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质量数据的分布特征

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质量数据的分布特征考点解析

所属考试:监理工程师
授课老师:江凌俊
所属科目:目标控制(土木建筑)
考点标签: 理解
所属章节:(质量)第五章工程质量数据统计分析和检验检测方法/第一节抽样检验及质量数据统计分析方法/一、抽样检验方法
所属版本:

质量数据的分布特征介绍

(二)质量数据的分布特征

1.质量数据的特性

质量数据具有个体数值的波动性总体(样本)分布的规律性

2. 质量数据波动的原因【152022

偶然性原因

(正常波动)

影响因素的微小变化具有随机发生的特点

不可避免、难以测量和控制的,或者是在经济上不值得消除,它们大量存在但对质量影响很小,属于允许偏差、允许位移范畴,一般不会因此造成废品

系统性原因

(异常波动)

影响质量的人机料法环等因素发生了较大变化

如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时,没有及时排除,生产过程则不正常

3. 质量数据分布的规律性【202225

一般计量值

计件值

计点值

服从正态分布

服从二项分布

服从泊松分布

实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据,都可认为是近似服从正态分布的,如构件的几何尺寸、混凝土强度等。如果是随机抽取的样本,无论它来自的总体是何种分布,在样本容量较大时,其样本均值也将服从或近似服从正态分布。因而,正态分布最重要、最常见,应用最广泛。

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(一)
专题更新时间:2026/06/04 17:50:47

质量数据的分布特征考点试题

单选题 1.正常情况下,构件的几何尺寸检测数据服从(  )分布。
A . 三角形
B . 梯形
C . 正态
D . 随机

正确答案: C

答案解析: 实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据,都可认为是近似服从正态分布的,如构件的几何尺寸、混凝土强度等。

单选题 2.下列质量数据波动的原因中,属于偶然性原因的有()。
A . 原材料质量规格有显著差异
B . 温度变化引起的允许偏差
C . 机械设备发生故障
D . 工人未遵守操作规程

正确答案: B

答案解析: 偶然性原因:在实际生产中,影响因素的微小变化具有随机发生的特点,是不可避免、难以测量和控制的,或者是在经济上不值得消除,它们大量存在但对质量的影响很小,属于允许偏差、允许位移范畴,引起的是正常波动,一般不会因此造成废品,生产过程正常稳定。通常把人、机、料、法、环等因素的这类微小变化归为影响质量的偶然性原因、不可避免原因或正常原因。温度变化属于允许偏差、正常波动范围(选项B)。
系统性原因:当影响质量的人、机、料、法、环等因素发生了较大变化,如工人未遵守操作规程(选项D)机械设备发生故障(选项C)或过度磨损、原材料质量规格有显著差异(选项A)等情况发生时,没有及时排除,生产过程则不正常,产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大偏离,表现为异常波动,次品、废品产生。这就是产生质量问题的系统性原因或异常原因。

单选题 3.正常情况下,混凝土强度检测数据服从(  )分布。
A . 三角形
B . 梯形
C . 正态
D . 随机

正确答案: C

答案解析: 选项C正确,在正常生产条件下,影响混凝土强度的因素有很多,这些因素通常都是微小且随机变化的。根据概率数理统计理论,当一个质量特性值受到许多微小因素的影响时,其数据分布通常会接近正态分布。正态分布的特点是“中间高、两端低、左右对称”,即大多数数据集中在平均值附近,而远离平均值的数据较少。
选项A错误, 三角形:不符合题目背景中的数据分布特点。
选项B错误,同样不符合题目背景中的数据分布特点。
选项D错误,虽然数据是随机产生的,但其分布形式是可以预测并符合正态分布规律的。这里的“随机”更多是指数据的产生过程,而不是最终的分布形态。

单选题 4.质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由(  )原因引起的。
A . 偶然性
B . 系统性
C . 异常性
D . 相关性

正确答案: A

答案解析: 本题考查的是质量数据的分布特征。质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动,是由偶然性原因引起的;若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动,是由系统性原因引起的。

单选题 5.实际生产中,下列不属于质量数据波动的偶然性原因的特点有()。
A . 不可避免、难以测量和控制
B . 大量存在但对质量的影响很小
C . 原材料质量规格有显著差异
D . 经济上不值得消除

正确答案: C

答案解析: 偶然性原因:在实际生产中,影响因素的微小变化具有随机发生的特点,是不可避免、难以测量和控制的,或者是在经济上不值得消除,它们大量存在但对质量的影响很小,属于允许偏差、允许位移范畴,引起的是正常波动,一般不会因此造成废品,生产过程正常稳定。
系统性原因:当影响质量的人、机、料、法、环等因素发生了较大变化,如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时,没有及时排除,生产过程则不正常,产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大偏离,表现为异常波动,次品、废品产生。

大咖讲解:质量数据的分布特征

江凌俊
监理工程师
注册安全工程师
二级建造师
一级建造师
初级注册安全工程师
曾在设计院任职,线上线下多年培训行业从业经历。
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二、工程质量数据统计分析方法

(一)调查表法

统计调查表法又称统计调查分析法,它是利用专门设计的统计表对质量数据进行收集、整理和粗略分析质量状态的一种方法。

简便灵活,便于整理,实用有效,没有固定格式。

统计调查表往往同分层法结合起来应用。

(二)分层法

分层法又叫分类法,是将调查收集的原始数据,根据不同的目的和要求,按某一性质进行分组、整理的分析方法;可以更深入地发现和认识质量问题的原因。

常用的分层标志有:

(1)按操作班组或操作者分层;

(2)按使用机械设备型号分层;

(3)按操作方法分层;

(4)按原材料供应单位、供应时间或等级分层;

(5)按施工时间分层;

(6)按检查手段、工作环境等分层。

分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与分层法配合使用,如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等。

(三)排列图法

1.排列图法概念

排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图,它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成,如图所示。左侧的纵坐标表示频数,右侧纵坐标表示累计频率,横坐标表示影响质量的各个因素或项目,按照影响程度大小从左到右排列,直方图的高度示意某个因素的影响大小。

实际应用中,通常按累计频率划分为(0%-80%)(80%-90%)(90%-100%)三部分,与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。

A类为主要因素

B类为次要因素

C类为一般因素

2.排列图的应用

(1)按不合格点的内容分类,分析质量问题的薄弱环节。

(2)按生产作业分类,找出生产不合格品最多的关键过程。

(3)按生产班组或单位分类,分析比较各单位的技术、管理水平。

(4)将采取提高质量措施的前后的排列图对比,分析措施是否有效。

(5)用于成本费用分析、安全问题分析等。

(四)因果分析图法

1.因果分析图法概念

因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题(结果)与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图,又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。

2.绘制和使用因果分析图时应注意的问题:

(1)集思广益。

(2)制订对策。具体实施时,一般应编制一个对策计划表。

(五)直方图法

(六)控制图法

 

(七)相关图法

 

 

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排列图法

(三)排列图法【1619-212325

定义

排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图。

绘制

它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成,如图所示:

• 左侧纵坐标表示频数

• 右侧纵坐标表示累计频率

• 横坐标表示影响因素,按照影响程度大小从左到右排列,直方图的高度示意某个因素的影响大小

 

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(三)

结果分析

实际应用中,通常按累计频率划分为(0%-80%)(80%-90%)(90%-100%)三部分,与其对应的影响因素分别为ABC三类。A类为主要因素,B类为次要因素,C类为一般因素。

应用

4. 排列图的应用

(1)按不合格点的内容分类,分析造成质量问题的薄弱环节

(2)按生产作业分类,找出生产不合格品最多的关键过程

(3)按生产班组或单位分类,分析比较各单位的技术、质量管理水平。

(4)将采取提高质量措施的前后的排列图对比,分析措施是否有效

(5)用于成本费用分析、安全问题分析等。

 

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因果分析图法

(四)因果分析图法【171822

因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题(结果)与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图,又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。

3-3】 因果分析图的绘制步骤与图中箭头方向恰恰相反,是从“结果”开始将原因逐层分解的。

选择出现数量多、影响大的关键因素,做出标记“Δ”。以便重点采取措施。

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(三)

3. 绘制和使用因果分析图时应注意的问题:

1)集思广益。

2)制订对策。

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直方图法

(五)直方图法

1. 直方图法的概念【15172022

定义

直方图法即频数分布直方图法,它是将收集到的质量数据进行分组整理,绘制成频数分布直方图,用以描述质量分布状态的一种分析方法,所以又称质量分布图法。

作用

通过直方图的观察与分析,可:

了解产品质量的波动情况。

掌握质量特性的分布规律,以便对质量状况进行分析判断。

• 同时可通过质量数据特征值的计算,估算施工生产过程总体的不合格品率,评价过程能力。

 

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(三)

2. 直方图的绘制方法

(1)收集整理数据【24

用随机抽样的方法抽取数据,一般要求数据在50个以上

(3)对数据分组(包括组数、组距和组限)

1)确定组数

数据总数

分组数

50-100以下

6-10

100-250

7-12

250以上

10-20

3. 直方图的观察与分析【1721-2325

凡属非正常型直方图,其图形分布有各种不同缺陷,归纳起来一般有五种类型:

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(三)

折齿型

是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。

左(或右)缓坡型

主要是由于操作中对上限(或下限控制太严造成的。

孤岛型

原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的

双峰型

是由于用两种不同方法两台设备两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。

绝壁型

是由于数据收集不正常,可能有意识地去掉下限以下的数据,或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。

 

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控制图法

(六)控制图法

1.控制图的基本形式及其用途【152024

定义

控制图又称管理图。它是在直角坐标系内画有控制界限,描述生产过程中产品质量波动状态的图形。利用控制图区分质量波动原因,判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。

用途

1)过程分析,即分析生产过程是否稳定。

2)过程控制,即控制生产过程质量状态。

 

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(四)

4.控制图的观察与分析【1518-2022-23

稳定状态

当控制图同时满足以下两个条件:

一是质量点几乎全部落在控制界限之内

二是控制界限内的质量点排列没有缺陷

我们就可以认为生产过程基本上处于稳定状态。

(1)质量点几乎全部落在控制界线内,是指应符合下述三个要求:

 1)连续25点以上处于控制界限内;

 2)连续35点中仅有1点超出控制界限;

 3)连续100点中不多于2点超出控制界限。

 

(2)质量点排列缺陷

1)链

是指质量点连续出现在中心线一侧的现象。

• 出现五点链,应注意生产过程发展状况。

• 出现六点链,应开始调查原因。

• 出现七点链,应判定工序异常,需采取处理措施。

2)多次同侧

是指质量点在中心线一侧多次出现的现象,或称偏离。

下列情况说明生产过程已出现异常:

• 在连续11点中有10点在同侧。

• 在连续14点中有12点在同侧。

• 在连续17点中有14点在同侧。

• 在连续20点中有16点在同侧。

 

3)趋势或倾向

是指质量点连续上升连续下降的现象。连续7或7点以上上升或下降排列,就应判定生产过程有异常因素影响,要立即采取措施。

4)周期性变动

即质量点的排列显示周期性变化的现象。这样即使所有质量点都在控制界限内,也应认为生产过程为异常。

5)接近控制界限

是指质量点落在µ±2σ以外和µ±3σ以内。如属下列情况的,判定为异常:

• 连续3至少有2接近控制界限;

• 连续7至少有3接近控制界限;

• 连续10至少有4接近控制界限。

 

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(四)
2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(四)

以上是分析用控制图判断生产过程是否正常的准则。如果生产过程处于稳定状态,则把分析用控制图转为管理用控制图。分析用控制图是静态的而管理用控制图是动态的

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相关图法

(七)相关图法

1.相关图法的用途【16

相关图又称散布图。在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。

3. 相关图的观察与分析【172125

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(四)

归纳起来,有以下六种类型:

正相关

散布点基本形成由左至右向上变化的一条直线带

弱正相关

散布点向上形成较分散的直线带

不相关

散布点形成一团平行于x的直线带

负相关

散布点形成由左向右向下的一条直线带

弱负相关

散布点形成由左至右向下分布的较分散的直线带

非线性相关

散布点呈一曲线带

 

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调查表法

(一)调查表法

统计调查表法又称统计调查分析法,它是利用专门设计的统计表对质量数据进行收集、整理和粗略分析质量状态的一种方法。

简便灵活,便于整理,实用有效,没有固定格式

统计调查表往往同分层法结合起来应用。

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分层法

(二)分层法【17

分层法又叫分类法,是将调查收集的原始数据,根据不同的目的和要求,按某一性质进行分组、整理的分析方法;可以更深入地发现和认识质量问题的原因。

常用的分层标志有:

⑴按操作班组或操作者分层;

⑵按使用机械设备型号分层;

⑶按操作方法分层;

⑷按原材料供应单位、供应时间或等级分层;

⑸按施工时间分层;

⑹按检查手段、工作环境等分层。  

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分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与分层法配合使用,如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等。

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一、抽样检验方法

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(一)

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质量数据特征

(一)质量数据特征【15-2224-25★★

集中趋势

算术平均数

又称均值,是消除了个体之间个别偶然的差异,显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标,它由所有数据计算得到,是数据的分布中心,对数据的代表性好

样本中位数

样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后,位置居中的数值。

• 当样本数n为奇数时,数列居中的一位数即为中位数;

• 当样本数n为偶数时,取居中两个数的平均值作为中位数。

 

离中趋势

极差

极差是数据中最大值最小值之差,是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。

极差计算简单、使用方便,但粗略,数值仅受两个极端值的影响,损失的质量信息多不能反映中间数据的分布和波动规律,仅适用于小样本。

标准偏差

标准偏差简称标准差或均方差,是个体数据与均值离差平方和的算术平均数的算术根,是大于0的正数。

标准差值小说明分布集中程度高,离散程度小,均值对总体(样本)的代表性好

变异系数

变异系数又称离散系数,是用标准差除以算术平均数得到的相对数。它表示数据的相对离散波动程度

 

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抽样检验及检验批

(三)抽样检验及检验批【23

1.检验与抽样检验

虽然只有采用全数检验,才有可能得到100%的合格品,但由于下列原因,还必须采用抽样检验:

(1)破坏性检验,不能采取全数检验方式。

(2)全数检验有时需要花很大成本,在经济上不一定合算。

(3)检验需要时间,采取全数检验方式有时在时间上不允许。

(4)即使进行全数检验,也不一定能绝对保证100%的合格品。

(5)抽样检验抽取样品不受检验人员主观意愿的支配,每一个体被抽中的概率都相同,从而保证了样本在总体中的分布比较均匀,有充分的代表性

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随机抽样方法

(四)抽样检验方法【1522★★

单阶段抽样

简单随机抽样

又称:纯随机抽样、完全随机抽样

是指排除人的主观因素,直接从包含N个抽样单元的总体中按不放回抽样抽取n个单元。

系统随机抽样

又称:机械随机抽样

是将总体中的抽样单元按某种次序排列,在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元,然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。

分层随机抽样

分层随机抽样是将总体分割成互不重叠的子总体(),在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。

 

多阶段抽样

又称:多级抽样

总体很大时,很难一次抽样完成预定的目标。多阶段抽样是将各种单阶段抽样方法结合使用,通过多次随机抽样来实现的抽样方法。

检验钢材、水泥等质量时,可以对总体按不同批次分为R群,从中随机抽取r群,而后在中选的r群中的M个个体中随机抽取m个个体。

 

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抽样检验的分类及抽样方案

(五)抽样检验的分类及抽样方案★★

计量型

抽样检验

连续型变量

通常用测量得到,如:重量、强度、几何尺寸、标高、位移等【16

计数型

抽样检验

离散型变量

如:焊点的不良、测试坏品数以及合格与否,只能通过离散尺度衡量【1925

计数抽样检验方案分为:一次抽样检测、二次抽样检测、多次抽样检测

(1)一次抽样检验【18

一次抽样检验是最简单的计数检验方案,通常用(N,n,C)表示。即从批量为N的交验产品中随机抽取n进行检验,并且预先规定一个合格判定数C

如果发现n中有d件不合格品:

• 当d≤C时 ,则判定该批产品合格

• 当d>C时 ,则判定该批产品不合格

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(二)

(2)二次抽样检验【1519-2025

二次抽样检验也称双次抽样检验。二次抽样检验则包括五个参数,即:(N,n1,n2,C1,C2

C1-----第一次抽取样本时的不合格判定数;

C2-----第二次抽取样本时的不合格判定数。

2026030414475833794905_抽样检验及质量数据统计分析方法(二)

3.抽样检验风险【2123-25

 

定义

控制范围

主控项目

一般项目

第一类

风险

弃真错误;

合格批被判为不合格批,概率为α

对生产方或供货方不利,称为生产方或供货方风险

α=

1%~5%

不宜超过5%

不宜超过5%

第二类

风险

存伪错误;

不合格批被判为合格批,概率为β

对用户不利,故称为用户风险

β=

5%~10%

不宜超过5%

不宜超过10%

 

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