DFMEA模板分析及运用 产品设计案例分析怎么写( 二 )
(3)过滤被分析子系统的故障数据
一般来说,故障数据来源于系统,需要对故障数据进行层层筛选,最终得到系统、每一级子系统和部件的故障数据,为确定它们的故障模式做准备 。
(4)确定关键字
“三包”的数据来自不同的维修点,不是由专业检测人员采集的,所以难免会有不规范的地方 。比如对于“密封不严”的故障现象,故障数据中会有“密封不严、启封、密封不良、密封不良”等各种描述 。
针对这种现象,建议数据归纳人员先了解各种故障现象的描述,再确定关键词对所选子系统的故障数据进行分类 。关键词确定的原则是95%以上的相同故障都能筛选出来,尽量不要漏掉;尽量不要复制不同的故障现象 。所以筛选同一个故障现象大概需要确定几个关键词 。
(5)对系统的故障数据进行分类
根据确定的关键词对系统的故障数据进行分类,分类后的故障数据可用于提取故障模式 。
(6)故障模式的抽象
根据分类后的故障数据,可以抽象出相应的故障模式 。故障模式要求用术语表示,汽车产品可参考标准QC-900;标准中未包括的故障模式应由工程师协商后确定 。
(7)故障模式附属于系统结构树的节点
系统、子系统、部件等不同层次都有相应的故障模式,需要附加到相应的节点上,这样就建立了故障模式库 。随着分析的深入和故障数据的不断归纳,故障模式库会越来越完整 。
对节气门体故障数据进行上述处理后,得到各级零部件的故障模式,建立节气门体故障模式库 。下图显示了故障模式库的一部分 。需要指出的是,实施DFMEA时被分析对象的失效模式不仅来自失效模式库,还来自工作组的分析 。
2 。确定DFMEA 的详细分析对象
针对实施DFMEA需要大量时间的具体情况,本研究提出了一种新的方法来确定需要具体实施DFMEA的对象 。其思路是对系统进行逐步分析,按照一定的标准确定需要详细分析的分支(以下简称重要分支),将重要分支细化到底层,不能再细分的重要分支就是需要详细分析的对象 。该方法分为三步,即建立系统的组成结构树、确定阈值和选择分析对象 。
(1)建立系统的组件结构树
这里的系统的组成结构树类似于上面说的系统结构树,但本质上是不同的 。这里的系统的组成结构树和系统的完全一样,是按照系统的结构和功能一步一步向下构建,直到系统的组件(称为组成结构树的叶节点) 。组成结构树示意图见下图 。
图中的系统由子系统1和子系统2组成,分别执行相应的功能 。子系统1由子组件1和2组成,子组件1可以分成几个部分;子系统2由两部分组成 。S12、S21、S22、S111和S112都是结构树的叶节点 。
(2)确定阈值
阈值是确定重要分支的条件 。根据DFMEA的原理,建议确定重要性(S)和风险序号(RPN)两个参数的阈值 。只要分支的S和RPN参数之一等于或超过阈值,该分支将被识别为重要分支 。除了S和RPN,DFMEA中还有两个参数:发生程度(O)和检测程度(D) 。S用于描述故障的后果,O表示故障原因发生的概率,D是检测措施有效性的度量,RPN是S、O和D3的乘积 。O和D的阈值是根据同类产品的故障数据确定的,原则是低于DFMEA中的阈值 。
(3)选择要分析的对象
一步步向下分析产品的组成结构树 。首先,确定第一个分支的所有S、O、D O和D值,并计算RPN值;然后根据阈值确定哪个分支是重要分支,仍然重复上述过程,直到形成结构树的叶节点,不再进一步分析非重要分支 。
以下图所示的系统组成结构树为例,选择要分析的对象 。假设S和RPN的阈值分别为6和70,结构树中分支的参数如图5所示,带“3”的部分为重要分支 。
从图中可以看出,子系统S1的S和RPN都达到阈值,被确定为重要分支;虽然S2子系统的RPN没有达到阈值,但S已经超过了阈值,这也是一个重要的分支 。S12、S22和S111被识别为分析对象,需要详细的DFMEA 。
分析节流阀体故障数据,确定S和RPN的阈值分别为5和30,分析结果如下图所示 。根据分析结果,有必要对节气门位置传感器、怠速控制阀、阀板和阀体进行详细的DFMEA 。
三 。实施DFMEA的过程
为了增加DFMEA的可用性,使第一次做DFMEA的人员能够顺利实施,根据发动机设计的特点,进一步总结和完善DFMEA的流程(见下图) 。
为了加深对实施阶段的理解,提高分析效率,将实施阶段分为确定基本项、确定衍生项、生成DFMEA报告三个步骤 。
在实施阶段,功能、潜在失效模式、潜在失效影响、失效原因和现有控制措施等5个带“3”的项目是基本项目,对它们的分析是决定DFMEA实施成功的关键 。s、O、D、RPN和建议的纠正措施是衍生物;基本项确定后,就可以相应地确定派生项 。
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