ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH AIAG MSA
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – CO TO JEST ?
MSA, czyli Analiza Systemów Pomiarowych (Measurement System Analysis), to proces oceny i badania systemów pomiarowych wykorzystywanych w produkcji oraz kontroli jakości. Celem MSA jest zapewnienie wiarygodności i dokładności wyników pomiarów oraz identyfikacja ewentualnych błędów i niepewności pomiarowych, które mogą wpłynąć na poprawność interpretacji danych.
Podczas analizy systemów pomiarowych (MSA) ocenia się zarówno systemy pomiarowe, jak i same metody pomiarowe, w celu ustalenia ich skuteczności, powtarzalności i stabilności. MSA obejmuje różne aspekty pomiarów, takie jak badanie zdolności środków kontrolno-pomiarowych, analiza błędów pomiarowych, ocena powtarzalności pomiarów oraz określenie niepewności pomiarowych.
W ramach MSA stosuje się różne metody, takie jak np. analiza GR&R (Gauge Repeatability and Reproducibility), która pozwala na ocenę powtarzalności i odwzorowalności systemu pomiarowego dla danych liczbowych i atrybutowych. MSA jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu jakością, szczególnie w branżach produkcyjnych, gdzie dokładność pomiarów ma istotne znaczenie dla zapewnienia jakości produktów.
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYMÓG PROWADZENIA ANALIZY MSA:
Analiza systemów pomiarowych MSA stosowana jest celu zbadania rozrzutu występującego w wynikach otrzymanych za pomocą każdego rodzaju wyposażenia badawczego i systemu pomiarowego powinna być przeprowadzona analiza statystyczna. To wymaganie powinno stosować się do systemów pomiarowych przywołanych w planie kontroli.
Stosowane metody analityczne i kryteria akceptacji powinny być zgodne z wymienionymi w odpowiednich dokumentach Klienta, a dotyczącymi analizy systemów pomiarowych. Dopuszcza się stosowanie innych metod analitycznych i kryteriów akceptacji zatwierdzonych przez Klienta.
IATF16949 §7.1.5.1.1 Analiza systemu pomiarowego
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WPROWADZENIE:
Pomiar to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.
Proces przypisywania liczb (proces pomiarowy) daje w efekcie wartość pomiaru (wynik) i może być rozpatrywany jako proces produkcyjny, którego produktem są liczby (dane).
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYKORZYSTYWANIE DANYCH POMIAROWYCH:
Dane uzyskane w wyniku pomiaru wykorzystać można do:
- nadzorowanie procesu (dane pomiarowe lub pewne statystyki obliczane na ich podstawie są porównywane z granicami kontrolnymi procesu wyznaczonymi metodami statystycznymi);
- doskonalenie procesu (szukanie związku pomiędzy zmiennymi).
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA
CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie oceny i analizy systemów pomiarowych (MSA), ze szczególnym uwzględnieniem metod GR&R dla danych liczbowych i atrybutowych. Uczestnicy nabędą umiejętności praktycznego stosowania narzędzi MSA zgodnych z wymaganiami normy IATF 16949 oraz analizy niepewności i błędów pomiarowych, co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie jakością procesów produkcyjnych.
PROGRAM SZKOLENIA:
PRE – TEST
- Wprowadzenie – Rodzaje pomiarów, błędy i niepewności pomiarowe.
- System pomiarowy i jego cechy – typy systemów pomiarowych, elementy składowe.
- Pomiar – co go zakłóca. Po co nadzorować pomiary.
- Badanie zdolności środków kontrolno-pomiarowych w kontekście wymagań IATF 16949:2016.
- Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych liczbowych metodą rozstępów oraz metodą średniej i rozstępów (przykłady, ćwiczenia).
- Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych atrybutowych metodą rozstępów oraz metodą kappa (przykłady, ćwiczenia).
- Wykorzystanie arkuszy Excel’a do prowadzenia analiz systemów pomiarowych (przykłady).
POST – TEST
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
Ćwiczenie 1 – GR&R: metoda rozstępów i średnich.
Opis: Obliczenie wskaźników średnich, rozstępów dla trzech operatorów wykonujących pomiary na trzech wyrobach.
Cel: Obliczenie wskaźnika GR&R oraz analiza powtarzalności i odtwarzalności systemu.
Zakres: Średnia i rozstęp dla każdego operatora, rozstępy pomiędzy operatorami, GR&R.
Ćwiczenie 2 – GR&R i rozdzielczość systemu pomiarowego.
Opis: Uczestnicy analizują dane pomiarowe z 10 części mierzone przez 3 operatorów.
Cel: Obliczenie wskaźnika GR&R oraz rozdzielczości systemu.
Zakres: Średnie i rozstępy dla każdego operatora i części, ocena zdolności systemu do rozróżniania.
Ćwiczenie 3 – GR&R uproszczone: 2 operatorów, 5 części.
Opis: Ćwiczenie obliczeniowe z użyciem podstawowych wzorów na odchylenia standardowe oraz GR&R.
Cel: Obliczenie σm, σp, σt i wskaźnika R&R dla uproszczonego przypadku.
Zakres: Wykorzystanie wzoru na odchylenia, zastosowanie wartości współczynnika d2 z tabeli.
Ćwiczenie 4 – Analiza danych atrybutowych: klasyfikacja OK/NOK.
Opis: Ocena spójności decyzji dwóch operatorów względem klasyfikacji części jako OK/NOK.
Cel: Analiza zgodności wyników, powtarzalność i odtwarzalność w systemie atrybutowym.
Zakres: Tabela klasyfikacji, analiza niezgodności, interpretacja wyników.
Ćwiczenie 6 – Porównanie dwóch operatorów: analiza wyników atrybutowych.
Opis: Ocena systemu pomiarowego na podstawie dwóch operatorów i serii prób.
Cel: Porównanie skuteczności, powtarzalności i zgodności między operatorami.
👥 GRUPA ODBIORCZA
Szkolenie dedykowane jest dla:
- Inżynierów jakości i procesów.
- Audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością.
- Specjalistów ds. metrologii i nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
- Managerów produkcji oraz kierowników działów technicznych w branżach motoryzacyjnej, kolejowej i ogólnoprzemysłowej.
🚀KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia:
- Nabędą umiejętność identyfikacji oraz analizy błędów i niepewności pomiarowych.
- Nauczą się, jak właściwie dobierać i oceniać systemy pomiarowe pod kątem wymagań jakościowych (MSA).
- Opanują metody GR&R dla danych liczbowych i atrybutowych wraz z interpretacją wyników.
- Będą potrafili wykorzystać arkusze Excel do samodzielnej analizy systemów pomiarowych.
- Zwiększą skuteczność działań doskonalących w obszarze jakości i audytów zgodności z IATF 16949.
🧠 METODYKA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane będzie w formie interaktywnej, łączącej:
- Pre-test i post-test do oceny poziomu wiedzy uczestników przed i po szkoleniu.
- Wykład techniczny z przykładami przemysłowymi i odniesieniem do praktyki audytowej.
- Analizę przypadków (case studies) na podstawie rzeczywistych problemów pomiarowych.
- Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem danych pomiarowych.
- Dyskusje grupowe i moderowane sesje Q&A, umożliwiające wymianę doświadczeń i poglądów uczestników.
Czas trwania szkolenia – 1 dzień
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara International.
POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF |
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Godziny trwania szkolenia: 8.00 — 17.00.
- W ramach szkolenia zapewniamy:
- zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
- kwalifikowanego trenera
- materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
- certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
- przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
- obiad 2 daniowy
Rabaty dla Klienta:
*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%
UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.
TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ
HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE
Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.
~ PDF (127KB)
Ważne linki:
Powiązane szkolenia:
- Analiza danych w MINITAB
- Analiza systemów pomiarowych MSA
- Analiza systemów pomiarowych z wykorzystaniem MINITAB
- SPC – poziom zaawansowany – szkolenie otwarte
- SPC – statystyczne sterowanie procesem
- SPC – poziom średniozaawansowany
- MSA a VDA 5 – szkolenie otwarte
- Analiza systemów pomiarowych MSA a zdolność pomiarów VDA 5
