jueves, 13 de noviembre de 2008

PASOS PARA REALIZAR EL DIAGRAMA HOMBRE – MÁQUINA (Parte II)

Primero
Se debe seleccionar la operación que será diagramada; se recomienda seleccionar operaciones importantes que puedan ser, costosas, repetitivas y que causen dificultades en el proceso.


Segundo
Determinar dónde empieza y dónde termina el ciclo que se quiere diagramar.


Tercero
Observar varias veces la operación, para dividirla en sus elementos e identificarlos claramente.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

EJEMPLO DIAGRAMA HOMBRE MÁQUINA (Parte V)

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA (continuación)
Una vez construido el diagrama se presenta un resumen de las actividades y tiempos involucrados en la parte inferior del diagrama.
A continuación se muestra como se puede presentar el resumen señalado:


Finalmente el diagrama completo se presenta como:


martes, 11 de noviembre de 2008

PASOS PARA REALIZAR EL DIAGRAMA HOMBRE – MÁQUINA (Parte I)

A continuación se muestra un esquema de los pasos a seguir para realizar el diagrama hombre máquina.

domingo, 9 de noviembre de 2008

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE – MÁQUINA

Se define este diagrama como la representación gráfica de la secuencia de elementos que componen las operaciones en que intervienen los hombres y máquina, y que permite conocer el tiempo empleado por cada uno, es decir, conocer el tiempo usado por los hombres y el utilizado por cada uno, es decir, conocer el tiempo usado por los hombres y el utilizado por las máquinas.

Con base en este conocimiento se puede determinar la eficiencia de los hombres y de las máquinas con el fin de aprovecharlos al máximo.

El diagrama se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una sola estación de trabajo a la vez. Además, aquí el tiempo es indispensable para llevar a cabo el balance de las actividades del hombre y su máquina.

viernes, 7 de noviembre de 2008

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

Operación
El segundo nivel de análisis del trabajo corresponde a la operación, se parte sobre la base de que en ésta intervienen los siguientes elementos.
• El hombre
• La máquina
• Las herramientas
• El lugar de trabajo



Se puede decir entonces que el objeto de analizar las operaciones es racionalizar el uso de dichos elementos, haciendo más eficiente el trabajo desarrollado. A continuación se mencionan algunas de las técnicas que más se utilizan para efectuar el registro y posteriormente el análisis de las operaciones.
• Diagrama de proceso hombre-máquina
• Diagrama de proceso de grupo

miércoles, 5 de noviembre de 2008

METHODS TIME MEASUREMENT - MANIVELA [C] (Parte III)

La forma más común de realizar un movimiento de Manivela Intermitente es ejecutar una sola revolución a la vez, empezando y parando una vez para cada revolución.

Movimiento intermitente de Manivela (T + 5,2) x N Donde:
N = Número de revoluciones
T = Diámetro del movimiento de Manivela en cms.
Ejemplo Manivela Discontinua sin Resistencia
Se tienen una rueda de 20 cms de diámetro y se le da 10 vueltas en forma discontinua
10-1C20 = (13,6 + 5,2) x 10 = 18,8 x 10 = 188 TMU.

Ejemplo Manivela Continua con Resistencia
[(N x T) + 5,2] x FD + CE
Se tiene una rueda de 20 cms de diámetro y se le da 10 vueltas en forma continua con una resistencia de 5 Kg.
10C20-5 = (141,2 x 1,12) + 4,3 = 162,4 TMU.
Ejemplo Manivela Discontinua con Resistencia
[(T + 5,2) x FD + CE] x N
Se tiene una rueda de 20 cms de diámetro y se le da 10 vueltas en forma discontinua con una resistencia de 5 kgs.
10-1C20-5 = [((13,6+5,2) x 1,12]+ 4,3) x 10 = 253,6 TMU.

domingo, 2 de noviembre de 2008

METHODS TIME MEASUREMENT - MANIVELA [C] (Parte II)

El componente estático del Mover se suma al movimiento de Manivela cada vez que deba iniciarse un movimiento de Manivela con resistencia importante. El factor multiplicador para el componente dinámico del Mover se usa para comprender la resistencia importante en el componente dinámico del movimiento de Manivela.
La resistencia de importancia es la misma en el movimiento de Manivela que en el Mover, esto es, toda resistencia de 2 o más kilogramos.

Método de Ejecución:
El método más común de ejecución se denomina movimiento continuo de Manivela. Esto sucede cuando el movimiento de Manivela se inicia y se suspende solamente una vez con cualquier número de revoluciones intermedias que ocurran entre el principio y la suspensión.
Movimiento continuo de Manivela (T x N) + 5,2 Donde:
N = Número de revoluciones.
T = Diámetro del movimiento de Manivela en cms.

Ejemplo Manivela Continua sin Resistencia:
Se tiene una rueda de 20 cms de diámetro y se le da 10 vueltas en forma continua
10C20 = (13,6 x 10) + 5,2 = 136 + 5,2 = 141,2 TMU.
Otro método que se usa ocasionalmente se denomina movimiento intermitente de Manivela. El movimiento intermitente de Manivela ocurre igualmente cuando hay una resistencia muy pesada que cuando es necesario contar muy cuidadosamente el número de revoluciones para acercar una herramienta a una distancia definitiva predeterminada o alguna razón semejante.