
一家為精密集成電路芯片提供包裝保護的企業,需要確保其生產的鋁塑復合防靜電屏蔽袋具備可靠的抗沖擊韌性。這類包裝在運輸和搬運中需有效緩沖外界撞擊,防止內部靜電敏感元件因物理沖擊而受損。近期,有客戶反饋部分批次包裝袋在相同條件下表現不一,企業需排查自身生產波動。

質量部門使用落鏢沖擊試驗儀BMC-01A對近三個月的生產留樣進行追溯性測試。他們選取不同生產日期的屏蔽袋樣品(厚度約0.15mm),依據企業內部嚴格的質量檢驗規程——該規程核心方法參照GB/T 9639標準建立。
測試在萬級潔凈實驗室中進行,以防止灰塵影響。操作員通過系統權限登錄,調取預設的專用測試參數。每個樣品均通過氣動夾具平整夾持,確保復合膜層受力均勻。測試采用自動模式,落鏢由系統控制精準釋放,排除了因手動操作引入的不確定性。
測試數據顯示,多數批次樣品的F50值穩定在一個狹窄的高水平區間內,但其中一批次的數據顯著偏低且離散性較大。質量工程師利用設備的數據存儲與USB導出功能,將該異常批次的所有沖擊曲線與正常批次進行對比分析。結合過程圖形,他們發現異常批次樣品的沖擊曲線在破裂階段呈現不同的形態,提示材料韌性不足。
基于這一客觀發現,調查方向被迅速引導至該特定批次的原材料入庫記錄與復合工藝參數。最終溯源至當批使用的特定牌號粘合劑存在異常。企業據此調整了供應商評估標準,并增加了該關鍵批次的定期落鏢沖擊抽檢。
在本案例中,該儀器通過提供精確、可追溯的批次性能數據,不僅快速定位了質量異常批次,更重要的是,其揭示的性能離散性為企業識別潛在的供應鏈風險提供了關鍵線索,從而完善了預防性的質量控制體系。
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