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1讲师:李明电话:13794886006E-mail:Tonyli268@163.com2甚麼是潛在失效模式及後果分析?F--Failure(潛在失效)M--Mode(模式)E--Effects(後果)A--Analysis(分析)3潛在失效模式及後果分析的發展20世紀50年代,美國格魯曼公司開發了FMEA,用於飛機制造業的發動機故障防範,取得很好的成果類似形式的分析方法,在六十年代中期航天工業首次應用-美國航空及太空總署(NASA)實施阿波羅登月計劃,在合約中明確要求實施FMEAFMEA現已被廣泛用于飛機製造、汽車製造等多個領域4失效模式及後果分析根據經驗分析產品設計與生產工藝中存在的弱點和可能產生的缺陷這些缺陷產生的後果與風險決策過程中採取措施加以消除、並幫助消除潛在隱患;事前花些時間地進行FMEA,便可減輕事後修改的危機5FMEA潛在失效模式及後果分析兩種FMEAs設計FMEA:由設計工程師/小組在設計初期採用的一種分析技術,以系統、子系統或零件為分析對象用來在最大範圍內保證已充分地考慮到相關的系統、子系統和另部件和列出各種潛在的失效模式及其相關的起因,並評估其對最後的產品影響6FMEA潛在失效模式及後果分析兩種FMEAs過程FMEA:由製造工程師/小組採用的一種分析技術,以加工工藝過程的每道工序為分析對象用來在最大範圍內保證已充分地考慮到工藝過程設計和列出各種潛在的失效模式及其相關的起因,並評估其對最後的產品影響它並不依靠改變產品設計來克服過程缺陷,是要考慮製造7一、基本概念1.FMEA的定义与目的:a)对产品进行分析,找出零组件潜在之失效模式,鉴定出它的失效原因,研究该项失效模式对系统会产生什么的影响,采取对策预防。8一、基本概念b)失效分析在找出零组件或系统的潜在弱点,提供设计、制造、品保等单位采取可行之对策9一、基本概念(续)⒉.FMEA的类型DFMEA设计失效模式与效应分析PFMEA过程失效模式与效应分析SFMEA服务失效模式与效应分析AFMEA应用失效模式与效应分析PFMEA采购失效模式与效应分析SFMEA子系统失效模式与效应分析MFMEA机器失效模式与效应分析10一、基本概念(续)⒊FMEA与FTAFMEA是具有质量分析的事先分析工具,自下而上分析FTA是事后的失效模式分析,即失效树自上而下分析类似的产品的FTA是其FMEA的重要输入11一、基本概念(续)⒋失效的定义在失效分析中,首先要明确产品的失效是什么,否则产品的数据分析和可靠度评估结果将不一样,一般而言,失效是指:a)在规定条件下(环境、操作、时间)不能完成既定功能。预期功能12一、基本概念(续)b)在规定条件下,产品参数值不能维持在规定的上下限之间。c)产品在工作范围内,导致零组件的破裂、断裂、卡死等损坏现象。13一、基本概念(续)5.失效链的定义与例子定义:一个失效事件发生,若没有采取或不及时采取或事实上不可能采取的措施,而引起下游系统或相关系统失效的现象。例子:由于有了失效链的概念就有了根源失效模式、伴生模式、中间式及最终模式的失效。故制作DFMEA、PFMEA时要运用失效链的思想。14一、基本概念(续)典型的失效链:路面不平水箱支架断裂……根源模式(不是内在原因是环境条件)水箱后倾产生异响水箱与风扇皮带碰(伴生模式)中间模式水箱水管断水箱水泄漏发动机损坏冷却系过热最终模式停车15一、基本概念(续)支架断,因强度不足,为失效的根本原因不要把环境条件列入失效原因,FMEA要找内在原因中间模式:上一个模式是下一个模式的原因失效链若能及时采取措施,可在中间截断16一、基本概念(续)6.失效的分类失效的分类应根据失效原因、危害程度、失效程度与产生的频率加以分类,一般的分类原则如下:失效类别分类原则1致命失效危及产品安全,可能导致人身伤亡,或引起重要总成报废,造成重大经济损失或对周围环境造成重大危害。2严重失效影响产品安全,可能导致主要总成、零部件损坏或性能显著下降且不能用简易工具和备件在短时间(约30min)内修复。3一般失效不影响产品安全,造成性能下降,但一般不会导致主要总成及零部件损坏,并可用简易工具和备件在短时间内(30min)修复。4轻微失效一般不会导致性能下降,不需要更换零件,用简易工具在短时间(5min)内能轻易排除。17一、基本概念(续)7.失效的等级划分进行失效定性与定量分析时,要区分失效的危害程度,因此要把失效划分等级,划分的原则是:a)造成人员伤亡b)造成设备和环境的损失c)造成直接和间接的损失失效等级的划分,因产品种类与企业政策、国家法令之不同,而有不同的划分方法,常用的划分方法如下:18一、基本概念(续)常用的失效等级划分失效等级严重程度Ⅰ级能导致系统功能失效,造成系统或环境重大损失,并(或)导致人员伤亡。Ⅱ级能导致系统功能失效,造成系统或环境的重大损失,不造成人员伤亡。Ⅲ级能导致系统功能下降,对系统或周围环境或人员均无显著损害。Ⅳ级能导致系统功能下降,对系统、环境、人员无害。19一、基本概念(续)8.失效的判定不同的产品,不同的使用状况,不同的失效模式,失效的判定很难统一规定。例如:齿轮出现蚀点,对精密仪器而言即为失效,但对重型机械,则不算失效,除非腐蚀到一定的程度。9.失效的原因研究失效,首先要得到失效的真实状况,比如失效出现的部位,发生的时间、失效模式、失效原因、失效产生的影响、失效改正方法、修复方式及修复成本等。20一、基本概念(续)失效原因就是引起失效的物性、化性原因,也就是引起失效模式的原因,例如:失效模式:失效原因:21潛在失效模式及後果分析1.FMEA編號-填入FMEA文件編號,以便查詢2.項目名稱-分析的系統、子系統或另件的過程名稱及編號統3.過程責任-填入部門和小組及供應商名稱4.編制者-負責準備FMEA工作的人5.年型/車型-填入將使用和正被分析過程影響的年型6.關鍵日期-填入FMEA預定完成日期,該日期不可超越計劃開始生產日期7.FMEA日期-填入編制FMEA原始稿的日期及最新修訂的日期8.核心小組-填入執行任務的部門和個人姓名9.過程功能/要求-簡單地考描述被分析的過程或工序22潛在失效模式及後果分析10.潛在的失效模式指系統、子系統或零部件有可能未達到設計意圖的要求對一個特定項目及其功能,出每一個潛在失效模式只能在特定環境條件下,與及特定使用條件下,可能發生的失效模式,也要考慮例如:斷裂、變形、泄漏11.潛在的失效後果-指失效對顧客的影響,顧客可以是下一工序、代理商或產品最終使用人,例如:不穩定的操作、無動作12.嚴重度(Severity)-潛在失效模式對顧客的影響後果的嚴重的評價指標。一般嚴重度評估分為‘1’至‘10’23潛在失效模式及後果分析嚴重度(S)無警告的嚴重危害(10)可能危害機器或裝配操作者潛在失效模式嚴重影響系統安全運行或包含不符合政府法規,嚴重程度很高失效發生時無警告有警告的嚴重危害(9)可能危害機器或裝配操作者潛在失效模式嚴重影響系統安全運行或包含不符合政府法規,嚴重程度很高失效發生時有警告24潛在失效模式及後果分析嚴重度(S)–(續)很高(8)生產線嚴重破壞,可能100%的產品需報廢,系統無法運行,喪失基本功能,顧客不滿意高(7)生產線破壞不嚴重,產品需篩選部分(低於100%)報廢,系統能夠運行,但性能下降,顧客不滿意25潛在失效模式及後果分析嚴重度(S)–(續)中等(6)生產線破壞不嚴重,部分(低於100%)產品報廢(不篩選),系統能夠運行,但舒適性或方便性項目性能失效,顧客有些不滿意低(5)生產線破壞不嚴重,產品需要100%返工,系統能夠運行,但有些舒適性或方便性項目性能下降,顧客有些滿意26潛在失效模式及後果分析嚴重度(S)–(續)很低(4)生產線破壞不嚴重,產品經篩選,部分(少於100%)需要返工,裝配和塗裝或尖等項目不符合要求,多數顧客發現有缺陷輕微(3)生產線破壞較輕,部分(少於100%)需要在生產線其他工位返工,裝配和塗裝或尖響和嗒響等項目不符合要求,有一半顧客發現有缺陷27潛在失效模式及後果分析嚴重度(S)–(續)很輕微(2)生產線破壞輕微,部分(少於100%)產品需要在生產線上原工位返工,裝配和塗裝或尖等項目不符合要求,很少顧客發現有缺陷無(1)沒有影響28嚴重度評價準則應用例子效果標準:效果的嚴重性等級無這種失效不可能引起系統或產品的顯著失效,客戶也不可能偵測到這種失效1很小很低的失效程度,失效的特性只能引起客戶輕微的困擾,客戶不會注意到系統或產品質量的降低23中等由於失效的質量會使客戶不滿;客戶會注意到系統或產品質量的降低456很高由於失效的質量會使客戶高度不滿;但未涉及到潛在的安全問題78極高失效的模式涉及到潛在的安全問題91029潛在失效模式及後果分析13.分級(重要程度)根據工序特性進行分級14.潛在失效原因是指失效是怎樣發生失效的許多原因並不是獨立的可能需應用DOE例如:扭力過大、焊接不正確、另件錯裝、林料選定不正確15.頻度(O)是指失效原因的發生頻率30失效發生的頻度(O)評價準則失效發生的可能性可能的失效率CPK頻度數很高:失效幾乎是不可避免1/21/30.330.33109高:一般與以前經常發生失效的過程相似的工藝有關1/81/200.510.6787中等:一般與以前時有失效發生,但不佔主要比例的過程相似的工藝有關1/801/4001/2,0000.831.001.17654低:很少幾次與相似過程有關的失效1/15,0001.333很低:很少幾次與幾乎完全相同過程有關的失效1/150,0001.502極低:失效不大可能發生。幾乎完全相同的過程也未有過失效1,500,0001.67131失效發生的頻度(O)評價準則應用例子評估點123-45-67-89-10評估基準未發生過問題很難發生不良很少發生不良有時候才會發生不良有時候會連續發生不良常常發生不良32潛在失效模式及後果分析16.現行過程控制現行的過程控制是否能夠阻止失效模式的發生,或探測將發生的失效模式控制的描述17.探測度(Detection)根據工序特性進行分級18.風險系數(RPN)RPN=SxOxD風險系數愈大,所產生的影響也愈大在實踐中,不管RPN大小,當S高時,就需特別注意19.建議措施當RPN值排出後,根據RPN的數值,由大至小排列,並在最前面的事和最關鍵的項目,採取改正措施如起因不明,可應用DOE確定33失效探測度(D)評價準則探查性評價準則:在下一個或後續工藝前,或另部件離開製造或裝配工位之前,利用過程控制方法找出缺陷存在的可能性排度幾乎不可能沒有已知的控制方法能找出失效模式10很微小現行控制方法找出失效模式的可能性很微小9微小現行控制方法找出失效模式的可能性微小8很小現行控制方法找出失效模式的可能性很小7小現行控制方法找出失效模式的可能性小6中等現行控制方法找出失效模式的可能性中等5中上現行控制方法找出失效模式的可能性中等偏上4高現行控制方法找出失效模式的可能性高3很高現行控制方法找出失效模式的可能性很高2幾乎肯定現行控制方法幾乎肯定能找出失效模式,已知相似工藝的可靠的探測控制方法134失效探測度(D)評價準則應用例子評估點1-23-45-67-89-10評估基準製造工程中必定會發現在出貨前一定會發現一般客戶會注意到的故障細心的客戶才會注意到的故障突發的故障35潛在失效模式及後果分析20.責任負責實施建議措施的部門或人員,以及預計日期21.採取的措施當實施措施後,簡要記載具體執行情況,並記下生產日期22.糾正後的RPN糾正措施實施後,評估S、O、D,計算RPN23.跟蹤有關人員須保證所有建議已被實施或已妥善落實,並不斷改善FMEA文件36潛在失效模式及後果分析的
本文标题:FMEA失效分析
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