汽车召回制度(recall),是指投放市场的汽车,发现由于设计或制造方面的原因存在缺陷,不符合有关法规、标准,有可能导致安全及环保问题,厂家必须及时向国家有关部门报告该产品存在问题、造成问题的原因、改善措施等,提出召回申请,经批准后对在用车辆进行改造,以消除事故隐患。召回制度的引入,将降低汽车因产品质量问题给消费者带来的安全隐患,大大提高了产品使用的可靠性,对于维护消费者的合法权益具有重要意义。
汽车召回制度在美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚等发达国家已经得到了普通的执行和认可,随着中国汽车市场的不断完善和成熟,我国的汽车召回制度也日趋完善, 2002年10月质检总局颁布《汽车产品召回管理规定(草案)》; 2004年10月1日开始,我国开始实施由国家质量监督检验检疫总局、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署联合制定发布《缺陷汽车产品召回管理规定》,2014年10月10日国家质检总局又发布《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法(征求意见稿)》,我国的汽车召回制度也经历了从无到有,从整体到局部的不断发展和完善的过程。
汽车召回制度的实施,确保用户对于产品的正常使用,为用户挽回了大量的经济损失,保障了用户生命安全。根据国家质检总局发布的最新统计数据显示,截至2014年9月30日,十年来我国已实施汽车召回793次,共1688.5万辆。而从年度召回数量数据来看,2009年,我国汽车召回数量首次突破100万辆之后,2013年这一数字更超过530万辆。 不仅如此,缺陷产品召回制度实施十年以来,单从汽车召回上来看,已经挽回直接经济损失238亿元。而在不断升级和强化的汽车召回制度建设过程中,召回主体对于召回的态度也有开始转变的趋势。企业召回的主体责任意识也正在明显加强,更多的企业认为召回是维护企业形象和加强质量管理的一项重要措施。总体来说,近十多年中国汽车召回制度的建设和发展,对保障汽车行业健康有序发展,维护消费者利益起到了重要的作用。
召回制度是保障汽车厂商不断完善其产品质量的一种机制,汽车的质量的保障是一项复杂的系统工程,从设计角度来说,在设计室设计出的完美车型投入到实际运作中,可能并不完美;从生产角度来说,汽车是一个非常复杂、工艺水平要求非常高的产品,因而可能在生产过程中存在操作失误;从使用角度来说,一些缺陷只有在使用一段时间后才暴露出来,因而召回制度对于汽车质量的保障有着重要的意义。但从汽车从设计、生产到移交客户的使用的漫长过程中,存在太多的工序和环境影响,加之汽车是由众多零部件一起组装而成的复杂系统,如何能够有效的评估各个部件的产品质量,以及对于汽车整体质量安全的影响,也是一件相当复杂的工作。
可靠性分析,旨在通过对于消费者产品使用的失效信息进行收集,从而构建产品的可靠性预测模型,实现对于产品可靠性进行整体预测,对于各种失效模式进行分析比较,从而对产品进行更好的质量改进。通过可靠性分析,可以帮助汽车企业更好的预测产品失效时间,失效机理及失效部件对于整体产品的影响,为企业的产品召回提供良好的信息支持,从被动的接受召回向主动的召回改进,更好的保障了产品质量,提升了客户服务质量,增进了企业声誉。
通过可靠性分析,可以极大的帮助汽车企业进行各项产品寿命的预测,对于产品的召回等主动预防有着重要的意义。但在使用过程中,可靠性分析对于分析人员有着较高的数理统计分析知识的要求,加上用户使用的多样性等其他外在影响因素也为可靠性分析带来了更大的难度。因此,如果能够借助使用便捷、安全准确的分析工具将对可靠性分析产生极大的帮助,将对可靠性分析起到重要的作用,而这些又对数据分析工具提出了更高的要求:
1) 准确快速的数据分析能力,准确是数据分析的根本要求,只有准确分析的结果,才能为后续的工作提供正确的参考。
2) 快速便捷的模型构建能力,数据建模本身是一件计算量繁琐的专业工作,对于专业要求高,而大部分生产质量管理人员往往并不具备较强的专业知识背景,这就需要分析工具能够提供便捷的模型构建能力,帮助用户实现快速准确的模型构建。
3) 操作友好的交互能力,数据分析本身是一个充满无知的探索性工作,很多结果结论都是在探索的过程中被发现的,所以操作友好的交互能力,也会为我们的数据探索提供更多的便利,使得分析人员能够探索出未知的知识。
JMP,作为SAS(全球最大的统计学软件公司)推出的一种交互式可视化统计发现软件系列,在SAS算法的基础上,强调以统计方法的实际应用为导向,交互性、可视化能力强,使用方便,为我们进行可靠性分析提供了极大的便利。
寿命分布分析
寿命分布分析,是以现有产品的使用寿命为依据,通过拟合相应的产品寿命分布曲线,从而对产品的使用寿命进行预测。JMP整合了20多种同产品寿命相关的曲线,以自动化,图形化的方式帮助用户完成模型拟合,评估工作,帮助用户快速获取产品寿命分布曲线,实现对于产品使用寿命的预测。
图1:JMP的寿命分布界面
JMP除了能够帮助用户快速进行寿命分布模式的构造之外,还提供刻画器的模型分析展示方式,用户可以直接通过刻画器对寿命和故障等进行预测,实现了基于寿命分布模型快速进行产品寿命的预测。
图2:JMP的寿命分布预测刻画器
失效模式分析
产品失效的原因也是多种多样的,如何去衡量各种故障对于产品的影响,JMP在产品寿命分布分析的基础上,也针对每个产品在使用过程中的使用故障原因进行分析,帮助用户识别出引起产品故障的主要原因,并对各种原因引发的产品故障进行比较评估,从而更好的认知各种失效模式,对产品的后续保障进行更有针对性的维护。
图3:JMP的失效模式分析界面
加速因子分析
由于用户使用汽车的差异,可能对于汽车的质量也造成了不同的影响,如何识别不同环境差异之间对于产品的质量也是可靠性分析所面临的重要课题。通过加速因子分析,我们能够有效的识别某一个单一因子对于产品寿命的影响,从而帮助用户实现了基于不同产品使用环境下的产品使用寿命的预测。
图4:JMP的加速试验分析界面
系统可靠性分析
一辆整车是由若干零部件构成的,每一个零部件的失效对于整车的失效的影响效应不尽相同,如何更好的去评估整车的使用寿命也是我们面临的重要问题。JMP提供系统可靠性分析的功能,通过直观的系统构造方式帮助用户进行快速的系统原型构造,并以此进行系统可靠性分析,帮助用户快速实现整车的质量分析工作。、
图5:JMP的系统可靠性分析界面
综上所述,汽车召回对于厂商保障产品质量,保障消费者安全有着重要的作用,而JMP作为一款可视化的数据分析工具,对用户的产品可靠性分析工作提供了极大的帮助,帮助用户能够快速,有效的进行产品质量分析工作,为后续的主动召回服务提供了大量的信息支持,从而更好的保障了产品质量和服务水平,增强了客户满意度,为产品的客户声誉起到了极大的帮助。
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