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DIAGRAMA DE PROCESO DE GRUPO<br />Se define este diagrama como la representación gráfica de la secuencia de elementos que componen las operaciones en que intervienen hombres y máquinas, y que permite conocer el tiempo empleado por cada uno, es decir, conocer el tiempo usado por los hombres y el utilizado por las máquinas.<br />Con base en este conocimiento se puede determinar la eficiencia de los hombres y de las máquinas con el fin de aprovecharlos al máximo.<br />     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.<br />Pasos para realizarlo<br />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.<br />En segundo lugar, determinar dónde empieza y dónde termina el ciclo que se quiere diagramar.<br />En tercera, observar varias veces la operación, para dividirla en sus elementos e identificarlos claramente.<br />El siguiente paso se dará cuando los elementos de la operación han sido identificados, entonces se procede a medir el tiempo de duración de cada uno.<br />Finalmente, con los datos anteriores y siguiendo la secuencia de elementos, se construye el diagrama.<br />     Antes de indicar la forma de construcción del diagrama de proceso hombre-máquina, es necesario hacer notar que este diagrama se efectúa para analizar y mejorar una sola estación de trabajo como previamente sé había señalado; este se debe, principalmente, a que actualmente existen máquinas semiautomáticas o automáticas, en las que el personal que las opera permanece ocioso cuando la máquina esta funcionando, por lo que sería conveniente asignarle durante su actividad alguna otra tarea o la operación de otras máquinas.<br />     Es entonces importante señalar que dicho diagrama nos permitirá conocer las operaciones y tiempo del hombre, así como sus tiempos de ocio. Además se conocerá el tiempo de actividad e inactividad de su máquina, así como los tiempos de carga y descarga de la misma.<br />     Una vez que hemos identificado la operación que vamos a diagramar, aplicando los puntos que fueron señalados con anterioridad, se procede a la construcción del diagrama.<br />Construcción del diagrama<br />Un primer paso en dicha construcción es seleccionar una distancia en centímetros o en pulgadas que nos represente una unidad de tiempo.<br />     Esta selección se lleva a cabo debido a que los diagramas hombre-máquina se construyen siempre a escala. Por ejemplo, un centímetro representa un centésimo de minuto. Existe una relación inversa en esta selección, es decir, mientras más larga es la duración del ciclo de la operación menor debe ser la distancia por unidad de tiempo escogida.<br />     Cuando hemos efectuado nuestra selección se inicia la construcción del diagrama; como es normal, éste se debe identificar con el título de diagrama de proceso hombre-máquina.<br />     Se incluye además información tal como operación diagramada, método presente o método propuesto, número de piano, orden de trabajo indicando dónde comienza el diagramado y dónde termina, nombre de la persona que lo realiza, fecha y cualquier otra información que se juzgue conveniente para una mejor comprensión del diagrama.<br />Una vez efectuados estos pasos previos a la izquierda del papel, se hace una descripción de los elementos que integran la operación.<br />Hacia el extremo de la hoja se colocan las operaciones y tiempos del hombre, así como también los tiempos inactivos del mismo.<br />     El tiempo de trabajo del hombre se representa por una línea vertical continua; cuando hay un tiempo muerto o un tiempo de ocio, se representa con una ruptura o discontinuidad de la línea. Un poco más hacia la derecha se coloca la gráfica de la máquina o máquinas; esta gráfica es igual a la anterior, una línea vertical continua indica tiempo de actividad de la máquina y una discontinuidad representa inactivo. Para las máquinas, el tiempo de preparación así como el tiempo de descarga, se representan por una línea punteada, puesto que las máquinas no están en operación pero tampoco están inactivas.<br />     En la parte inferior de la hoja, una vez que se ha terminado el diagrama, se coloca el tiempo total de trabajo del hombre, más el tiempo total de ocio. Así como el tiempo total muerto de la máquina.<br />Finalmente, para obtener los porcentajes de utilización empleamos las siguientes igualdades.<br />Ciclo total del operario = preparar + hacer + retirar.<br />Ciclo total de la máquina = preparar + hacer + retirar.<br />Tiempo productivo de la máquina = hacer.<br />Tiempo improductivo del operario = espera.<br />Tiempo improductivo de la máquina = ocio.<br />Porcentaje de utilización del operario = tiempo productivo del operador/ tiempo del ciclo total.<br />Porcentaje de la máquina =tiempo productivo de la máquina/ tiempo del ciclo total.<br /> <br />EJERCICIO PROPUESTO 5.7<br />Desarróllese el diagrama hombre-máquina del siguiente caso.<br />Un operario tiene a su cargo dos taladros. El 1 tiene una sola broca para efectuar el proceso de barrenado y el 2 es de doble broca.<br />La actividad que desarrolla el operario es<br />a) Carga y descarga taladro 1 0.53 min.<br />b) Carga y descarga taladro 2 0.78 min.<br />c) Caminar del taladro 1 al 2 o viceversa 0.07 min.<br />d) Limpiar pieza antes de colocarla en el taladro 0.10 min.<br />El taladro de una sola broca tarda en hacer el barrenado 0.5 min y el taladro doble tarda 0.63 mm en efectuar la operación; los taladros se levantan automáticamente al fin del ciclo (véase tabla 5.8).<br />Diagrama de proceso de grupo<br />     En la actualidad, para llevar a cabo determinados procesos se cuenta con máquinas que por su magnitud no pueden ser operadas por una sola persona, sino que tienen que asignar a un grupo de hombres para controlarlas con mayor eficiencia.<br />     El diagrama de proceso de grupos se realiza cuando se sospecha que el conjunto de personas no ha sido asignado correctamente debido a que existían tiempos de inactividad considerables. También se realiza para llevar a cabo un balanceo o una correcta asignación de las personas a una máquina determinada.<br />     El diagrama de proceso de grupo se define como la representación gráfica de la secuencia de los elementos que componen una operación en la que interviene un grupo de hombres. Se registran cada uno de los elementos de la operación, así como sus tiempos de ocio. Además, se conoce el tiempo de actividad de la máquina y el tiempo de ocio de la misma. Al tener conocimiento de estos hechos podemos hacer un balanceo que nos permita aprovechar el máximo los hombres y las máquinas. Cómo podemos observar, este diagrama es una adaptación del diagrama hombre-máquina.<br />Pasos para su construcción<br />Para llevar a cabo este diagrama al igual que el hombre-máquina, es necesario seguir los pasos siguientes.<br />Primero, seleccionar una máquina de gran magnitud donde se sospeche que los hombres empleados son más de los necesarios para operarla con eficiencia.<br />Después, se determina dónde empieza y dónde termina el ciclo de la operación.<br />Enseguida se observa varias veces la operación para descomponerla en cada uno de sus elementos y, se registran todas las actividades de cada uno de los operadores y ayudantes.<br />Una vez descompuesta la operación y registrados todas las actividades de los hombres, se procede a la medición del tiempo empleado.<br />Finalmente, con los datos anteriores se procede a la construcción del diagrama.<br />     Como es norma general en los diagramas, éste se identifica en la parte superior con el título de diagrama de proceso de grupo; además, se incluye información adicional como número de la parte, número del plano, orden de trabajo, método presente o método propuesto, fecha de elaboración del diagrama y nombre de la persona que lo realizó.<br />La construcción del diagrama se lleva a cabo de la misma manera que el diagrama hombre-máquina.<br />Problema 5.8<br />     Un cierto artículo requiere para su fabricación de una operación de moldeo que se lleva a cabo en un inyector semiautomático; una operación de rebabeado manual y una operación de ensamble en una prensa ensambladora automática.<br />Los tiempos de cada actividad son los siguientes:<br />Operación del inyectorOperación de la prensa ensambladora<br />Arrancar inyector1 min/pza.Carga de la prensa1 min/pza.Modelo automático10 min/pza.Ensamble automático4 min/pza.Rebabeado manual3 min/pza.Descarga e inspección2 min/pza.Descarga manual2 min/pza.  <br /> <br />     La secuencia obligada de las diferentes actividades es la seguida en el listado de tiempos. ¿Cuántas piezas podrán producirse como máximo en ocho horas, si se dispone de dos inyectores y una ensambladora, operados por un solo hombre(tabla 5.9).<br /> <br />Problema 5.9<br />Cierto producto fabricado por operaciones realizadas en la secuencia A-B-C en máquinas semiautomáticas tiene los siguientes tiempos estándar.<br />     Si es costumbre añadir un 20% al tiempo del ciclo estándar y un solo hombre realiza las operaciones de carga, descarga e inspección, disponiéndose de dos máquinas A, una máquina B y un máquina C ¿Cuántos artículos se producirán como máximo en el turno de 8 horas?<br /> <br />Problema 5.10<br />Cierta compañia recibe un pedido para fabricar 10 000 unidades de un producto que requiere una sola operación de moldeo en su fabricación. El pedido dederá estar terminado en 26 semanas.<br />En la fábrica se trabajan 88 horas por semana, pudiendo trabajarse hasta el 40% de tiempo extra. Los tiempos estimados para cada uno de los elementos de la operación son:<br />cargar material en máquina 4.0 min<br />Moldear (automático) 20.0 min<br />Descargar la parte terminada 2.0 min<br />Inspeccionar 3.0 min<br />Caminar de máquina a máquina 1.0 min<br />     El ciclo utilizado en la determinación de costos se acostumbra corregir aumentándole un suplemento del 15%. Sólo se dispone de un operario y 3 máquinas. Los costos son salario del operador $500.00 / hora normal, $750.00/hora extra; costo variable de máquina 100/hora. Material $150.00 por unidad.<br />Costo de preparación y montaje $40.000 / montaje por máquina. Se desea encontrar el método de producción más económico para fabricar el pedido, aplicando el método diagrama hombre-máquina.<br />a) Un hombre atendiendo una máquina<br />Ciclo = 26 min.<br />Tiempo estándar por pieza = 26*1.15=29.9 min/pza.<br />Pieza ´hora = 60 / 29.9 = 2<br />Tiempo para 10 000 piezas = 10 000 / 2 = 5000 horas<br />Se cuenta con un tiempo total de 26 semanas * 88 horas/semana=2 288 horas, 1 144 horas normales * 40 % tiempo extra =3 203.2 hr.<br />No se puede terminar a tiempo el trabajo.<br />b) un hombre atendiendo dos máquinas<br />Tiempo para 10 000 pzas. =10 000/3.076=2 660<br />c) Un hombre operando 3 máquinas<br />El tiempo del ciclo es 30 min obteniendo 3 piezas.<br />Tiempo estándar por pieza =30*11.5/3=11.5<br />Piezas por hora=60/11.5 =5.21<br />Tiempo para 10 000 pzas.=10 000/5.21 =1 920 hr<br />Se trabajan sólo horas normales.<br />Costo<br />La solución más económica es producir el lote de 10 000 piezas utilizando un hombre que opere tres máquinas, la producción se completará en<br />1 920/88 =21.81 semanas a un costo de $315.6 por pieza.<br />
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Existe una relación inversa en esta selección, es decir, mientras más larga es la duración del ciclo de la operación menor debe ser la distancia por unidad de tiempo escogida.<br />     Cuando hemos efectuado nuestra selección se inicia la construcción del diagrama; como es normal, éste se debe identificar con el título de diagrama de proceso hombre-máquina.<br />     Se incluye además información tal como operación diagramada, método presente o método propuesto, número de piano, orden de trabajo indicando dónde comienza el diagramado y dónde termina, nombre de la persona que lo realiza, fecha y cualquier otra información que se juzgue conveniente para una mejor comprensión del diagrama.<br />Una vez efectuados estos pasos previos a la izquierda del papel, se hace una descripción de los elementos que integran la operación.<br />Hacia el extremo de la hoja se colocan las operaciones y tiempos del hombre, así como también los tiempos inactivos del mismo.<br />     El tiempo de trabajo del hombre se representa por una línea vertical continua; cuando hay un tiempo muerto o un tiempo de ocio, se representa con una ruptura o discontinuidad de la línea. Un poco más hacia la derecha se coloca la gráfica de la máquina o máquinas; esta gráfica es igual a la anterior, una línea vertical continua indica tiempo de actividad de la máquina y una discontinuidad representa inactivo. Para las máquinas, el tiempo de preparación así como el tiempo de descarga, se representan por una línea punteada, puesto que las máquinas no están en operación pero tampoco están inactivas.<br />     En la parte inferior de la hoja, una vez que se ha terminado el diagrama, se coloca el tiempo total de trabajo del hombre, más el tiempo total de ocio. Así como el tiempo total muerto de la máquina.<br />Finalmente, para obtener los porcentajes de utilización empleamos las siguientes igualdades.<br />Ciclo total del operario = preparar + hacer + retirar.<br />Ciclo total de la máquina = preparar + hacer + retirar.<br />Tiempo productivo de la máquina = hacer.<br />Tiempo improductivo del operario = espera.<br />Tiempo improductivo de la máquina = ocio.<br />Porcentaje de utilización del operario = tiempo productivo del operador/ tiempo del ciclo total.<br />Porcentaje de la máquina =tiempo productivo de la máquina/ tiempo del ciclo total.<br /> <br />EJERCICIO PROPUESTO 5.7<br />Desarróllese el diagrama hombre-máquina del siguiente caso.<br />Un operario tiene a su cargo dos taladros. El 1 tiene una sola broca para efectuar el proceso de barrenado y el 2 es de doble broca.<br />La actividad que desarrolla el operario es<br />a) Carga y descarga taladro 1 0.53 min.<br />b) Carga y descarga taladro 2 0.78 min.<br />c) Caminar del taladro 1 al 2 o viceversa 0.07 min.<br />d) Limpiar pieza antes de colocarla en el taladro 0.10 min.<br />El taladro de una sola broca tarda en hacer el barrenado 0.5 min y el taladro doble tarda 0.63 mm en efectuar la operación; los taladros se levantan automáticamente al fin del ciclo (véase tabla 5.8).<br />Diagrama de proceso de grupo<br />     En la actualidad, para llevar a cabo determinados procesos se cuenta con máquinas que por su magnitud no pueden ser operadas por una sola persona, sino que tienen que asignar a un grupo de hombres para controlarlas con mayor eficiencia.<br />     El diagrama de proceso de grupos se realiza cuando se sospecha que el conjunto de personas no ha sido asignado correctamente debido a que existían tiempos de inactividad considerables. También se realiza para llevar a cabo un balanceo o una correcta asignación de las personas a una máquina determinada.<br />     El diagrama de proceso de grupo se define como la representación gráfica de la secuencia de los elementos que componen una operación en la que interviene un grupo de hombres. Se registran cada uno de los elementos de la operación, así como sus tiempos de ocio. Además, se conoce el tiempo de actividad de la máquina y el tiempo de ocio de la misma. Al tener conocimiento de estos hechos podemos hacer un balanceo que nos permita aprovechar el máximo los hombres y las máquinas. Cómo podemos observar, este diagrama es una adaptación del diagrama hombre-máquina.<br />Pasos para su construcción<br />Para llevar a cabo este diagrama al igual que el hombre-máquina, es necesario seguir los pasos siguientes.<br />Primero, seleccionar una máquina de gran magnitud donde se sospeche que los hombres empleados son más de los necesarios para operarla con eficiencia.<br />Después, se determina dónde empieza y dónde termina el ciclo de la operación.<br />Enseguida se observa varias veces la operación para descomponerla en cada uno de sus elementos y, se registran todas las actividades de cada uno de los operadores y ayudantes.<br />Una vez descompuesta la operación y registrados todas las actividades de los hombres, se procede a la medición del tiempo empleado.<br />Finalmente, con los datos anteriores se procede a la construcción del diagrama.<br />     Como es norma general en los diagramas, éste se identifica en la parte superior con el título de diagrama de proceso de grupo; además, se incluye información adicional como número de la parte, número del plano, orden de trabajo, método presente o método propuesto, fecha de elaboración del diagrama y nombre de la persona que lo realizó.<br />La construcción del diagrama se lleva a cabo de la misma manera que el diagrama hombre-máquina.<br />Problema 5.8<br />     Un cierto artículo requiere para su fabricación de una operación de moldeo que se lleva a cabo en un inyector semiautomático; una operación de rebabeado manual y una operación de ensamble en una prensa ensambladora automática.<br />Los tiempos de cada actividad son los siguientes:<br />Operación del inyectorOperación de la prensa ensambladora<br />Arrancar inyector1 min/pza.Carga de la prensa1 min/pza.Modelo automático10 min/pza.Ensamble automático4 min/pza.Rebabeado manual3 min/pza.Descarga e inspección2 min/pza.Descarga manual2 min/pza.  <br /> <br />     La secuencia obligada de las diferentes actividades es la seguida en el listado de tiempos. ¿Cuántas piezas podrán producirse como máximo en ocho horas, si se dispone de dos inyectores y una ensambladora, operados por un solo hombre(tabla 5.9).<br /> <br />Problema 5.9<br />Cierto producto fabricado por operaciones realizadas en la secuencia A-B-C en máquinas semiautomáticas tiene los siguientes tiempos estándar.<br />     Si es costumbre añadir un 20% al tiempo del ciclo estándar y un solo hombre realiza las operaciones de carga, descarga e inspección, disponiéndose de dos máquinas A, una máquina B y un máquina C ¿Cuántos artículos se producirán como máximo en el turno de 8 horas?<br /> <br />Problema 5.10<br />Cierta compañia recibe un pedido para fabricar 10 000 unidades de un producto que requiere una sola operación de moldeo en su fabricación. El pedido dederá estar terminado en 26 semanas.<br />En la fábrica se trabajan 88 horas por semana, pudiendo trabajarse hasta el 40% de tiempo extra. Los tiempos estimados para cada uno de los elementos de la operación son:<br />cargar material en máquina 4.0 min<br />Moldear (automático) 20.0 min<br />Descargar la parte terminada 2.0 min<br />Inspeccionar 3.0 min<br />Caminar de máquina a máquina 1.0 min<br />     El ciclo utilizado en la determinación de costos se acostumbra corregir aumentándole un suplemento del 15%. Sólo se dispone de un operario y 3 máquinas. Los costos son salario del operador $500.00 / hora normal, $750.00/hora extra; costo variable de máquina 100/hora. Material $150.00 por unidad.<br />Costo de preparación y montaje $40.000 / montaje por máquina. Se desea encontrar el método de producción más económico para fabricar el pedido, aplicando el método diagrama hombre-máquina.<br />a) Un hombre atendiendo una máquina<br />Ciclo = 26 min.<br />Tiempo estándar por pieza = 26*1.15=29.9 min/pza.<br />Pieza ´hora = 60 / 29.9 = 2<br />Tiempo para 10 000 piezas = 10 000 / 2 = 5000 horas<br />Se cuenta con un tiempo total de 26 semanas * 88 horas/semana=2 288 horas, 1 144 horas normales * 40 % tiempo extra =3 203.2 hr.<br />No se puede terminar a tiempo el trabajo.<br />b) un hombre atendiendo dos máquinas<br />Tiempo para 10 000 pzas. =10 000/3.076=2 660<br />c) Un hombre operando 3 máquinas<br />El tiempo del ciclo es 30 min obteniendo 3 piezas.<br />Tiempo estándar por pieza =30*11.5/3=11.5<br />Piezas por hora=60/11.5 =5.21<br />Tiempo para 10 000 pzas.=10 000/5.21 =1 920 hr<br />Se trabajan sólo horas normales.<br />Costo<br />La solución más económica es producir el lote de 10 000 piezas utilizando un hombre que opere tres máquinas, la producción se completará en<br />1 920/88 =21.81 semanas a un costo de $315.6 por pieza.<br />