Control De Calidad En Proceso

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Presentacion del equipo # 3 "los patos"
Control de Calidad en el Proceso...

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  • Anahi Zuñiga Torres
    Los graficos de control son de suma importancia ya que representan una comparacion grafica de los datos de desempeño, con limites de control estadistico, y ya gracias a esta indispensable herramienta podemos saber en que estado se encuentra nuestro proceso.
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  • Los gráficos de control son muy necesarios para la calidad, ya que con ellos podemos medir y controlar los sistemas, para así poder tener un mejor proceso que ayude a mejorar la calidad de la producción que es lo que cualquier organización busca.
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  • Si bien se sabe los sistemas y procedimientos no se pueden controlar al 100% afortunadamente se cuenta con los graficos de control que vienen siendo de gran ayuda para saber a ciencia cierta en que estado se encuentra nuestro porceso o sistemas y asi poder reparar cualqueir deficiencia.
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  • El uso de graficos de control proporcionan una herramienta de gran ayuda en calidad, para saber en que estado esta nuestro proceso y asi eliminar o reparar las deficiencias existentes.
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  • La presentación fue buena, aunque ya había visto el tema de las graficas GR&R lograron recordarme todo lo que se me había olvidado y los ejemplos que expusieron fueron claros para mi, y entendí muy bien todo lo que se explico, sinceramente su presentación fue visualmente satisfactoria para mi, pues creo que los temas mencionados estuvieron bien descritos tanto la planeación de la calidad como las variables y los gráficos de control. Me hubiera gustado nos pusieran a realizar un ejemplo de gráficos de control en clase para abarcar más ampliamente ese tema. Considero que el uso de los gráficos de control en un proceso es indispensable para el mejoramiento del producto, la reducción de costos y tiempos.
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Control De Calidad En Proceso

  1. 1. Control de calidad en proceso <br />Aseguramiento de la calidad<br />Ing. Victor Hugo Arvizu Ibarra <br />Universidad Autónoma de Tamaulipas<br />Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlan<br />Equipo #3<br />Fabiola Alejandra Valenciano Luna<br />Araceli Gabriela Tapia González<br />Karen Headrich Guzmán Rodríguez<br />Carlos Ortiz Camarillo <br />
  2. 2.
  3. 3. Que es calidad?<br />Para que un producto o servicio tenga calidad se requiere que sus propiedades o características satisfagan las necesidades expresadas o implícitas. <br />
  4. 4. Variables no controlables<br />No se pueden identificar<br />Son aleatorias<br />Son inherentes<br />Afectan pequeñamente a la variación total<br />Responsables de la variabilidad de las características calidad del producto<br />No pueden ser reducidas o eliminadas a menos que el proceso cambie.<br />
  5. 5. Variablescontrolables<br />Pueden ser identificadas<br />Pueden eliminarse <br />El proceso no funciona como se desea<br />Acción correctiva<br />
  6. 6. Cuando el proceso trabaja…<br />Bajo un sistema de variables no controladas se le llama Control Estadistico.<br />Y cuando ademas trabaja con variables controlables se dice que esta Fuera de Control.<br />
  7. 7. Normalizar procesos<br />Secuencia productiva<br />Calidad segura en el producto<br />Procedimientos<br />Auditorias <br />
  8. 8. Hacerlo bien y a la primera<br />Incorporarlo al sistema productivo y a la cultura de la empresa.<br />“Escribir lo que vamos a hacer (elaborar procedimientos), hacer lo que hemos escrito( rigor y auditorias) y escribir lo que hemos hecho (registros)”<br />
  9. 9.
  10. 10. Planificación de calidad en las operaciones<br /> La planificación de la calidad representa un marco dentro del cual hay actividades que pueden llegar a ser muy efectivas. Se deben de tomar en cuenta las siguientes indicaciones.<br /><ul><li>Desarrollo del producto
  11. 11. Desarrollo del proceso</li></li></ul><li>Desarrollo del proceso<br />¿que es un proceso?<br />Un proceso son los pasos que se realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios (outputs) a partir de determinados inputs<br />Un proceso capaz es aquél que satisface, prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y del producto.<br />
  12. 12. Pasos a seguir para llevar un proceso de forma secuencial<br />Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte. <br />Construcción del mapa de procesos. <br />Asignación de procesos clave a sus responsables. <br />Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos.<br />
  13. 13. Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte. <br />Procesos estratégicos: son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por otras entidades.<br />Procesos clave: atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. <br />Procesos de soporte: dan apoyo a los procesos fundamentales.<br />
  14. 14.
  15. 15. Construcción del mapa de procesos. <br />El mapa de procesos es una representación grafica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Antes de realizar el mapa de procesos habrá que identificar todos los procesos.<br />Una vez identificados todos estos procesos pueden organizarse en un mapa de procesos<br />
  16. 16. Asignación de procesos clave a sus responsables. <br /> Una vez definidos los procesos fundamentales del Servicio se deben asignar los propietarios o responsables de los mismos. Los propietarios son los encargados de la supervisión y control de los procesos, es decir, los que se hacen responsables de su correcto funcionamiento<br />
  17. 17. Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos.<br /> Los procesos deben desarrollarse de forma que quede suficientemente claro qué pasos deben darse para realizarlo. Es decir, se hace necesaria una explicación, fase por fase, de las actividades que componen el proceso.<br />Desarrollo de criterios e indicadores.<br />Diseño de un calendario de recogida de datos.<br />Recolección y codificación de datos.<br />
  18. 18.
  19. 19. PROCESOS Y SU CAPACIDAD<br />
  20. 20. Los procesos y su capacidad<br />
  21. 21.
  22. 22. INDICE DE CAPACIDAD DEL PROCESO<br />La capacidad del proceso se mide mediante el índice de capacidad del proceso. <br />La principal razón para cuantificar la capacidad de un proceso es la de calcular la habilidad que este tiene para mantenerse dentro de las especificaciones.<br />
  23. 23. ICP<br />ICP= LSE-LIE/6desviacion estándar<br />ICP : índice de capacidad del proceso<br />LSE: Limite inferior<br />LIE: Limite superior<br />DESVIACION ESTANDAR ¿Cómo CALCULARLA? <br />
  24. 24. Ejemplo:<br />Datos = 4, 1, 11, 13, 2, 7 <br />Formula promedio: <br />Desarrollo= <br />
  25. 25. Desviaciónestándar<br />
  26. 26. CALCULARICP<br />                Especificación Superior - Especificación InferiorCp = __________________________________________________                          6 veces la desviación estándar<br />Ejemplo 1:<br />Límite superior de especificación: 5.00 % de humedadLímite inferior de especificación: 3.00 % de humedadDesviación estándar del proceso: 0.40 %<br />             5 - 3Cp = -------------- = 0.83           6 x 0.40<br />COMENTARIO... El denominador es mayor que el numerador y resulta un valor menor a la unidad esto significa que el proceso tiene mayor variabilidad de lo que permite la especificación.<br />
  27. 27. CALCULAR ICP <br />Ahora, se toma acción correctiva sobre una de las causas comunes para reducir la variabilidad y entonces la nueva desviación estándar del proceso es igual a 0.25 %, por lo que se tiene un nuevo valor de Cp:<br />        5 - 3Cp = ------------ = 1.333           6 x 0.25<br />COMENTARIO ....... Esto indica que la variabilidad de la humedad que da el proceso es menor que la de la tolerancia establecida, por lo que el proceso tiene la capacidad potencial de cumplir la especificación.<br />El Cp permite calificar la variabilidad tanto del producto como del proceso, siendo mayor la capacidad de cumplir con la especificación, mientras mayor es el valor de Cp.<br />
  28. 28.
  29. 29. Gráficos de control<br />Un grafico de control es un diagrama preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se esta controlando.<br />.<br />Se usan como una forma de observar, detectar y prevenir el comportamiento del proceso a través de sus pasos vitales.<br />
  30. 30. Ejemplo <br />Supongamos que se tiene un proceso de fabricación de anillos de pistón para motor de automóvil y a la salida del proceso se toman las piezas y se mide el diámetro. <br />Por ejemplo, si las ultimas 15 mediciones fueron las siguientes: <br />
  31. 31. Preparación del uso de graficas de control <br />1.-Establecer un ambiente conveniente para la acción.<br />2.-Definir el proceso.<br />3.-Determinar las características a ser graficadas. <br />4.-Definir el sistema de medición.<br />5.-Minimizar la variación innecesaria.<br />
  32. 32. Tipos de gráficos de control<br />Estos dependen del tipo de característica de calidad……..<br />cuantitativa<br />Gráficos X-R<br />Estos nos ayudan a conocer si nuestro proceso se encuentra dentro de las especificaciones . <br />
  33. 33. Aplicación de los gráficos X-R<br />Tenemos la siguiente tabla de la medida del diámetro de los anillos de pistón.<br />
  34. 34. Aplicación de los gráficos X-R<br />X’ LC - Línea central = X<br />LCS - Limite control superior = X’ + A2R’<br />LCI - Limite control inferior = X’ - A2R’<br />R LC - Línea central = R<br />LCS - Limite control superior = D4R’<br />LCI - Limite control inferior = D3R’<br />LCS= 74.041+0.577(0.047)<br />LSC= 2.115(0.047)<br />LCI=74.041-0.577(0.047)<br />LCI=0(0.047)<br />
  35. 35. Graficas<br />
  36. 36.
  37. 37. Tipos de gráficos de control<br />cualitativa<br />Gráficos NP<br />Solo hay dos formas de ver las cosas “Pasa o No pasa”.<br />Gráficos P<br />No se toma en cuenta el numero de defectos<br />
  38. 38. Ejemplo del grafico P<br />= Sumatoria de defectos<br />= Promedio total de defectos<br />
  39. 39. Ejemplo del grafico NP<br />= Sumatoria de defectos<br />= Promedio total de defectos<br />

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