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量规仪器校正管理及测量系统分析技术(1).docx

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资源描述
量规仪器校正管理及测量系统分析技术 -----仪器校正工程师资格认定培训班教材 第一章 计量学基础知识 一.计量学相关名词介绍 二.计量技术的专业分类 三.计量单位和单位制 第二章 量规仪器管理 一.IS09000之仪器管理要求说明 二.量规仪器管理全过程 三.测量系统分析技术(MSA)介绍 第三章 量规仪器校正 一.量规仪器校正与管理流程 二.校正方法的选择与使用 三.仪器校正周期的确定 四.不确定度的计算 第四章 企业常见量规仪器校正案例 一.案例分析〈5类〉 二.校正要求与校正成绩书 第一章 计量学基础知识 一. 计量学相关名词介绍 1. 量(可测的量)﹕ 现象﹑物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。 广义的量-----长度﹑时间﹑质量﹑温度﹑电阻等﹔ 特定的量-----一段电线的长度﹑一根电线的电阻﹔ 2. 量值﹕ 由数值和计量单位的乘积所表示的量的大小。 例如﹕ 5.3m ﹑ 12kg ﹑ -40℃ 3. 测量﹕ 以确定量值为目的的一组操作 例如﹕用卡尺度零件尺寸﹐用秤称重量 4. 测试﹕ 具有试验性质的测量或试验和测量的综合。 5. 计量: 实现单位统一和量值准确可靠的测量。 6. 仪器(测量设备): 可单独地或与辅助设备一起﹐用以直接或间接确定被测对象量值的器具或装置。 A) 实物量具----可复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。 例如砝码﹑量块﹑标准电阻等﹔ B) 计量仪器(仪表)----将测量值换成可直接观察的示值或等效信息的计量器具。 例如电流表﹑温度计﹑数字频率计﹑记录式光谱仪等﹔ C) 计量装置﹕为确定被测量值所必需的计量器具和辅助设备的总称。 7. 计量基准﹕ 能够复现﹑保存和传递量值﹐并经国家鉴定﹐作为统一全国量值依据的计量器具。 国家基准﹑副基准﹑工作基准。 8. 计量标准﹕ 按国家计量检定系统表规定的准确度等级﹐用于检定较低等级计量标准或工作计量器具的计量器具。 9. 检定﹕ 为评定计量器具的计量特性﹐确定其是否符合法定要求(即合格)所进行的全部工作。 10. 校准﹕ 在规定条件下﹐为确定计量器具或测量系统所指示的量值﹐或实物量具或标准物质所代表的量值﹐与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 注 1) 校准结果既可赋予被测量以示值﹐又可确定示值的修正值﹔ 2) 校准也可确定其它计量特性﹔ 3) 校准结果可以记录在校准证书或校准报告上﹔ 4) 有时可用"校准曲线"表述校准结果。 11. 比对﹕ 在规定条件下﹐对相同准确度等级的同种计量基准﹑标准或工作计量器具之间的量值进行比较。 12. 准确度﹕ 表示测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度。 13. 精密度﹕ 重复量测时﹐其量测数据间差异的程度。 14. 不确定度﹕ 与测量结果关联的参数﹐它表示可合理地认作(赋予)被测量之值的分散性。 或指﹐对测量结果的正确性和准确度的可疑程度。 15. 量值传递﹕ 通过对计量器具的的检定或校准﹐将国家基准所复现的计量单位量值通过各等级计量标准传递到工作计量器具﹐以保证对被测对象所测得的量值的准确和一致的过程。 16. 溯源性(量值溯值)﹕ 通过具有规定不确定度的不间断的比较链﹐使测量结果或标准的量值能够与规定的计量标准(通常是国际或国家计量基准)联系起来的特性。 17. 计量确认﹕ 为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。是包含校准﹑调整﹑修理﹑封印﹑标记等一组动作的概念。 二. 计量技术的专业分类 计量器具类别与种别的规定 计量器具类别 (A) 计量器具种别 (B) 计量器具类别 (A) 计量器具种别 (B) 1.长度L 线纹测量仪器 S 端度(厚度)仪器 G 角测量仪器 A 平面度测量器具 P 粗糙度测量仪器 F 齿轮测量仪器 T 7.光学O 光强测量器具 B 色温测量器具 T 照度测量器具 I 光辐射测量器具 R 感光度测量器具 S 光通量测量器具 F 光亮度测量器具 Q 曝光量测量器具 E 色度测量器具 C 能量功率测量器具 P 2.热工温度T 温度测量器具 T 热量测量器具 Q 热辐射测量器具 R 热流量测量器具 F 湿度测量器具 K 8.无线电R 电压测量器具 U 功率﹑能量测量器具 P 相位测量器具 Ψ 驻波系数测量器具 S 品质因子测量器具 Q 衰减测量器具 A 噪声测量器具 F 阻抗测量器具 Z 脉冲测量器具 I 失真度测量器具 r 电感测量器具 L 电容测量器具 C 电阻测量器具 R 调制度测量器具 M 增益测量器具 G 占空系数测量器具 D 损耗系数测量器具 δ 3.力学F 质量测量器具 M 重力测量器具 W 容量测量器具 C 压力测量器具 P 速度测量器具 S 转速测量器具 N 流量测量器具 F 加速度测量器具 A 密度测量器具 D 真空测量器具 T 硬度测量器具 H 振动测量器具 O 4.电磁E 电压测量器具 V 电流测量器具 I 电容测量器具 C 电感测量器具 H 电能测量器具 P 磁参数测量器具 M 电阻测量器具 R 9.化学C 成份分析仪器 A 酸碱度测量器具 P 电导测量仪器 C 光谱测量仪器 O 粘度测量仪器 V 标准物质仪器 S 5.电离辐射 (放射)A 强度测量仪器 I 活度测量仪器 A 通量测量仪器 F 照射测量仪器 D 10.声学S 声压测量仪器 P 声功率测量仪器 J 声强度测量仪器 N 6.时间频率K 时间测量仪器 T 频率测量仪器 F 三. 计量单位和单位制 1. 基本单位 表1﹕国际通用的基本单位 量的名称 基本单位名称 符号 定义 长度 米 m 是光在真空中1/299 792 458s时间间隔内所经路径的长度 质量 千克(公斤) kg 等于国际千克原器的质量 时间 秒 s 是铯-133原子基态的两个超精细能级间跃迁所对应的辐射的9 192 631 700个周期的持续时间 电源强度 安[培] A 在真空中﹐截面积可忽略的两根相距1米的无限长平行圆直导线内通过等量恒定电流时﹐若导线间相互作用力在每米长度上为2*10-7N﹐则每根导线中的电源为1A 热力学 温度 开[尔文] K 水三相点热力学温度的1/273.16 物质的量 摩[尔] mol 是一系统的物质的量﹐该系统中所包含的基本单元数与0.012kg碳-12的原子数目相等。在使用摩尔时﹐基本单元应予指明﹐可以是原子﹑分子﹑离子﹑电子及其它粒子﹐或是这些粒子的特定组合 发光强度 坎[德拉] cd 是一光源在人给定方向上的发光强度﹐该光源发出频率为540*1012HZ的单色辐射﹐且在此方向上的辐射强度为1/683W/sr 2. 辅助单位 表2﹕国际单位制(SI)辅助单位 量的名称 单位名称 单位符号 平同角 立体角 弧度 球面度 rad sr 3. 单位制 为给定量制建立的一组单位。 1) 厘米﹑克﹑秒单位制(CGS制)﹔ 2) 米﹑千克﹑秒单位制(MKGS制)﹔ 3) 米﹑公斤力﹑秒单位制(工程单位制)﹔ 4) 米﹑吨﹑秒单位制(MTS制)﹔ 5) 国际单位制(SI) 第二章 量规仪器管理 一、ISO 9000之仪器管理要求说明 标 准 7.6 监视和测量装置的控制 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见7.2.1)提供证据。 组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。 当有必要确保结果有效的场合时,测量设备应: a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据; b)必要时进行调整或再调整; c)得到识别,以确定其校准状态; d)防止可能使测量结果失效的调整; e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效: 此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4)。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认。 注:作为指南,参见GB/T19022.1和GB/T19022.2 理 解 (1)测量和监控装置是用于测量过程、产品质量特性或监视过程参数、过程产品特性的各类检测装置。组织应负责提供对产品生产安装过程或服务提供过程中所使用监视和测量装置,并进行必要的控制,以便为产品符合确定的要求提供证据。 (2)组织应该首先分析并确定所实施产品和过程的监视和测量活动所涉及到的测量和监控装置,诸如:计量器具、检测仪器仪表、试验设备、测试软件和比较参考件等,而后采取有效的控制手段,使这些装置具有和保持与测量要求相一致的测量能力。 (3)组织应根据实际需要对测量和监控装置实施如下控制:①定期或在使用前对测量监控装置进行校准和调整。校准和调整应对照能溯源到国际或国家基准的装置。当不存在这种基准时,必须规定校准的依据程序,并形成文件。②采取措施防止在调整时使校准失效。这些措施包括由有资格的调整人员按批准的校准规程进行调整并在调整后采取封缄等措施。③在搬运、维护和贮存时采用必要的保护措施,防止损坏或失效。④对校准结果做出记录,表明核准是在什幺条件下,采用什幺设备,根据什幺规程,由哪些具有资格的人员进行的,以便对校准的结果提供可追溯性的证据。⑤在校准有效期内,如果发现偏离校准状态,应对该测量监控装置的测量结果的有效性进行评价,判断测量结果何时失效,追回失效的测量结果,采取纠正措施,回归校准状态,并重新进行测量。 (4)用于测量和监控的软件,例如测量和监控用计算机程序,在使用前必须进行确认,以确保其适用和有效。 二、量规仪器管理全过程 流程 过程 内容 仪器采购 采购仪器时机 企业之工作负荷增加﹔企业之能力扩充﹔新项目的建立﹔老旧仪器之淘汰﹐以旧换新 采购仪器需求 为何要购买此部仪器?需要之仪器特征如何? 选择供货商 列出可能之供货商﹔评估供货商并作决策﹔ 发出订货单 仪器使用 仪器到货组装﹑检查与评估;仪器纳入财产目录; 仪器校正;建立操作程序;训练操作人员; 建立仪器品保方案 仪器维修 制定仪器维修计划 确定订定计划目的﹔ 何时﹑何地﹑何人及如何进行维修﹔ 建立(每台)仪器维修记录 每一次维修记录﹔ 故障原因与排除﹔ 花费成本﹔ 仪器管制 仪器目前状态之管制 可正常使用﹔有限制之使用﹔ 不可使用(损坏或超过校正周期)﹔ 管制方法 隔绝有缺陷之仪器﹔ 以看板﹑标签﹑贴纸等管制仪器﹔ 建立仪器资料 仪器资产目录﹔仪器维修记录﹔仪器校正记录﹔ 仪器履历卡﹔催校系统﹔催修系统。 计量器具的选配考虑的因素 测量特性 技术特性 经济特性 综合影响因素 不确定度、稳定度、量程、分辨力等,应具备预期使用要求; ②量值应溯源到国际或国家计量基准;(如无,应与国际上承认的标准物质、共同认可的测量标准或工程标准建立溯源关系); ③接受检定(校准)的方法和对测量对象进行测量的方法要科学、合理、可行、简便。 具有合理的检定周期(或确认间隔)。 ⑤能对测量结果进行评价。 使用方便、操作简单可靠。 ②运输、拆卸、组装、安装方便,并易于和检定(或校准)装置连接装配在一起。 ③在使用保存期间,易于防护,防损坏、防污染、抗干扰性能良好。 ④所需专用辅助设备(安装、读数、记录、电源等)少。 对环境、操作人员条件要求合适、不苛刻。 测量设备购置费用少。 ②操作、维护、保护、检定(或校准)费用少。 ③能修理,使用寿命长。 ④利用率高。 ⑤使用时所需场地少。 测量设备标准化要求。 ②部分类型测量设备没有检定规程。 ③测量和计算自动化趋势。 ④传统习惯影响。 三、测量系统分析技术(MSA)分析 象每个过程一样,对用来描述测量系统变差的分布可以赋予下列特性: 位置: l稳定性; l偏倚; l线性; 1) 宽度或范围: l重复性; l再现性; 穩定性(或飄移)是測量系統在某一持續時間內測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量值總變差 l 稳定性 稳定性分析报告 零件号及件名 : 量具名称 : X-Y坐标仪 特 性 : 尺 寸 量具编号 : 日 期 : 规 格 :51.41+0.3mm 量具型式 : 计量型 操 作 者 : 量测周期表 : 每周量测3个零件 周期 日期 量测值 周期 日期 量测值 周期 日期 量测值 第 □ 周 06/08 51.20 第 □ 周 06/28 51.23 第 □ 周 07/19 51.26 06/08 51.45 06/28 51.43 07/19 51.48 06/08 51.68 06/28 51.70 07/19 51.69 第 □ 周 06/14 51.22 第 □ 周 07/05 51.21 第 □ 周 07/26 51.24 06/14 51.41 07/05 51.42 07/26 51.41 06/14 51.67 07/05 51.69 07/26 51.65 第 □ 周 06/21 51.19 第 □ 周 07/12 51.20 第 □ 周 08/02 51.23 06/21 51.42 07/12 51.46 08/02 51.45 06/21 51.65 07/12 51.66 08/02 51.68 N=3 K=9 1. 制程标准差= 0.6mm/6=0.1mm 2. 量测程序标准差= (0.02+0.02+0.02)/3=0.02mm 3. 判定 : OK 备注 : 若量测程序标准差小于制程标准则代表该量具稳定性适合量测该制程. l 量具的偏性 偏倚------是測量結果的觀測平均值与基準值的差值.基準值,也稱為可接受的基準值或標準值,是充當測量值的一個一致認可的基準,一個基準值可以通過採用更高級別的測量設備(如:計量實驗室或全尺寸檢驗設備)進行多次測量,取其平均值來確定. 2)量具的偏性示例 偏性分析报告 件号件名 : 量具名称 : X-Y坐标仪 特 性 : 尺 寸 量具编号 : 日 期 : 规 格 : 51.41+0.3mm 量具型式 : 计量型 操 作 者 : 真值 : 51.480mm 制程变异 : 0.6mm 量测者 : NO 量测值 NO 量测值 X1 51.48 X6 51.48 X2 51.48 X7 51.48 X3 51.47 X8 51.48 X4 51.48 X9 51.47 X5 51.47 X10 51.46 1. X=åX/n=514.75/10=51.475mm 2. 偏性=真值-观测平均值=51.480-51.475=0.005mm 3. %偏性=(偏性/制程变异)x100=0.005/0.6=8.33% 3)分析:如果偏倚较大,查找以下可能的原因 l 标准或基准值误差,检验校准程序; l 仪器磨损.主要表现在稳定性分析上,应制定维护或重新修理的计划; l 制造的仪器尺寸不对; l 仪器测量了错误的特性; l 仪器校准不正确.复查校准方法; l 评价人操作设备不当.复查检验说明书; l 仪器修正计算不正确; l 线性 线性是在量具预期的工作量程内,偏倚值的差值. 在测量仪器的工作范围内选择一些零件可以确定线性.这些被选零件的偏倚由基准值与测量观察平均值之间的差值确定.最佳拟合偏倚平均值与基准值的直线的斜率乘以零件的过程变差(或公差)是代表量具线性的指数;为把量具线性转换成过程变差(或公差)的百分率,可以将线性乘以100,然后除以过程变差(或公差).至于稳定性,建议分析技术可采用图形,即带最佳拟合直线的散点图. 如果测量系统为非线性.查找这些可能原因; 1) 在工作范围上限和下限内仪器没有正确校准; 2) 最小或最大值校准量具的误差; 3) 磨损的仪器; 4) 仪器固有的设计特性. l 重复性------由同一评价人,采用一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差. l 再现性------由不同评价人,采用相同有的测量仪器,测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差. 量具重复性和再现性(R&R )的可接受性准则是; l 低于10%的误差---------测量系统可接受; l 10%至30%的误差----------根据应用的重要性,量具成本.维修的费用等可能是可以接受的; l 大于30%的误差----------测量系统需要改进.进行各种努力发现问题并改正. 例如,如果重复性比再现性大,原因可能是; 1) 仪器需要维护; 2) 量具应重新设计来提高精度; 3) 夹紧和检验点需要改进; 4) 存在过大的零件内变差. 如果再现性比重复性大,那么可能的原因有; 1) 评价人需要更好的培训如何使用量具仪器和读数; 2) 量具刻度盘上的刻度不清楚; 3) 需要某种夹具帮助评价人提高使用量具的一致性. 当不具备计算机时建议使用X&R法.否则可以把方差分析法编进计算机程序中. 量具重复性和再现性数据表 Gage Repeatablility And Reproduccibility Data Sheet 量具名称 磅 秤 量具编号 S-PB-002 操作人: 日 期 08/21/00 批准人: 评价人 零 件 平均值 试验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 1 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 2 2 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 3 3 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 4 平均值 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Xa= 19.99 5 极差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ra= 0.00 6 B 1 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 7 2 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 8 3 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 9 平均值 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Xb= 19.99 10 极差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rb= 0.00 11 C 1 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 12 2 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.90 20.00 19.98 13 3 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.90 20.00 20.00 20.00 19.98 14 平均值 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.97 20.00 19.97 20.00 Xc= 19.98 15 极差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 Rc= 0.02 16 零件 19.90 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 20.00 19.99 20.00 X= 19.99 平均值(Xp) RP= 0.10 17 [Ra= 0.000 ]+[Rb= 0.000 ]+[Rc= 0.020 ]/[评价人数量=3]= R = 0.007 18 [MaxX= 19.990 ]-[MinX= 19.983 ]=XDIFF = 0.007 19 [R= 0.0067 ]X[D4= 2.58 ]*=UCLR = 0.017 20 [R= 0.0067 ]X[D3= 0 ]*=LCLR =0 *2次试验时 D4=3.27 ,3次试验时D4= 2.58;7次试验以内时D3=0 UCLR 代表单个R的极限.圈出那些超出极限的值.查明原因并纠正. 同一评价人采用最初的仪器重复这些读数或剔除这些值并由其观测值再次平均, 并计算R和极值. 量具重复性和再现性报告 零件号和名称: 硅 胶   量具名称:   磅 秤   日期: 08/21/00 被测参数: 重 量 量具号: S-PB-002 操作者: 规格: 20kg 量具型式: 计量型 根据数据表 R= 0.0067 XDIFF= 0.0067   RP= 0.1000     测 量 系 统 分 析 总 变 差(TV) 重复性 ---- 设备变差(EV)                 EV= R × K1     %EV= 100[ EV / TV ]   = 0.007 × 3.05 试验次数 K1   = 100[ 0.020 / 0.164 ]   = 0.020 2 4.56   = 12.382                   3 3.05               再现性 ---- 评价人变差(AV)                 AV= [( XDIFF × K2 )2-( EV )2/( n × r )]   %AV= 100[ AV / TV ]   = [( 0.007 × 2.7 )2-( 0.02 )2/( 10 × 3 )]   = 100[ 0.018 / 0.164 ]   = 0.018     = 10.725     评价人 2 3   n=零件数                 K2 3.65 2.7   r=试验次数   重复性和再现性(R&R)                 R&R= [( EV )2+( AV )2]     %R&R= 100[ R&R / TV ]   = [( 0.02 )2+( 0.02 )2]     = 100[ 0.027 / 0.164 ]   = 0.027     = 16.381                   零件数 K3               零件变差(PV) 2 3.65                 PV= RP × K3 3 2.70   %PV= 100[ PV / TV ]   = 0.100 × 1.62 4 2.30   = 100[ 0.162 / 0.164 ]   = 0.162 5 2.08   = 98.649                   6 1.93     总变差(TV) 7 1.82       TV= [( R&R )2+( PV )2] 8 1.74       = [( 0.027 )2+( 0.162 )2] 9 1.67       = 0.164 10 1.62     所有计算均基于预计5.15s(正态分布曲线下99.0%的面积)。 K1=5.15/d2,d2取决于试验次数(m)和零件数目与评价人数量之积(g),并假设该值大于15。 AV ---- 如果根号下出现负值,评价人变差(AV)缺省为零(0)。 K2=5.15/d2*,式中d2*取决于评价人数量(m)和(g),g=1,因为只有单极差计算。 K3=5.15/d2*,式中d2*取决于零件数量(m)和(g),g=1,因为只有单极差计算。 d2*来源于D3,《质量控制和工业统计》,A. J. Duncan. l 计数型量具研究(小样法) 所谓计数型量具就是把各个零件与某些指定限值相比较.如果满足限值则接受该零件否则拒收.绝大多数这样的计数型量具用来接受或拒收一套基准件.不象计量型量具. 计数型量具不能指示一个零件多么好或多么坏.它只指示该零件被接受还是拒绝. 小样研究是通过选取20个零件来进行的.然后两位评价人以一种能防止评价人偏倚的方式两次测量所有零件.在选取20个零件中,一些零件会稍低于或高于规范限值. 如果所有的测量结果(每个零件四次)一致则接受该量具,否则应改进或重新评价该量具.如果不能改进该量具.则不能被接受并且应找到一个可接受的替代测量系统. 一个典型的用于计数型量具研究小样法的表格见下表 橡胶软管内径 通过/不通过塞规 序 A评价人 B评价人 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G G NG NG G G NG NG G G G G G G G G G G G G G G G NG G G NG NG G G G G NG G G G G G G G G G G NG G G NG G G G G G G G G G G G G G G G G NG G G NG G G G G G G G G G G G G G 第三章 量规仪器校正 建立儀器的各類管理資料 制定儀器校正要求 免校 外 校 內 校 制定儀器校正周期 制定年度校正計劃 制定儀器催校制度 禁止使用 執行儀器校正 儀器校正確認 修 理 執行儀器交叉檢查 搬運、保存、儲存等管理 執行儀器的標簽管理 報 廢 一.一般量规仪器校正与管理流程图 否 NO YES NO NO 報 廢 執行儀器的標籤作業 搬運、 保存、儲存等管理 執行儀器交錯檢查 二.校正方法的选择与使用 (1)入库(进厂)校准。 测量设备在出厂后,要经过运输,有的要经过几次转手,从出厂到用户收货入库,要经过一定时间。在这段时间里,由于种种原因,就存在着测量设备变成不合格的可能。 所以要对购进的测量设备进行入库验收、校准,经验收校准合格方可入库。验收校准不合格的一律不准入库,退回采购部处理。购进的测量设备凡无制造许可证标志的(CMC标志等),不能认为是合格品,防止社会上不合格的测量设备流入企业。 (2)出库(发放)校准。 仓库存放的测量设备,在发放时,企业计量部门(QA部计量组)对每件测量设备进行建账登记、编号、立卡,确定校准周期后发放使用。并对外观进行检查,已超过校准有效期的,应进行全面校准。测量设备库存时间长了,由于保管不善或其它种种原因,有可能使原来合格的测量设备变成不合格品,所以,一定要经过校准合格,才准发放使用。 对于新投入使用的计量器具,是实行周期校准的第一次校准,所以也叫“首次校准”。 注意:入库、出库校准(或检定)如何进行,是否必要,视各企业的自身情况而定,但必须保证计量器具在使用前得到校准或检定。 (3)定期校准。 定期校准是指按标准规定对使用中的测量设备进行定期的校准。并按强制检定和非强制校准加以区别管理,它是整个校准工作的核心。属于强制检定的工作测量设备,应定期由国家授权的计量检定机构进行周期检定。属于非强制校准的测量设备,企业也要登记造册,按校准周期自行校准或送国家授权的计量检定机构进行校准。 (4)返回校准。 从工具库借出的计量器具,返回工具室后,应先进行必要的校准,然后再上量具架待用。此种校准是周期校准的补充,是否必要,各企业应视具体情况而定。对于专用量具,一般要进行返回校准。 (5)巡回校准。 对重点产品、关键工艺、高精度机床和生产流水线上使用的测量设备要加强管理。到车间、生产现场进行巡回校准。巡回校准可以根据生产实际情况需要,对部分项目进行校准,如万能量具的零位校对,温度计量中控温仪表的炉前校准等都属于这种性质: (6)临时校准。 测量设备在确认周期内发生故障,可根据使用人要求,给予临时校准。 (7)在用测量设备抽校。 在用测量设备抽校是指对现场或在线测量设备的示值和主要计量性能随机抽取样品的校准,抽样的样品的数量要足以代表全部在现场使用或在线测量设备的示值和主要计量性能的合格情况。因此,企业要随机抽取抽校不少于10%的测量设备。 程序 过程 内容 概述 目的及适用范围 校正程序之目的﹔ 适应于哪些仪器校正﹔ 待校仪具规格说明 名称﹔ 性能说明﹔ 校正方法﹔ 校正仪器需求 名称﹔ 最低使用规格﹔ 厂牌型号/附件﹔ 准备事项 阅读整个程序 量测仪器之准备 检视清洁基本调整﹔ 组件仪器之校正鉴定﹔ 量测系统之组装﹔ 系统之初步调整﹔ 确认量测系统之正常运作 检查系统的程序﹔ 量测保证程序﹔ 校正步骤 系统连接(图﹑表) 归零调整 校正顺序 安全注意事项 完成校正后应有步骤 重置量测系统 关闭量测系统 待校正搬运与储放 资料分析 数据记录表 数据分析方法 不确定度 校正报告 参考资料 三、仪器校正周期的确定 1. 定义﹕指仪器设备在正常使用情况下﹐仪器设备量测值能有效保持在允差范围内的限定间隔时间﹔ 2. 制定仪器校正周期的意义﹕ A) 降低品质失败成本﹔ B) 有利于加强制程管制﹐防止偏差﹔ C) 使仪器设备精确在允差范围内﹔ 3. 制定仪器校正周期的依据﹕ 仪器种类﹔制造厂商建议﹔使用程度﹔仪器损坏及偏差趋势﹔环境状况﹔校正成本﹔ 量测精确度。 4. 制定仪器校正周期的方法﹕ A) 美国NCSL法 名称 内容 优点 缺点 直觉经验法 (适用于新购仪器设备) 需要一位有经验的专业人员﹐根据专业知识进行估算一个能保持公差范围内的周期。 1) 初期费用低﹔ 2) 具有弹性的短期性 1) 决策不当时﹐有可能造成大的损失﹔ 2) 提供有弹性的短期性 数据统计法 (适用于同一品牌﹑型号和同一种类) 由校正报告上的数据来判定旧的校正周期是否准备延长或缩短。 附表一为在85%可靠性判定下的修正表。 1) 可以制定固定的可靠标准﹔ 2) 节省许多费用﹔ 3) 会产生实值有效的数据﹔ 1) 高的初期费用﹔ 2) 少的样本时效果差﹔ 3) 需要有很好的管理和统计技术﹔ 伸缩周期法 (适用于单一型号之仪器) 当校正后发现在公差范围内﹐校正人
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