团队应重点分析新产品特有的工序或优化变更的工序以及过去问题较多的工序,作为待分析工序。此外,为了减少重复分析的工作量,在PFMEA的准备过程中,PFMEA分析团队应该了解哪些基础信息可以被借鉴,比如基础PFMEA、类似产品的PFMEA等。基础PFMEA是专门适用于具有共同或一致产品边界或相关功能的产品的基础过程FMEA,针对新产品,团队可以在基础PFMEA上添加新项目特定过程的结构与功能分析,以完成新产品的PFMEA。如果没有可用的基准,团队则不得不开发一个新PFMEA,建议针对每一个品类建立起基础PFMEA,以便大幅节约未来新项目的PFMEA工作量。PFMEA需要制造商对质量管理体系进行定期的内部和外部审计。浙江PFMEA产品质量控制措施
PFMEA的模式分析:失效的原因/机制:是指失效是如何发生的,按照可以纠正或控制的原则来描述。对于每一个潜在的失效模式,列出每一个可能的失效原因。如果原因是失效模式特有的,则考虑过程完成。否则,有必要在众多原因中分析根本原因,以便针对那些相关因素采取纠正措施。典型的失效原因包括:焊接不正确、润滑不当、零件装配错误等。风险等级(AP):是严重程度、可能性和不可破译性的产物。该值越大,潜在问题越严重,越应及时采取纠正措施,以尽量降低该值。一般而言,无论风险等级的值如何,当严重程度较高时,应特别注意;浙江PFMEA产品质量控制措施PFMEA有助于提高生产效率和生产能力。
立片主要发生在小的矩形片式元件(如贴片电阻、电容)回流焊接过程中。引起这种现象的主要原因是元件两端受热不均匀,焊膏熔化有先后所致。失效后果:导致开路,引发电路故障,会使系统或整机丧失主要功能,严重度评定为7。现有故障检测方法:人工目视检测。失效原因分别为:贴片精度不够:频度为3,检测难度为5,风险指数RPN为105。回流焊接预热温度较低,预热时间较短:频度为5,检测难度为4,其风险指数RPN为140。现行控制措施:适当提高预热温度,延长预热时间。焊膏印刷过厚,频度为5,检测难度为5,风险指数RPN为175。现行控制措施:针对不同的器件选用适当厚度的丝印模板。
PFMEA功能应针对被分析的每个过程步骤/基本操作,描述其目的和意图。功能描述的是“做什么”,而不是“怎么做”,应该按能被测量的方式描述,建议用“行为动词+名词”的格式描述,避免使用“提供、便于、允许”等太泛泛性的动词。功能要可以被量化,包括:所有产品(特性)要求和在过程中的要求;能得到验证和确认;包含额外的限制或设计参数,如:可靠性规范、可服务性规范、特殊条件、重量、大小、位置和可达性;包括零件被创建或被更改的特性,如:位置度、深度、直径和硬度;功能若不能被量化或没有技术规范,则功能不会“失效”。PFMEA需要考虑到不同的数据来源和分析方法,以确保可靠和准确的评估。
真正的工匠精神不能只停留在过程流程图的表面,应该有意识地分析与管控每一道工序的所有要素,一个完整的过程结构分析通常会经过工序定义—>操作步骤分析—>动作分解分析—>动作要素分析等步骤。PFMEA中的过程项是过程流程图和PFMEA的较高级别,被视为成功完成所有过程步骤后的成果,而工序的操作步骤才是分析的焦点,对于复杂的工序,应该进一步分解到具体的操作步骤,比如某一工位的组装工序可能涉及到对位、注胶、压合等一系列连贯的操作步骤。CCM的典型过程流程图,针对马达镜头组装。PFMEA需要考虑到不同的风险等级,以确定采取何种控制措施。浙江PFMEA产品质量控制措施
PFMEA涉及生产计划和过程流程设计。浙江PFMEA产品质量控制措施
工序特性要求(即CTP)指确保通过工序实现产品特性的过程控制,工序特性要求可以在产品制造过程中测量(例如:压力、温度、速度、时间、胶量等)。明确这些工序特性要求可以帮助我们进一步分析每一道工序的输入将如何影响在制品的质量。过程结构分析的主要目的是让整个制造过程白盒化、探寻出影响过程质量的所有潜在因子。在过程结构分析过程中,过程流程图是关键的输入,为结构分析提供基础,而过程工作要素是过程流程的较低级别。每个动作要素都是一个可能影响过程步骤的主要潜在原因类别,即4M要素(人机料环)。浙江PFMEA产品质量控制措施
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