависимости от величин среднего квадратического отклонения и коэффициентов , или . Таблица 1 Определение поля рассеяния для различных законов распределения
,
или закона равномерно возрастающей вероятности
Таблица 2 Значения коэффициентов , и
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ОПЫТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ ТС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
1. Определение параметров точности ТС опытно-статистическими методами производится на основе статистической обработки мгновенных выборок. 2. Расчет среднего значения и среднего квадратического отклонения по одной выборке 2.1. Среднее значение или центр рассеяния определяют по формуле , (1)
, (2)
2.2. Пример. При обработке вала по диаметру на токарном автомате в мгновенной выборке, состоящей из пяти деталей, были получены отклонения диаметра от начала отсчета, которое было принято равным 13 мм: 0,25; 0,28; 0,26; 0,1; 0,14 мм. . 2.3. Среднее квадратическое отклонение определяют по формуле (3)
, (4)
Таблица 1
2.4. Пример. Определить среднее квадратическое отклонение по данным п.2.2. По формуле (3) определяем .
,
3. Расчет среднего значения и среднего квадратического отклонения по нескольким мгновенным выборкам 3.1. Среднее значение рассчитывают по формуле , (5)
3.2. Пример. Определить среднее значение контролируемого параметра по данным четырех мгновенных выборок, полученных при обработке вала диаметром и приведенных в табл.2. Таблица 2
. 3.3. Среднее квадратическое отклонение по нескольким мгновенным выборкам одинакового объема рассчитывают по формуле , (6)
3.4. Пример. Определить среднее квадратическое отклонение по данным п.3.2 (табл.2). Таблица 3
3.5. В некоторых случаях среднее квадратическое отклонение с достаточной для практики точностью можно определить методом размахов. В этом случае используют формулу ,
3.6. Пример. Определить среднее квадратическое отклонение методом размахов по данным п.3.2 (табл.2). Определяем величины как разность максимального и минимального значений параметра в -й мгновенной выборке. Результаты расчетов сведены в табл.4. Таблица 4
4. Оценку достоверности полученных значений параметров точности по пп.2 и 3 следует производить методом доверительных интервалов, исходя из общего объема выборки . 4.1. Доверительным интервалом для величины будет интервал , (8)
, (9)
Таблица 5 Значения квантилей распределения Стьюдента
4.2. В случае, если параметр распределен по нормальному закону, его доверительный интервал определяют по формуле 1, (10)
(11)
Значения в зависимости от и
4.3. Пример. Определить доверительный интервал для величин =13,206 и
4.4.1. Определяем доверительный интервал для по выражению (8) .
.
.
4.4.2. Определяем доверительный интервал по выражению (10) .
; .
=9; =0,72.
. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ КВАЛИТЕТОВ
1. Оценка точности технологической системы методом квалитетов производится на этапе технологической подготовки производства при наличии справочной или нормативно-технической документации (базовой документации), регламентирующей возможные значения параметров качества изготовляемой продукции в зависимости от квалитетов (классов точности), применяемых средств технологического оснащения и предметов производства. 2. Оценка точности технологических систем технологической операции считается удовлетворительной при выполнении следующих условий: 3. Допускается применять метод квалитетов при отдельных нарушениях требований по п.2, если эти нарушения не влияют на точность обработки, а также если известная максимальная величина отклонения рассматриваемого параметра вследствие указанных нарушений и скорректированная на эту величину область возможных значений параметра удовлетворяет требованиям НТД. 4. Пример. Оценить точность ТС токарной операции методом квалитетов. 4.1. Исходные данные. Операцию производят на автомате продольного точения мод. 11116 класса точности П; в качестве заготовки используют пруток диаметром 16 мм из автоматной прутковой стали; максимальное возможное смещение режущей кромки резца (из-за его износа, тепловых деформаций и т.п.) по справочным данным не превосходит 7 мкм; допуск на обработку контролируемого параметра диаметром 14h8 равен 27 мкм. 4.2. По ГОСТ 8831-79 находим, что допуск на диаметр образца-изделия в поперечном сечении равен 8 мкм. 4.3. Определяем область возможных отклонений контролируемого параметра по п.3 (равную сумме допуска на диаметр образца-изделия и удвоенной абсолютной величины смещения режущей кромки резца): =8+2·7=22 мкм. 4.4. Сравнивая величину с допуском на обработку контролируемого параметра диаметром 14h8, в соответствии с п.2 делаем вывод о том, что точность рассматриваемой ТС следует считать удовлетворительной. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМПРИЛОЖЕНИЕ 4 1. Метод случайных функций1.1. Определение показателей точности ТС технологических операций методом случайных функций производится расчетом характеристик случайного процесса изменения контролируемого параметра : математического ожидания и дисперсии . 1.2. Исходные данные для определения величин и получают в ходе выборочного обследования не менее десяти реализаций технологического процесса. 1.2.1. Полученные в результате обследования значения контролируемых параметров деталей заносят в таблицу (см. табл.1), в которой через , , ..., , ..., , ..., обозначают номера последовательно обрабатываемых деталей одной партии (или моменты времени проведения измерений), а через , , обозначают отдельные реализации технологического процесса (партии или выборки из партии). Таблица 1
1.2.2. Значения , , ..., следует задавать равноотстоящими (). 1.2.3. В зависимости от объема партий разность следует брать таким образом, чтобы количество измеряемых деталей в одной партии или реализации было не менее десяти. 1.2.4. Оценки математических ожиданий и дисперсий вычисляют по формулам: ; (1)
, (3)
1.2.5. Вычисленные по формулам (1), (2), (3) значения , следует выравнивать по формулам, приведенным в табл.2. Таблица 2
1.2.6. Если мгновенное поле рассеяния контролируемого параметра постоянно в процессе обработки партии деталей, а уровень настройки постоянный или смещается по линейной зависимости, каждую реализацию следует представлять линейной функцией вида , (4)
1.2.7. Для любого по всем реализациям находят оценки: среднего квадратического отклонения случайной погрешности , (5)
; (6)
; (7)
; (8)
. (9) 1.3. Коэффициент точности ТС технологической операции вычисляют по формуле, приведенной в п.2.6.1 настоящего стандарта. При этом определяют по следующим формулам: ; (10)
. (11) 1.4. Коэффициент точности ТС технологической операции для случаев, когда каждую реализацию представляют линейной функцией, вычисляют по формуле, приведенной в п.2.6.1 настоящего стандарта. При этом (для любых случаев смещения уровня настройки) определяют по формуле . (12) 1.5. Для обеспечения надежности ТС технологической операции по точности при определении функций и по п.1.2.4 необходимо, чтобы в моменты выполнялись следующие неравенства: (13)
(14) 1.6. Для обеспечения надежности ТС технологической операции по точности при определении функций и по пп.1.2.6 и 1.2.7 необходимо, чтобы в моменты выполнялись следующие неравенства: (15)
(16) 1.7. В случае единичного и мелкосерийного производства для обеспечения надежности ТС технологической операции по точности в выражения (13), (14), (15), (16) в качестве исходных данных {, =1...; =1...} следует подставлять значения приведенных отклонений, определяемые по приложению 5. 1.8. Пример. Определить коэффициент точности ТС токарной операции по данным выборочного обследования десяти реализаций, указанным в табл.3, и для допуска =30 мкм. 1.8.1. Определяем значения и по формулам (1) и (3) и среднее квадратическое отклонение из выражения для каждого момента времени (=1... 10). Таблица 3
1.8.2. Рассчитываем коэффициент точности по п.1.6. 2. Метод элементарных погрешностей2.1. Оценка показателей точности ТС технологической операции методом элементарных погрешностей производится на основе расчета суммарной погрешности контролируемого параметра. При этом исходными данными являются значения величин элементарных погрешностей (погрешность установки детали в приспособлении, геометрическая погрешность технологического оборудования, погрешность настройки оборудования, погрешности, вызываемые тепловыми деформациями и т.д.). 2.2. Данный метод следует применять на этапе технологической подготовки производства, когда нецелесообразно производить выборочно обследование технологического процесса. 2.3. Если элементарные погрешности взаимно независимы, суммарную погрешность контролируемого параметра определяют по формуле , (17)
2.3.1. Коэффициент риска выбирают в зависимости от принятого риска . . (18)
Таблица 4
2.3.2. Коэффициенты , ,…, рассчитывают по РД 50-635-87 при наличии фактических данных о законе распределения элементарных погрешностей. 2.4. Для обеспечения надежности ТС технологической операции по точности необходимо, чтобы соблюдалось неравенство: . 2.5. Коэффициент точности ТС технологической операции вычисляют по формуле, приведенной в п.2.6.1 настоящего стандарта, причем за величину принимают суммарную погрешность . 2.6. Пример. Определить коэффициент точности ТС операции обработки корпусной заготовки, закрепленной в приспособлении на столе вертикально-фрезерного станка, торцевой фрезой, установленной в шпинделе (при помощи оправки). 2.6.1. Исходные данные. В соответствии со схемой фрезерования суммарная погрешность контролируемого параметра включает следующие элементарные погрешности: мкм. 2.6.2. Определяем величину суммарной погрешности контролируемого параметра . мкм. 2.6.3. Определяем коэффициент точности по п.2.5: . ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное). ОПЫТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОПЫТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 1.1. Контроль точности по альтернативному признаку для ТС технологической операции по методу точечных диаграмм производят построением графиков (точечных диаграмм), на которых по оси абсцисс откладывают условные номера обрабатываемых заготовок в последовательности их обработки (или время окончания их обработки), по оси ординат - измеренные значения контролируемого параметра и сравнением их с заданными предельными значениями и . 1.2. В зависимости от цели исследования и вида технологического процесса на один график наносят заданные предельные значения контролируемого параметра и результаты измерения деталей выборок. 1.2.1. Выборки производятся из одной партии деталей, последовательно обработанных на одной единице технологического оборудования при одной настройке. Схематическое изображение одной точечной диаграммы случайного процесса изменения значений контролируемого параметра приведено на черт.1. Черт.1 Схематическое изображение одной точечной диаграммы случайного процесса изменения значений контролируемого параметра x(t)
1.2.2. Выборки производят из нескольких партий деталей, полученных в результате обработки деталей на одной единице технологического оборудования при различных ее настройках или заменах инструмента. Черт.2
1.2.3. Выборки производятся из нескольких партий деталей, полученных в результате различной обработки одноименных деталей при различных настройках на нескольких единицах технологического оборудования, выполняющих одинаковую операцию. 1.3. При построении графиков по п.1.2 за одну реализацию следует принимать значения контролируемого параметра, полученные при постоянных условиях обработки (одна партия, одна настройка, один инструмент и т.п.). 2. Метод мгновенных выборок 2.1. Определение показателей точности ТС производят путем отбора мгновенных выборок из потока продукции. Мгновенная выборка - по ГОСТ 31.111.41-93, ГОСТ 31.111.42-83*. 2.2. Определение показателей точности ТС технологической операции, в общем случае, проводится по данным объединенной выборки, состоящей из серии мгновенных выборок, взятых через определенные интервалы времени изготовления партии установленного объема при различных уровнях факторов, влияющих на точностные характеристики ТС. 2.3. Коэффициент точности ТС определяют по п.2.6.1 настоящего стандарта. ,
3. Метод приведенных отклонений 3.1. Контроль точности ТС по альтернативному признаку методом приведенных отклонений производится расчетом приведенных отклонений (под которыми понимается отклонение контролируемого параметра относительно его номинального значения, выраженное в относительных единицах) и проверкой соответствия их требуемым значениям. 3.2. Данный метод применяют в условиях единичного и мелкосерийного производства, когда количество обрабатываемых одноименных деталей меньше объема, необходимого для определения показателя точности ТС расчетными методами. 3.3. Расчет приведенных отклонений производится по выборкам. В одну выборку должны включаться детали, характеризующиеся конструктивным подобием, общностью технологического процесса обработки (методы обработки, применяемое технологическое оборудование и оснастка, материал заготовки и т.д.) и отличающиеся номинальными значениями контролируемого параметра (размера). 3.4. Измеренные отклонения размеров деталей, объединенных в одну выборку, приводят к единому масштабу вычислением приведенных отклонений. 3.5. Приведенные отклонения () вычисляют по формулам: , (1)
Черт.3
; (2)
. (3)
3.6. Приведенные отклонения для параметров формы и расположения поверхностей деталей, объединенных в одну выборку, вычисляют по формуле , (4)
3.7. Точность ТС технологической операции считается удовлетворительной при выполнении одного из следующих условий: 3.7.1. Если приведенное отклонение рассчитано по формулам (1), (2), (4): . (5) 3.7.2. Если приведенное отклонение рассчитано по формуле (3): . (6) 3.8. Пример. Произвести контроль точности ТС технологической операции методом приведенных отклонений. 3.8.1. Исходные данные. В результате измерения размеров отверстий диаметром 460Н9 и диаметром 350Н9 получены следующие восемь значений: =460,03 мм;
Черт.4 Расположение отклонений измеренных размеров в пределах своих полей допусков
3.8.2. Определяем приведенные отклонения по формуле (1): ;
; . 3.8.3. Поскольку рассчитанные приведенные отклонения удовлетворяют условию (5), то в соответствии с п.3.7 точность ТС следует считать удовлетворительной. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное). РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙПРИЛОЖЕНИЕ 6 1. Показатели выполнения заданий по параметрам качества изготовляемой продукции определяют по известным законам и функциям распределения этих параметров. 2. В общем случае вероятность выполнения задания ТС технологической операции по -му параметру качества изготовляемой продукции в фиксированный момент времени определяют по формуле , (1)
2.1. Если контролируемый параметр распределен по нормальному закону с плотностью
, (3)
.
Таблица 1 Значения функции нормального распределения
2.1.1. При задании односторонних границ на контролируемый параметр искомый показатель вычисляют по формулам: ; (4) 2.1.2. Нормальное распределение имеет место, как правило, у показателей, определяющих диаметральные и линейные размеры, полученные после обработки металла резанием, если погрешность настройки существенно меньше допуска на обработку или распределена по закону, близкому к нормальному. ; (6)
2.1.3. Если известны или определены по результатам анализа точности технологических процессов функции смещения центра группирования размеров и изменения мгновенной погрешности, определяемой через среднее квадратическое отклонение , вероятность выполнения задания ТС вычисляют по выражению . (8)
Таблица 2
2.2. Вероятность выполнения задания на основе закона распределения модуля разности следует рассчитывать в тех случаях, когда исследуемым параметром является случайная величина , (9)
2.2.1. Закону распределения модуля разности может подчиняться распределение следующих параметров: 2.2.2. Вероятность выполнения задания по -му параметру качества изготовляемой продукции в рассматриваемом случае определяют по формуле , (10)
; (11)
2.3. Закон Релея имеет место, если контролируемый параметр представляется в виде , (12)
2.3.1. Распределение Релея может иметь место для следующих параметров: 2.3.2. Вероятность выполнения задания в рассматриваемом случае определяют по формуле , (13)
. (14) 3. В общем случае вероятность выполнения задания по -му параметру качества изготовляемой продукции за установленную наработку определяют по формуле . (15) 3.1. Если в процессе обработки мгновенное распределение контролируемого параметра не изменяется во времени, искомый показатель следует рассчитывать по выражениям, приведенным в пп.2.1-2.3. 3.2. Если мгновенное распределение контролируемого параметра подчиняется нормальному закону, его дисперсия не изменяется во времени, а среднее значение (центр группирования) имеет вид , (16)
. (17) 3.3. Если мгновенное распределение контролируемого параметра подчиняется нормальному закону, его дисперсия не изменяется во времени, а центр группирования имеет вид: , (18)
. (19) 3.4. В случае нормального распределения контролируемого параметра при постоянном центре группирования и при линейной зависимости величины мгновенного рассеяния от времени обработки , (20)
;
, (21)
(22)
Таблица 3
3.5. Если мгновенное распределение контролируемого параметра подчиняется закону Релея с параметром , который изменяется по линейному закону , (26)
. (27) 4. Пример. Для операции резания на автомате продольного точения погрешность обработки детали по диаметру задана в виде суммы нормально распределенной погрешности настройки с параметрами =10 мм, =0,002 мм и смещения центра группирования по линейному закону со скоростью =0,002 мм/ч. 4.1. По условию задачи плотность распределения погрешности обработки имеет вид . 4.2. Подставляем искомую вероятность согласно выражению (1) в виде ,
4.3. Подставляем в последнее выражение верхнее предельное значение =10,01 мм, нижнее предельное значение =9,955 мм и параметры , и из условия задачи: . ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное). РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1. Определение показателей выполнения заданий по параметрам качества изготовляемой продукции для ТС технологического процесса расчетными методами производится по результатам оценки аналогичных показателей для ТС технологических операций. 2. При независимости погрешностей обработки на последовательно выполняемых операциях технологического процесса показатели выполнения заданий по -му параметру качества изготовляемой продукции следует определять по формуле , (1)
3. При независимости между погрешностями обработки на двух операциях (черт.1) вероятность выполнения задания по одному -му параметру качества изготовляемой продукции вычисляют по формуле Черт.1
3.1. В общем случае коэффициент передачи дефекта с первой операции по -му* параметру на вторую по -му параметру определяют по опытно-статистическим данным по формуле , (3)
.
. 4. При зависимости между погрешностями обработки на двух операциях по параметрам качества изготовляемой продукции (см. черт.2) искомый показатель по -му параметру вычисляют по формуле . (4) Черт.2
5. При зависимости между погрешностями обработки на последовательно выполняемых операциях по параметрам качества изготовляемой продукции искомый показатель вычисляют по рекурентной формуле ; (5)
; 6. При проведении расчетов по пп.2-5 показатели выполнения задания по качеству для технологических операций должны быть заданы с учетом возможной отбраковки дефектных деталей в процессе операционного контроля, т.е. распределение контролируемого параметра на выходе ТС операции обработки следует рассматривать после завершения контрольной операции, а вероятность выполнения задания по -му параметру качества продукции на рассматриваемой операции вычисляют по формуле ,
Черт.3
; ; ;
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (справочное). ОПЫТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1. В общем случае оценку вероятности выполнения задания по одному (-му) или одновременно по параметрам качества опытно-статистическими методами следует производить по результатам выборочного обследования единиц изготовленной продукции по формулам: ; (1)
2. Оценку дисперсии оценки искомого показателя производят по формуле ,
3. Если общее количество измеренных единиц продукции не превосходит 10% объема всей изготовленной продукции (за рассматриваемый промежуток времени) и значение искомого показателя надежности не менее 0,9, доверительные границы имеют вид
. 4. Пример. В результате проведения выборочного обследования сборочного участка из ста проверенных изделий восемь имели отклонения от установленных требований к качеству сборки. 4.1. Определяем искомую вероятность по п.1: . 4.2. Определяем дисперсию величины по п.2: . 4.3. Определяем доверительные границы и по п.3 при доверительной вероятности =0,95. ; ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (справочное). РЕГИСТРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1. В общем случае оценку вероятности выполнения задания по одному или нескольким параметрам качества изготовляемой продукции регистрационными методами следует производить по формуле , (1)
2. Если известна плотность априорного распределения искомого показателя (полученное, например, расчетным методом), то величину следует определять по формуле , (2)
3. Если произошло событие и известна зависимость вероятности его появления как функции от искомого показателя , (функция правдоподобия), то величину следует определять по методу максимального правдоподобия из уравнения . (3) 3.1. Если событие представляет собой забракование из изготовленных изделий, а искомым показателем является вероятность выполнения задания по качеству, функция правдоподобия имеет вид .
. 3.2. Если событие представляет собой приемку партий готовой продукции из общего числа партий, причем каждая партия подвергалась статистическому контролю и принималась при отсутствии дефектных единиц в выборке, а искомым показателем является вероятность выполнения задания по качеству, функция правдоподобия имеет вид: ,
. 4. Если регистрируемое событие представляет собой результат статистического приемочного контроля, вероятность выполнения задания по -му (одному) или по (одновременно нескольким) параметрам качества изготовляемой продукции следует определять по формуле ,
,
4.1. При одноступенчатом контроле без последующей разбраковки его план характеризуется объемом выборки и приемочным числом (), а по результату контроля выборки партия объемом принимается, если число дефектных изделий в выборке , и забраковывается, если . Результатом контроля партии являются обнаруженные в партии число дефектных изделии и число годных изделий . ; (4) 4.2. При одноступенчатом контроле с разбраковкой его план характеризуется объемом выборки и приемочным числом , а по результату контроля выборки партия объемом принимается, если число дефектных изделий в выборке , и подвергается сплошному контролю, если . Результатом контроля партии являются обнаруженные в партии число дефектных изделий и число годных изделий , причем ;
B этом случае оценки и принимают вид:
. (6) 5. При одноступенчатом контроле с последующим сплошным контролем план контроля характеризуется объемом выборки и приемочным числом , а по результату контроля выборки партия объемом подвергается сплошному контролю, если число дефектных изделий в выборке , и забраковывается, если . Результатом контроля партии являются обнаруженные в партии число дефектных изделий и число годных изделий , причем
(7) где . 6. При одноступенчатом контроле с условной разбраковкой план контроля характеризуется объемом случайной выборки , приемочным и браковочным числами , (), а по результату контроля выборки партия объемом принимается, если число дефектных изделий в выборке , подвергается сплошному контролю, если , и забраковывается, если в партии число дефектных изделий . Результатом контроля партии являются обнаруженные в партии число дефектных деталей и число годных изделий , причем:
7. Пример. В процессе выборочного приемочного контроля одна из трех партий деталей, прошедших термическую обработку, была забракована. . 7.1. Из условия задачи задаемся априорной плотностью распределения величины . 7.2. Представляем искомую вероятность согласно выражению (2) в виде ,
7.3. Подставляя в последнюю формулу выражение вероятности приемки для заданного плана контроля в случае , будем иметь
|
|