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谁能帮我翻译下 英译汉~头都大了 ,急用阿~

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Objectives of quality control in metal casting industries
The aims and objectives of foundry quality control are to improve the casting industries income by making the product more acceptable to the customers by providing long life, greater usefulness, versatility, aesthetic concepts, maintain ability tore duce company’s cost through reduction of losses due to the defects to achieve less scrap, less rework, less sorting and few erro turns from the customers [3]. In large scale captive foundries, quality control should help to optimum quality at the minimum
price, to make inspection prompt, to ensure quality control at proper stages to ensure production of non-defective cast products [8–10]. Another important aspect of quality control is judging the conformity of the process by the established standard sand taking suitable action when there are any deviation sob served. Its critical aim is to improve he quality and productivity by process control, experimentation and from the customer’s feed back. This assists for developing quality consciousness in the engineering concerns [4]. The quality control concept has three major attributes. They are: quality control is a form of participative management, quality control is a human resource development technique and quality control is a problem solving technique [11]. The basic organization structure of a quality circle should be effectively designed and hierarched for its efficient performance. The structure of quality control may vary from foundry to foundry, but it is useful to have a basic framework as a model. A quality circle will have a top-level steering committee and it will be coordinated by a coordinator through quality control facilitators. The facilitators are further supported by circle leader and circle members [12,13].
Quality and process control in foundries
Quality control is concerned with variation of a process or product characteristic about some hypothetical standard state. In assessing the significance of deviations from this state, distinction must be drawn between variations due to chance and those
resulting from definite changes in production conditions and requiring corrective action [7]. Control charts are provided with limits designed to show when these conditions are reached, the limits being established by statistical methods which take into account the natural vibrations arising in process and product. These methods also give guidance in the use of sampling techniques to minimize the task of measurement [14,15]. A limited amount of information concerning variation is given by simple
classify cation into categories, for example acceptance or ejection on inspection. Much more information can be derived, however, from measurement of some property which can be presented by a quantitative index, for example a linear dimension, temperature, composition or mechanical property. Collection of such data how the full nature of the variation and enables trends to be detected before a critical condition is reached. The spread of measurements obtained when a large number of minor causes combine to produce variations about some peak value is often characterized by the normal or Gaussian frequency distribution curve [7]. Once the particular Gaussian distribution characteristic of the process is known; therefore, this provides the means of finding whether any further set of readings confirms to the distribution and hence whether the process is operating under control [7]. The particular Gaussian distribution obtained under stable conditions illustrates the inherent variability of the process, or ‘process capability’. Since it represents the normal or chance variation when the process is operating satisfactorily, it should govern the choice of the process in relation to specification requirements; it is necessary to know not only that a casting can be made, but it can be made with a high probability of success. Control charts are designed to facilitate continuous observation of the magnitude and spread of measured values and to detect changes in either respect indicating that production is deviating from its characteristic stable state. Control charts for average and range are particularly applicable to the control of metal composition by analysis, to sand testing and to the dimensional inspection of castings where precision is of maximum importance [7] 



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Significance of quality control in the modern casting manufacturing world
In the modern era, quality is considered as an emergent property. The concepts like total quality control (TQC), quality assurance (QA), company wide quality and creativity (CWQC) and zero defect quality control (ZDQC) are developed inspection oriented approach by identifying the problems before they occur and solving them. The quality assurance engineering plays a vital role in the quality control aspect [5]. The total quality assurance is equal to the sum of the quality of design, quality of manufacturing conforming to design and the quality of performance [17–19]. Fewer defects, lesser scrap, fewer complaints less inspection rejects, better quality, higher efficiency, higher productivity and good customer relations are the advantages gained from the quality assurance engineering. The quality rating of the outgoing cast product is explained by the monthly sample size. As it is desirable to have an overall quality rating for the product, the casting defects are further classified as major, minor and critical, giving appropriate weight age to each type of the defects [20–22].
Conclusion
It is concluded that careful supervision with effect motivation of individual employees in achieving the quality is a must in reducing the rejection and scrap in metal casting manufacturing engineering industries. It is to be emphasized that quality is contributed to by all the members of an organization from the chief executive to the worker and is not the job of only foundry quality control staffs. In foundries addition to the quality control department, a scrap prevention team is needed to improve the quality and this should be felt by each employee.




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我靠啊``这起码有6级英语的水平``


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目标在金属铸造行业的质量控制
的目标和铸造质量控制目标是改善使产品更受客户提供使用寿命长,更大的效用,通用性,审美观念的铸造行业的收入,维护能力撕毁通过造成的损失减少达斯公司的成本缺陷,实现少废,少返工,少排序和几个埃罗从客户变成[3]。在大型铸造厂的俘虏,质量控制,应有助于在最优的质量最低
价格,及时作出检查,以确保在适当阶段的品质控制,以确保无缺陷的铸件生产[8-10]。质量控制的另一个重要方面是由既定的评审标准时,采取适当的行动有任何偏差抽泣担任沙过程的整合。其重要目的是要改善他的过程控制,试验和客户的饲料质量和生产力回来。这对于发展中的工程质量意识助攻关注[4]。质量控制的概念有三个主要属性。它们是:质量控制是参与管理的形式,质量控制是一个人力资源开发技术与质量控制是解决问题的方法[11]。品质圈的一个基本的组织结构应有效地设计和高效率地进行hierarched。质量控制的结构可能会有所不同从铸造到铸造,但它是有用的作为一个模型的基本框架。品质圈,将有一个高层督导委员会,它将由一个通过质量控制调解人协调员协调。主持人是进一步圆圈圈的领导者和成员的支持[12,13]。
质量和过程控制铸造厂
质量控制方面的变化过程或产品的一些假设性的标准状态特征。在评估这个国家的偏差意义,必须区分不同版本的机会,因为那些
在生产条件造成一定的变化,需要纠正措施[7]。控制图的设计提供了显示,当这些条件都达到了极限时,其中考虑到的自然振动产生的过程和产品采取的统计方法确定的限制。这些方法也给予了抽样技术,以尽量减少测量任务[14,15]使用的指导。从目前的变化信息,给出了数量有限的简单
分门别类阳离子,例如检查验收或弹出。更多的信息可以得出,但是从一些可以通过一个量化指标提出了性能测试,例如一维线性,温度,成分或力学性能。收藏如何充分性的变化趋势,使之前应达到临界状态检测等数据。所得到的原因时,大量的小规模生产相结合对一些峰值的变化往往是由正常或高斯频率分布曲线测量传播特点[7]。一旦这一进程特别是高斯分布的特点是已知的,因此,这提供了寻找是否有任何进一步的阅读设置确认的分配,因此该进程是否已受到控制经营手段[7]。高斯分布的特殊条件下获得稳定的说明了这个过程中,或'过程能力的内在变化。因为它代表着正常或偶然变异时,过程是运作良好,它应该管的有关规范要求的过程中选择的,是要知道,不仅可投,但可以用了成功的概率高。控制图的设计,以方便程度和测量值的蔓延和持续观察,检测表明,无论从它的特点是生产稳定状态偏离方面的变化。对于一般和范围控制图是通过分析特别适用于金属成分控制,砂试验,并在精密铸件的最大尺寸检验的重要性[7] 


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