SISTEMA DE PRODUCCION. Pág. 1



Documentos relacionados
1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

2.1 Clasificación de los sistemas de Producción.

INGENIERÍA DE MANUFACTURA. Manufactura Integrada por Computadora (CIM) Ing. Ricardo Jiménez

Instalación de Sistemas de Automatización y Datos

SESIÓN 8 TIPOS DE SISTEMAS DE MANUFACTURA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Manufactura Integrada por Computadora (CIM) Qué es es CIM?

LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Administración Logística de Materiales

Diseño y Desarrollo del Proceso de Producción

Sistemas de costos por ordenes de trabajo

OUTSOURCING, INSOURCING, OFFSHORING OUTSOURCING. También conocido como subcontratación, administración adelgazada o empresas

PLANIFICACIÓN AGREGADA GESTION DE OPERACIONES II DAVID CATARI VARGAS

Capítulo 3 Almacenes e Inventario

Conceptos básicos de Ingeniería de Software

Es la integración y coordinación de los principales procesos para logra de manera eficiente el intercambio de información y bienes entre proveedores,

80083 Producción II en Microsoft Dynamics AX 2009

6. SISTEMAS CAD-CAM (CAM) 6.1. CONCEPTO DE CAM

LOGISTICA D E COMPRAS

INTEGRANTES: ROSAS TORRES LAURA PATRICIA ANDRADE CARRERA ANGELICA GALAN LOPEZ PILAR OAXACA GRANDE JOSE LUIS

LAS 7 GRANDES PERDIDAS. (Identificando las Pérdidas. Parte II)

Introducción a los Sistemas Integrados de Producción

Vicerrectoría Académica Dirección de Formación General Programa de Emprendimiento. PLAN OPERACIONAL y ANÁLISIS TÉCNICO

Administración por Procesos contra Funciones

1.1. Conceptualización y Objetivos

Cadena de Abastecimiento

TEMA 4.- EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN.

KANBAN. Elaboración: Masayuki Daimon Letycia Pailamilla Garcés Pablo Allende Vidal Profesor Juan Sepúlveda Salas

LA REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (S.I.) Introducción PORQUÉ SISTEMAS DE INFORMACIÓN? El Competitivo Entorno de los Negocios

REGISTRO DE PEDIDOS DE CLIENTES MÓDULO DE TOMA DE PEDIDOS E INTEGRACIÓN CON ERP

Máxima flexibilidad en paletizado automático al mejor precio

5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO. Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía

Introducción a los Sistemas Integrados de Producción. David Salinas Sandoval

Sistemas de Información Gerencial

CAPITULO I INTRODUCCION Y ANALISIS DEL SISTEMA CNC

EE: Soluciones Tecnológicas Aplicables a las Organizaciones. Tema: Sistemas Integrales de Gestión Empresarial EPR CRM SCM

Mejores prácticas para el éxito de un sistema de información. Uno de los problemas de información dentro de las empresas es contar con datos

Administracion Flexible en Textil Confecciones CELULAR

SOLUCION DE MODELOS DE PROGRAMACION LINEAL EN UNA HOJA DE CALCULO. PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y ASIGNACION.

Fundamentos y Herramientas de Lean & 6 Sigma

Charlas para la gestión del mantenimiento Fernando Espinosa Fuentes

Elección de ERP: Criterios y Costes de implantación de un ERP

Seminario Electrónico de Soluciones Tecnológicas sobre VPNs de Extranets

El sistema de producción

2. APLICACIONES DE LA AUTOMATIZACION

Fundamentos de Lean & Kaizen

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO. Cada día cambian las condiciones de los mercados debido a diferentes factores como: el

Módulo: Indicadores de Eficacia y Eficiencia en los Procesos

GUÍA DE ESTUDIO TEMA 9. MODELO OSI DE REDES INDUSTRIALES

CAPITULO II 2.1 SISTEMA MRPII APLICADO A MANTENIMIENTO

EL CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL

1.-Administración de los sistemas de producción

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)

Manufactura. con Microsoft Dynamics GP

Estudio Técnico INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN QUIÉNES SOMOS NUESTRO OBJETIVO

UNIDAD 3. Diseño y manufactura asistida por computador CAD/CAM

I. SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA

Resumen de la solución SAP SAP Technology SAP Afaria. Gestión de la movilidad empresarial para mayor ventaja competitiva

Consultoría en Automatización de Procedimientos

Proceso Unificado de Rational PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL (RUP) El proceso de desarrollo de software tiene cuatro roles importantes:

GedicoPDA: software de preventa

CAPÍTULO 4 PRODUCTO Y PROCESO

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Master de Computación. II MODELOS y HERRAMIENTAS UML. II.2 UML: Modelado de casos de uso

Evolución de la logística a través del tiempo

TICS ERP S EN LAS PYMES. Edwin

Unidad III. Software para la administración de proyectos.

Automatización de la Manufactura

BÚSQUEDA DE CERO INCIDENCIAS: IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ERP.

Enterprise Resource Planning

LA LOGÍSTICA COMO FUENTE DE VENTAJAS COMPETITIVAS

Minería de Procesos. Octubre 2013 Ing. Diego Karbuski

Charlas para la Gestión del Mantenimiento Fernando Espinosa Fuentes

Beneficios económicos de la Estrategia de la nube de Cisco

Introducción a las redes de computadores

Justo a tiempo JIT. La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en:

Empresa de estampado de metales atribuye a Plex su éxito en la gestión de datos

Mejorar nunca fue mas fácil..

Gestión Comercial 100

Logística del cliente. Una logística esbelta aumenta la productividad

Qué es TypMan?

Unidad 1. Fundamentos en Gestión de Riesgos

TEMA 1: LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA TURÍSTICA

SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

M.T.I. Arturo López Saldiña

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO

ERP GESTION LOGÍSTICA

Transición de su infraestructura de Windows Server 2003 a una solución moderna de Cisco y Microsoft

BLOQUE II. Áreas de la empresa. a) Producción.

GUIA SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DE ISO 9000:2000

Metodología Orientada a Objetos Clave Maestría en Sistemas Computacionales

Windows Server 2012: Identidad y Acceso. Módulo 2: Descripción General de Windows Server 2012 Remote Desktop Services.

PRUEBAS DE SOFTWARE TECNICAS DE PRUEBA DE SOFTWARE

4. SISTEMAS DE COSTOS P OR PROCESOS

Máquinas CNC - Categorías Oficial Múltiple Superior y Oficial Múltiple. Conceptos técnicos involucrados. Acuerdo del 14/5/2013

Capítulo 3 Paquetes Auxiliares en la Administración de Redes

Que la relación con sus proveedores no se convierta en un laberinto sin salida

Maxpho Commerce 11. Gestión CSV. Fecha: 20 Septiembre 2011 Versión : 1.1 Autor: Maxpho Ltd

Introducción. la correcta decisión... SOLUCIONES DE GESTIÓN HRT PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL

Sesión No. 7. Contextualización: Nombre de la sesión: Intelisis Business Intelligence PAQUETERÍA CONTABLE

Transcripción:

SISTEMA DE PRODUCCION Pág. 1

Componentes del sistema de producción La fábrica Máquinas de producción Herramientas Equipo para el movimiento de material Equipo de inspección Sistemas de computadora Distribución de la planta Sistemas de manufactura

Pág. 3 Cantidad de producción Se refiere al número de unidades de una parte o de un producto construido anualmente por la planta. Producción baja Producción media Producción alta Variedad de Productos Se refiere a los diferentes diseños de productos que son producidos en una planta.

Pág. 4 Variedad de Productos Compleja (Hard Product Variety) Se refiere a cuando los productos difieren sustancialmente unos de otros. Variedad de Productos Simple (Soft Product Variety) Es cuando existen solo pequeñas diferencias entre los productos, como los diferentes modelos de carros fabricados bajo la misma línea de producción. Variedad del Bajo Producto Medio Alto 1 100 10 000 1 000 000 Cantidad de Producción

Pág. 5 Baja cantidad de producción El tipo de sistema de producción que usualmente esta asociado con el rango de cantidad de 1 a 100 unidades/año se le denomina trabajo de taller (job shop), el cual realiza pequeñas cantidades de productos especializados. Distribución de posición fija (Fixed-position layout) Trabajadores y equipo de procesamiento es traído al producto

Pág. 6 Distribución de proceso función El equipo es transportado de acuerdo al lugar o su

Pág. 7 Cantidad de producción media Asociado al rango de 100-10 000 unidades anualmente. Hay que distinguir entre dos diferentes tipos de fabricación, dependiendo de la variedad del producto. Producción por lotes Cuando la variedad de producción es alta Fabricación por celdas Cuando la variedad de producción es baja

Pág. 8 Cantidad de producción alta Asociado al rango de 10 000 a millones de unidades por año, también conocido como producción en masa. Se caracteriza por una alta tasa de demanda del producto, y la facilidad de producción esta dedicada a la construcción de ese producto. Cantidad de producción Involucra la producción en masa de productos sobre piezas pequeñas del equipo. Línea de producción de piso Involucra múltiples estaciones de trabajo acomodadas en secuencia y las partes son físicamente movidas a través de dicha secuencia.

Pág. 9 Sistemas de soporte a la producción Funciones de negocio Ventas, mercadotecnia, pronóstico de ventas, contabilidad de costos, cobranzas. Diseño del producto Investigación y desarrollo, ingeniería de diseño, prototipos. Planeación de la producción Planeación de proceso, programa maestro de la producción, planeación de requerimientos de materiales y planeación de la capacidad. Control de la producción Control del taller, control de inventario, control de calidad. Pedido del cliente Funciones del negocio Diseño de productos sistema de producción Planeación de la manufactura Control de la manufactura

Pág. 10 Automatización en los sistemas de producción Automatización de los sistemas de soporte Automatización Fija [ Tasas de producción, flexibilidad] La secuencia de operaciones de procesamiento es fija. Ejs. Líneas de transferencia mecanizadas y máquinas de ensamble automatizadas. AutomProgramable [ Tasas de producción, flexibilidad, Producción por lotes] Capacidad de cambiar la secuencia de operaciones para crear distintas configuraciones de producto mediante un programa. Ejs. Máquinas-herramientas de CN y robots industriales. AutomatizaFlexible [ Tasas de producción, flexibilidad, Producción contínua] Capacidad de producir variedad de partes o productos con escaso tiempo de cambio. Ej. Sistemas flexibles de manufactura.

Pág. 11 Automatización en los sistemas de producción Automatización de los sistemas de soporte CIM (Computer Integrated Manufacturing) Sistemas computacionales integrados para el diseño, planeación de producción, control de operaciones y funciones del negocio. CAD (Computer-Aided Design) CAM (Computer-Aided Manufacturing) Ejs. Planeación de procesos, programación de CN CAD/CAM

Pág. 12 Razones para automatizar 1. Incrementar productividad 2. Reducir el costo 3. Mitigar efectos de escasez de mano de obra 4. Reducir o eliminar tareas manuales rutinarias 5. Seguridad para los empleados 6. Incrementar calidad de productos 7. Reducir el tiempo de manufactura 8. Para procesos difíciles para el ser humano 9. Evitar el alto costo de no automatizar

Pág. 13 Trabajo Manual La automatización viene arrasando con los procesos de producción; sin embargo el trabajo manual tiene varias ventajas que merecen ser consideradas. El trabajo manual: en fábricas o como soporte a sistemas de manufactura.

Pág. 14 Trabajo Manual: En Fábricas - Tareas difíciles de automatizar Acceso físico Ajustes de última hora Destreza manual Coordinación manual-ocular - Productos con ciclo de vida corto - Productos personalizados - Demandas variables - Reducir riesgos

Pág. 15 Tabla Comparativa Fuerzas y Cualidades Humanos Respuesta a estímulos inesperados Desarrollo de soluciones a problemas nuevos Hacen frente a problemas abstractos Adaptables al cambio Generalización a través de observaciones Aprendizaje por experiencia Toman decisiones complejas basados en información incompleta Máquinas Realizan constantemente tareas repetitivas Almacenan grades cantidades de información Recuperación confiable de información Realizan tareas múltiples al mismo tiempo Disponen de mucha fuerza mecánica Realizan cálculos computacionales de manera muy rápida Toman decisiones rutinarias muy rápidamente

Pág. 16 Sistemas de Soporte a la Manufactura Lo que hacen los humanos: Dar mantenimiento al equipo Programar operaciones computacionales Labor ingenieril y mejoramiento de la fábrica Administración de la fábrica

Pág. 17 Principios y Estrategias de Automatización Principio USA Entender el proceso Simplificar el proceso Automatizar el proceso U S A Understand Simplify Automate

Estrategias para sistemas de automatización y producción Si la automatización parece ser una solución factible para mejorar la productividad, calidad u otra medida de desempeño, entonces las siguientes estrategias proveerán una guía para buscar obtener estas mejoras

Pág. 19 Estrategias Especialización de operaciones. Involucra el uso de equipo especial diseñado para realizar una operación con la mayor eficiencia posible. Operaciones Combinadas Involucra la reducción del número de máquinas o estaciones de trabajo diferentes a través de las cuales la pieza tienen que ser dirigida. Operaciones Simultáneas La estrategia es realizar simultáneamente las operaciones que son combinadas en una estación de trabajo. Integración de Operaciones Conectar varias estaciones de trabajo juntas en un mecanismo integrado, usando dispositivos de manejo de trabajo automatizado para transferir partes entre las estaciones. Flexibilidad Incrementada Esta estrategia intenta lograr la utilización máxima del equipo por taller y situaciones de volumen medio mediante el uso de el mismo equipo para una variedad de partes o productos.

Pág. 20 Estrategias Manejo de materiales y Almacenaje mejorado Busca la reducción de tiempo no productivo usando sistemas de manejo de materiales y almacenaje. Inspección En línea Reduce el desperdicio y trae una calidad integral del producto más cerca a las especificaciones nominales deseadas por el diseñador. Optimización y Control de Proceso Incluye un rango más amplio de esquemas de control cuya intención es operar los procesos individuales y equipo asociado más eficientemente. Control de Operaciones de la Planta Se enfoca en el control a nivel de planta. Intenta administrar y coordinar las operaciones agregadas en la planta más eficientemente. Manufactura Integrada por Computadora Esta estrategia toma un nivel más alto que la anterior, en esta se tiene la integración de las operaciones de la fábrica con diseño de ingeniería y funciones de negocio con la firma.

Pág. 21 Estrategia de Migración hacia Automatización Aunado a presiones competitivas en el mercado, una compañía a menudo necesita introducir un nuevo producto en el tiempo más corto posible. Las mejoras a menudo se realizan en fases. Muchas compañías tienen una estrategia para migrar a la automatización, un plan formal para la evolución de sistemas de manufactura usados actualmente para producir nuevos productos a medida que la demanda crece.

Pág. 22 Fases de la estrategia Fase 1 : Producción Manual usando celdas de una estación manejadas por personas operando independientemente. Usado por razones de costo en herramientas y tiempo Fase 2 : Producción Automatizada usando celdas de una estación operando independientemente. A medida que la demanda crece y se vuelve claro que la automatización está justificada, entonces las estaciones son automatizadas para reducir el trabajo e incrementar la tasa de producción. Fase 3 : Producción integrada automatizada usando sistemas multi-estación automatizada con operaciones en serie y transporte de unidades de trabajo automatizado.

Ejemplo de la aplicación de la estrategia Pág. 23

Pág. 24 Beneficios de la estrategia Permite la introducción de nuevos productos en el tiempo más corto posible. Permite a la automatización una entrada gradual a medida que la demanda crece y cambios en la ingeniería son hechos. Evita el compromiso a un alto nivel de automatización desde el inicio, debido a que los riesgos no siempre son justificables por la demanda.