中國電子科技集團公司第十八研究所 欒兆芳
過程能力指數在滿足產品質量標準過程中,要采用工序能力進行嚴格的實施,以Cp形式進行表明 ,將過程加工質量方面歲表現出的一些能力進行充分的反應,在此基礎上也是統計評價的一種有效概括,將其主要公式作如下表明:
過程能力指數(Cp)=質量標準/過程能力
1.1 在偏移情況沒有出現的基礎上,雙側也是在規范的范圍之內,如下所示:

其中,標準偏差σ公式為:

在上式中:Tu 主要是表示為上公差限,T tu主要是表示為下公差限,σ在公式中的作用是標準偏差,是屬于該樣本的平均值,n在公式中主要是代替樣本的例數。
1.2 單側如果是處于規范的狀態中,并且對上限提出了一定的要求,如下表示:

式中:μ代表平均值,Tu代表上限,σ代表標準偏差。
(1) 實測高溫后方鋼管再生混凝土柱的峰值荷載與屈服荷載比值在1.19~1.29之間,表明方鋼管再生混凝土柱高溫后仍具有良好的安全儲備。
1.3 單側如果是處于規范的狀態中的程能力指數。
對下限提出了一定的要求,如下所示:

式中:μ代表平均值,TL代表下限,σ代表標準偏差。
過程能力指數從本質上來會說屬于一種保證程度,其主要的作用就是通過用工序能力來產品的設計進行不斷的規范,并在此過程中對產品的加工工藝實施客觀、全面的評價,以此在最大限度上不斷滿足技術過程中的種種要求。
在對熱電池進行制備工序的過程中,最為主要一個工序就是正極材料制備工序,通過對正極材料進行評價和分析,在很大程度上可以將熱電池各工序在制備工序過程中的能力水平進行充分的反映[1]。正極材料中物理特性在實際控制過程中,需要先檢測松裝的密度,而正極材料中的電性能特性在控制過程中需要先檢測峰值的電壓進,在檢測完成之后,在對其進行有效的控制,在檢驗過程中,以考核為主要的檢驗標準。
正極材料、電解質、負極對于所采用的標準非常嚴格,首先,在正極材料上二硫化鐵正極是主要的成分;其次,電解質其主要是以三元全鋰電解質為主,最后,在負極方面主要是采用 Li Si合金。在采集放電數據和放電過程中,放電主要用直流電子負載器,要想更好的對放電數據進行采集,并且其數據具有一定的準確性,在采集的過程中,要采用Nicolet數據采集儀進行采集。
現制造準備一個二硫化鐵正極材料,并在測試儀中放入二硫化鐵正極材料。對其進行稱重時,一定要采用電子天平對其進行沉重,其要為精度0.0001 g[3]。
通過進行計算得出的過程能力指數,在各個的數值范圍之內,其參考評價也是不同的,過程能力指數的評價表具體情況見表1。

表1
第一,松裝密度過程能力指數計算。取出適量的的二硫化鐵正極材料,同時要采用松裝測試儀進行實施,之后對其進行稱重,在稱重過程中要采用電子天平進行稱重,將其密度的結果進行計算。
松裝密度處于正常的情況下,式子為:
其中式中:μ代表平均值,T U為1.9 g/cm5 ,TL 為1.7 g/cm5。
計算可知:
松裝密度過程能力指數:Cp=(1.9-1.7)/(6×0.0289)=1.15
第二,峰值電壓過程能力指數計算。峰值電壓主要是將其主要的參數進行反應[4]。選取正極材料進行裝配,經過裝配成某型號的電池之后,對其峰值電壓進行考核,必須要放在高溫條件下,之后對其過程能力的指數進行計算。
峰值電壓為單側上限要求,,計算方式可以選用文章中的公式(3):
Cpu=(T u-μ)/3σ
式中:μ表示為均值,T u 代表上限30 V。
由此可知:
電性能過程能力指數:Cpu=(30-29.2227)/(3×0.1841)=1.41
通過對計算結果進行探究,可知其評價等級可以達到Ⅲ級,Ⅲ級可以表明該工序的能力其充分性非常的強[5]。但是在技術管理能力方面,其充分性達不到一定的高度,應該采取相應的辦法就是使它的等級逐漸向上升,可以成為Ⅱ級;電性能特性過程能力的評價等級是Ⅱ級,不僅其工序過程能力的充分性比較高,而且正極材料制備工藝過程能力的充分性也具有一定的凸顯性,除此之外,在技術管理能力程度上,其充分性也非常高[6]。
綜上所述,本文主要是對熱電池正極材料制備工序進行了全面的闡述,不僅對正極材料制備物理特性過程能力指數進行全面、詳細的統計,而且對于電性能特性過程能力的指數也進行了詳細的計算,在這個過程中,從而也探索出了一種新型的方法,可以對過程質量就行不斷的控制,由于特具有一定的特殊性,所以在其他工序控制過程中得到了廣泛的應用,使得電池在生產過程中可以及時有效的掌握產品過程控制情況,并且可以積極對此進行防范,從而進一步提高對質量的控制水平,同時工藝水平也有了更好的實施方法,為熱電池其他各工序應用過程能力指數的質量控制和追量管理奠定了良好的基礎。