1 / 27

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma. ISO 8402 szabvány szerint:

laddie
Download Presentation

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  2. ISO 8402 szabvány szerint: A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) olyan irányítási módszer, amelynek középpontjában a minőség áll, a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul, és hosszú távú sikerekre törekszik a fogyasztó elégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a társadalom hasznának figyelembevételével. TQM definíció Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  3. TQM modell Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  4. Vevőközpontúság • „A vevő nem zavaró tényezője a munkánknak, hanem éppenséggel annak célja és értelme. Nem mi teszünk neki szívességet, amikor kiszolgáljuk, ő tesz szívességet azzal, hogy nekünk lehetőséget nyújt erre. A mi dolgunk nem egyéb, mint úgy bánni a vevővel, hogy az hasznos legyen mind neki, mind pedig saját magunknak.” • Feladatok • A vevő azonosítása • A vevő elvárásainak megértése és meghatározása • A vevők elégedettségét elemző módszerek kidolgozása és alkalmazása Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  5. A vevők azonosítása, igények felmérése • Csoportosítás: • Külső vevő • Belső vevő • Vevői rangsor, 80/20 szabály • Igényfelmérő kérdőívek • Adatgyűjtés,elemzés Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  6. Vevői elvárásoknak megfelelés • 3. szint: kimondott elvárások között nem szereplő (latens) igények (extrák) • 2. szint: Jellemzők, melyek alapján a vevő választhat • 1. szint: Kötelezően teljesítendő, alapvető elvárások Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  7. Vevői elégedettség mérése • Kommunikációt a vevő kezdeményezi – elsősorban panaszok, reklamációk • Aktív szint: vevőszolgálat, kérdések megválaszolása, forgalmi elemzések • Kétirányú kommunikáció: vevő megkeresése, (személyes és csoportos beszélgetés, levélben, telefonon interjú) Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  8. Folyamatok folyamatos javítása • „Ha folyton azt teszed, amit eddig tettél, akkor folyton csak azt kapod, amit eddig is kaptál.” • Folyamatok során jelentkező problémák: • Struktúrált: teljes információ, rutin jellegű javítási technika • Félig struktúrált • Gyengén struktúrált: kevés információ, kreatívabb javítási technika Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  9. Probléma megoldás lépései • Probléma azonosítása, okkeresés • Hisztogram, Pareto diagram • Folyamatábra • Ellenőrző kártyák, lapok • Ok-okozati diagramok (Ishakawa diagram) • Brain storming • Hibalehetőség és hatáselemzés (FMEA) • Problémamegoldás (tervezés, bevezetés, ellenőrzés) • Szabványosítás, elterjesztés Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  10. P-D-C-A módszer • Tervezz (Plan): a javítást célzó változás megtervezése • Csináld (Do): a változtatás elvégezése (kisebb, kísérleti területen) • Ellenőrizd (Chek): a változtatás hatásának ellenőrzése, mérése • Cselekdj (Act): Ha sikeres volt, el kell terjeszteni a változtatást Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  11. Teljes elkötelezettség és felhatalmazás • Alkalmazottak bevonása a döntési folyamatokba, megnövekedett felelősség • Saját munkaterületen intézkedési lehetőség előzetes jóváhagyás nélkül • Lojalitás, bizalom növekedése, aktív részvétel • Felső vezetés munkájának könnyítése • Team-ek alakítása: közös célért munkálkodás, munkafolyamatok javítása Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  12. Támogató elemek • Vezetőség szerepe • Jövőkép megalkotása • Példamutatás a TQM eszközeinek és nyelvezetének használatában • Elismerés a TQM alapelveit sikeresen alkalmazóknak • Oktatás és képzés • Minőség javításához • A hatékonyság és a teljesítmény növeléséhez • A problémák megoldásához szükséges ismeretek • Külső támogatás • Külső támogató, szakértői kör segíthet a vezetőknek abban, hogy megértsék a TQM lényegét • Segítség a szervezeti változtatások bevezetésében Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  13. Támogató elemek • Kommunikáció • Az összes munkatárssal meg kell értetni a TQM iránti őszinte elkötelezettség fontosságát. • A vezetőknek személyesen kell találkozniuk a munkatársaikkal • Jutalmazás és elismerés • A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a TQM eszközöket és sikeresen fejlesztik a folyamatokat elismerésben kell részesíteni, lehetőleg megjutalmazni. • Teljesítmény mérés • A szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell lépniük • Mérni kell a külső vevők elégedettségének fokát is Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  14. TQM hatása a szervezet eredményeire • Jelentős versenyelőny, piaci helyzet megszilárdulása • A folyamatos javítás következtében a hatékonyság és termelékenység állandóan nő • Termékjellemzők ingadozásai csökkennek • Team munka újfajta, hatékony munkakultúrát hoz létre Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  15. Hat szigma módszer • 1987 Motorola, költségérzékeny minőségfejlesztési filozófia • Azóta: Texas Instruments, General Electric, KODAK, NOKIA, Sony, SIEMENS, Bosch, Flextronics, TYCO, SANMINA-SCI stb. • Nem akreditálható, Európában általában a TQM alapelveivel együtt az ISO 9000 „részeként” alkalmazzák. • Lényegében hiba nélküli gyártás ideálját jelenti, a fenti cégek jól megközelítik. Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  16. Selejtarányok különböző szórások esetén Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  17. Néhány jellemző példa a ±6σ folyamatokra • Gépelésnél 300.000 oldalanként egy hibás leütés (±3σ esetén 15 oldalanként). Nem százalékos, hanem nagyságrendi javulás. • A Föld kerületét 100 méteres pontossággal tudjuk mérni • 30.000.000 Ft-os beruházást a tervezéskor 100 Ft pontossággal tudjuk becsülni Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  18. A gyártási szórás és a minőség kapcsolata Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  19. A ±6σ szórású gyártás • A várható érték ± 1,5σ eltolódása még megengedett • Ekkor 10.000.000 termékből 34 db lehet selejtes (±3σ esetén 668 110) Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  20. Legfontosabb jellegzetességek • Projekt szervezésű megvalósítás • Probléma észlelésekor projekt létrehozása • 3-5 hónapos időtartam • Napokra lebontott feladatterv • Befejezés, értékelés • Soha nem látott mértékű oktatás a vállalat minden dolgozója számára • Statisztikai módszerek • Projektvezetési technikák • Problémamegoldás módszertana • Igényes, mérésekre, adatokra támaszkodó (un. kemény) statisztikai módszerek pl.: • Szóráskép elemzés • Gép és folyamatképesség elemzés • FMEA analízis stb Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  21. A hat szigma szervezet felépítése • A keleti harcművészetből vett fokozatok, övek • green belt - a résztvevő műszakiak, team-tagok • black belt - közvetlen segítők, még jobban felkészített műszakiak, projektvezetők • master black belt - vállalati szintű szakértők, tanácsadók • six sigma champion - irányítás, stratégia, feltételek biztosítása Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  22. A DMAIC ciklus • Létező folyamatok, termékek folyamatos javtására Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  23. A Define fázis • Határozzuk meg a projekt feladatát • Azonosítsuk a minőség szempontjából fontos javítandó folyamatot • Definiáljuk a folyamat határait - a kezdetét és végét • A folyamatábra segítségével bontsuk részekre a folyamatot, és jelöljük ki azt, amelyikkel először foglalkozni akarunk Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  24. A Measure fázis • Határozzuk meg a mérendő, a folyamat teljesítményére jellemző mennyiségeket, és mérésük módját • Gyűjtsünk adatokat a folyamatról, és számszerűsítsük azokat • Dolgozzunk ki adatgyűjtési rendszert, amely lehetővé teszi a fejlesztő munka eredményének figyelemmel kísérését Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  25. Az Analyse fázis • Elemezzük az összegyűjtött adatokat és a folyamatábrát, hogy a hibák eredendő okait és a folyamat javítási lehetőségeit megtaláljuk • Jelöljünk meg prioritásokat a javításra • Azonosítsuk az ingadozás forrásait Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  26. Az IMPROVE fázis • Javítsuk a cél-folyamatot kreatív megoldásokkal • Végezzünk kísérleteket a folyamat javítására • Készítsük el és hajtsuk végre a változtatási terveket • Igazoljuk, hogy a változtatások meghozták a kívánt eredményt Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  27. A CONTROL fázis • Ellenőrizzük a változtatások végrehajtását • Akadályozzuk meg a régi rendszerhez való visszatérést • Követeljük meg folyamatos ellenőrzést (monitorozást) • Intézményesítsük a változtatásokat (személyzet, oktatás, ösztönzés) Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

More Related