capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Laura Marcela Bernal – [email protected] Capacidad de instrument y sistemas de medición R&R

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Page 1: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Laura Marcela Bernal – [email protected]

Capacidad de instrumentos y sistemas de medición

R&R

Page 2: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Métodos para generar ideas

Page 3: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion
Page 4: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Ejemplo de aplicación del SCAMPER

Problema a resolver: “Alternativas lúdicas a los sábados por la Noche”

Tomado de: http://www.emotools.com/media/upload/files/afondocreatividad/metodoscamper_ejercicio.pdf

Page 5: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Ejemplo de aplicación del SCAMPER

Problema a resolver: “Alternativas lúdicas a los sábados por la Noche”

Page 7: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion
Page 8: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Toma de decisiones basada en datos

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Variación total observada

σ2 total = σ2 producto + σ2 inst. medición

Page 10: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion
Page 11: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Variación total observada

Variación total observada

Variación de las mediciones

Equipo de medición

repetibilidad

calibración

estabilidad

linealidad

Operadores (reproducibilidad)

Resolución del equipo

Variación dentro la muestra

Variación real del proceso Otras fuentes

σ2 total = σ2 producto + σ2 error

Page 12: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Variación total observada

Calibració

n

•La exactitud y linealidad del instrumento

Estabilidad

•El cambio del instrumento con el transcurso del tiempo

Repetibilidad

•La variación observada cuando un operador mide la manera repetida la misma pieza con el mismo instrumento

Linealidad

•La exactitud a lo largo del rango de operación del instrumento

Variación total observada

Variación de las mediciones

Equipo de medición

repetibilidad

calibración

estabilidad

linealidad

Operadores (reproducibilid

ad)

Resolución del equipo

Variación dentro la muestra

Variación real del proceso Otras fuentes

Page 13: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Variación total observada

Equipo de medición

Operadores (reproducibilidad)

Resolución del equipo

Variación dentro la muestra

Es la habilidad del instrumento de medición para discriminar entre piezas similares.

Se recomienda que ‘este sea capaz de reportar al menos 10 valores espaciados a lo largo del rango de variación de las piezas a medir.

Page 14: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Variación total observada

Variación total observada

Variación de las mediciones

Equipo de medición

repetibilidad

calibración

estabilidad

linealidad

Operadores (reproducibilidad)

Variación dentro de la muestra

Variación real del proceso Otras fuentes

Variabilidad dentro del objeto a medir; se presenta en objetos que por su naturaleza tienen cierta heterogeneidad en sus superficies, dimensiones, etc

Page 15: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Precisión

Exactitud

Error de cualquier proceso de

medición(variabilidad)

Page 16: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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PrecisiónEs la variación que presentan los resultados al medir varias veces una misma pieza con el mismo equipo

Componentes: Repetibilidad y Reproducibilidad

ExactitudSe refiere al desfase o desplazamiento que tienen las mediciones con respecto al estandar o verdadero valor que se supone conocido

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Precisión y exactitud

Page 18: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Componentes de la precisión

Repetibilidad• Se refiere a la precisión o variabilidad de sus mediciones

cuando se obtienen varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares (mismo operador)

Reproducibilidad• Se refiere a la precisión o variabilidad de las mediciones

del mismo objeto pero en condiciones variables (diferente operador, periodos de tiempo, medio ambiente etc)

Page 19: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Conceptos básicos

RkVE 1Variación del equiporepetibilidad

Variación del operarioReproducibilidad

tn

VEXkVO D

2

22

2 3k1 4.56 3.05k2 3.65 2.70n número de partest número de ensayos

Page 20: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

22 VOVEEM Error de medición

100/

EIES

EMTPPrecisión/Tolerancia

Conceptos básicos

EIESVE

VE 100

%EIES

VOVO

100

%

Page 21: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

22 VOVEEM Error de medición

100/

EIES

EMTPPrecisión/Tolerancia

P/T<10% Excelente proceso de medición

10%<P/T<20% Bueno

20%<P/T<30% Marginal casi inaceptable

30%<P/T Inaceptable y debe corregirse

Conceptos básicos

EIESVE

VE 100

%

EIESVO

VO 100

%

Page 22: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Estudio de R&R

Estudio Largo

Estudio Corto

Evalúa R&R en forma separada

No separa los análisis de R&R

Análisis por medias y rangos

Análisis de varianza ANOVA

Page 23: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Pasos para la toma de datos en un estudio largo de R&R

Seleccionar 2 o mas operadores

Seleccionar en forma aleatoria 10 o

mas partes de piezas

Definir numero de ensayos, etiquetar

cada parte identificar la zona

de medición

Obtener en orden aleatorio la primera

medición del operador A

Volver a aleatorizar las piezas y obtener

la medición del operador B ..etc

Repetir los pasos anteriores hasta

completar el numero de ensayos

definidos

Hacer análisis estadístico

Emitir juicio sobre la calidad del proceso y decidir acciones

futuras

Page 24: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Análisis por medias y rangos del estudio largo de R&R

Calcular para cada operador el rango de

mediciones que hizo para cada pieza; previo graficar

comportamiento

Calcular promedio de rangos y la media de las

mediciones de cada operador

Obtener la media de los rangos promedio y el rango de las medias

Calcular el limite superior de la carta de rangos

Calcular la variación expandida del equipo

(VE) y del operador (VO)

Calcular la variación combinada o error de

medición expandido (EM)

Calcular el índice precisión/ tolerancia

Calcular el índice precisión / variación toral Tomar decisiones

Page 25: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Estudio de R&Rlargo por mediode medias y rangos

Calculo del error max de medición

±2.57σR&R

Page 26: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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ExactitudSe refiere al desfase o desplazamiento que tienen las mediciones con respecto al estandar o verdadero valor que se supone conocido

Entre mayor sea este procentaje mas descalibrado esta el instrumento.Se interpreta de acuerdo con la misma regla utilizada para el indice P/T

Page 27: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Ejercicio de aplicación 1

En una compañía que fabrica PVC se realiza un estudio de R&R , para evaluar el proceso de medición del tamaño de partícula. Las especificaciones son EI=25 y ES = 40 . Se miden dos veces 10 muestras de polímero, por tres operarios diferentes. Los resultados se presentan en la tabla

Page 28: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Muestra operario A operario B operario C1 36.2 36.3 35.8 35 36.1 34.82 35.3 35 35.6 35.1 35.7 34.73 30.8 30.6 30.4 28.9 30.7 29.24 29.8 29.6 30.2 29.9 28.3 30.15 32 31.7 31.1 31.7 30.1 31.76 30.7 29.7 30.9 30.4 29.8 29.57 33.4 32.4 32.9 32.1 33.4 31.28 37.1 36.5 36.7 36.2 36 35.59 30.1 30.5 30 29.7 29.1 30.2

10 34.6 34.2 34.1 33.7 33.6 34.2

Page 29: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Grafico del estudio de R&R

Page 30: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Estudio de R&R metodo corto

Permite estimar de manera la variabilidad con la que contribuye el proceso de medicion; sin embargo, no es posible separar la

repetibilidad (instrumento) de la reproducibilidad (operadores) sino que viene mezclada

Page 31: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Pasos para realizar un estudio corto de R&R

Seleccionar 2 o mas operadores

Seleccionar en forma aleatoria 5 a

10 piezas o unidades a medir

Etiquetar cada pieza

Aleatorizar el orden en que son dadas las piezas a cada

operador

Identificar la zona o punto donde se hara

la medicion y el metodo a usar

Hacer análisis estadístico

Emitir juicio sobre la calidad del proceso y decidir acciones

futuras

Page 32: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

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Análisis por medias y rangos del estudio corto de R&R

Calcular el rango de mediciones que se

tienen para cada pieza

Calcular rango promedio

Obtener la expansión del error de medición

(EM) EM=K2 X R

Calcular el indice de precision toleranciaP/T= EM/ES-EIX100

Tomar decisiones

Page 33: Capacidad de instrumentos y sistemas de medicion

Estudio de R&Rcorto

K2 depende del numero de operadores y de piezas

Criterio de aceptacion igual al estudio de R&R metodo largo

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Ejercicio de aplicación 2

Se decide realizar un estudio de R&R corto para un equipo que mide grosor de cierta capa de material, que debe estar entre 0.025 ± 0.005 Se seleccionan al azar cinco piezas y cada una es medida tambien en orden aleatorio por los dos operadores. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Partes Operador A Operador B

1 0.022 0.021

2 0.020 0.020

3 0.030 0.031

4 0.024 0.023

5 0.015 0.015