estudio de tiempos predeterminados()
Estudio de
tiempos predeterminados
Los
tiempos predeterminados son una colección de tiempos válidos asignados a
movimientos y a grupos de movimientos básicos, que no pueden ser evaluados con
exactitud con el procedimiento ordinario del estudio cronométrico de tiempos.
Son el resultado del estudio de un gran número de muestras de operaciones
diversificadas, con un dispositivo para tomar el tiempo, tal como la cámara de
cine, que es capaz de medir elementos muy cortos.
Por
sus características, estos movimientos básicos se pueden agrupar adecuadamente
hasta formar los elementos completos de operaciones pudiendo cuantificar el
tiempo de éstos sin necesidad del cronómetro, además de las ventajas de un
análisis minucioso del método.
El
uso de tiempos predeterminados se
utilizan para sintetizar las estimaciones hechas, puesto que las diferentes
operaciones manuales consisten en diferentes combinaciones y permutaciones de
un número limitado de movimientos de los miembros del cuerpo, tales como mover
la mano hacia un objeto, tomarlo, trasladarlo y dejarlo, y debido a que cada
una de estas pequeñas subdivisiones son comunes a un gran número de operaciones
manuales, es posible, técnica y económicamente, obtener un tiempo esperado de
ejecución para cada una de ellas.
Hoy
en dia existen muchos métodos de tiempos predeterminados de los cuales son Word
Factor, MTM, Most, Modapts Y GPD(General Purpose Data) que está basado en la
MTM
El
MOST es generalmente más rápido que otras técnicas de trabajo medido por su
construcción sencilla, ya que no requiere que las operaciones sean desglosadas
con mucho detalle, al contrario, requiere de los movimientos básicos que
ocurran en secuencia. Para la documentación de MOST es más rápida en
comparación de otros sistemas más desarrollados que necesitan entre 40 y 100
páginas para su registro, MOST solo necesita de 5 páginas. MOST además es
apropiado para cualquier trabajo manual que contenga variantes de un ciclo a
otro, además el sistema no puede ser empleado en situaciones altamente
repetitivas.
El
Most (técnica secuencial de operación),es un sistema de cuarta generación
desarrollado por Maynard, en las cuales estas describe secuencias de
operaciones básicas, operaciones manuales y en equipos. Cuenta con tres
secuencias básicas.
1. Movimiento
general
2. Movimiento
controlado
3. Uso
de herramientas
Generalmente
este sistema se ocupa en sistemas complejos, en las cuales permite representar
mediante secuencias de manera eficaz todos los movimientos. Para ello se ocupan
las secuencias básicas, de las cuales las describiremos aquí mismo.
Movimiento general
El
movimiento general es definido como un desplazamiento manual de un objeto de un
sitio a otro a través del espacio. Las secuencias de actividades están
conformadas por cuatro sub-actividades, las cuales son las siguientes:
A:
Acción de la distancia, abarca los movimientos de los dedos, manos y pies,
también comprende la acción de caminar.
B:
Movimiento corporal, comprende la acción de mover el tronco del cuerpo, es
decir, girar para alcanzar un objeto sin dar paso alguno, inclinarse, sentarse,
subir escaleras, entre otras acciones.
G:
Obtener control del objeto, como su nombre lo dice comprende los movimientos
manuales, empleados para obtener control de un objeto (tomar con la mano algún
objeto).
P:
Posicionar o colocar el objeto, comprende la acción de dejar el objeto en el
lugar deseado.
Como
anteriormente se había comentado el sistema se basa en secuencias entre las
cuales este mismo se basa en un conjunto de letras entre las cuales no se
pueden modificar, que son:
A
|
B
|
G
|
A
|
B
|
P
|
A
|
Esta
secuencia siempre se ocupara en la cual no se podrá modificar el orden.
Para
el cálculo del tiempo estándar mediante MOST se emplean los siguientes pasos:
·
Sumar todos los valores de los
sub-índices de los parámetros.
·
Multiplique el valor anterior por el
número de ocurrencias, si es que sucede.
·
Multiplicar la sumatoria de sub-índices
por 10 para obtener el total de TMU`s.
·
Multiplicar el total de TMU`s por 0.036
segundos para obtener el tiempo normal.
·
Determinar el valor de concesión
(Tolerancia) que será asignada a la operación.
Calcular
el tiempo estándar mediante la siguiente formula.
Tiempo
estándar
Donde: TN=((D/100)*TN)
TS=Tiempo estándar.
TN= Tiempo normal.
D=Valor asignado de concesión.
A
continuación se le mostrara un ejemplo del uso de secuencia de movimiento
general.
Una persona camina 7 pasos hacia una
botella de agua que se encuentra en el suelo, la levanta y la deposita en un
contenedor de basura que está a dos pasos de distancia, finalmente la persona
regresa a su lugar de origen.
Para obtener los datos se necesita tener la siguiente tabla:
A través de la tabla podemos determinar
los valores siguientes.
A10= podemos observar que la
persona camina 7 pasos antes de tomar el objeto.
B6=La persona se agacha para
levantar el objeto.
A3=Vuelve a caminar dos
pasos más.
B0=Sin movimiento del
cuerpo.
P1=Sin posicionamiento,
sostener y lanzar.
A16=Al momento de regresar
al lugar de origen suman 9 pasos ya que al principio fueron 7 y después 2.
Quedando los siguientes resultados:
A10
|
B6
|
A3
|
B0
|
P1
|
A16
|
Calculo el tiempo estándar.
Movimiento controlado
Describe
el desplazamiento manual de objetos sobre una trayectoria controlada.
Este movimiento controlado se compone de las letras:
A
|
B
|
G
|
M
|
X
|
I
|
A
|
En donde A, B,G son
las mismas que el movimiento general, en estas se agregan las siguientes letras
con sus respectivas definiciones:
M: Movimiento
controlado. Comprende los movimientos manuales guiado, sobre una superficie o
plano.
X: Tiempo de proceso
de la máquina. Es la porción de tiempo para el proceso de un maquina durante el
movimiento controlado.
I: Alineamiento. Son
las acciones manuales, siguiendo los movimientos controlados para terminar el
ordenamiento de los objetos.
Maneja tres fases.
1. Obtener.(A,B,G).
2. Mover
o accionar(M,X,I). .
3. Regresar.(A) .
Los valores para (M,
X, I) se pueden determinar de acuerdo a la siguiente tabla que se refiere al
movimiento controlado.
Ejemplo:
Un operario de una
prensa mueve una lámina delgada de 1.2 * 2.4 de acero, una distancia de 14 pulgadas(35.6.)La lámina se alinea
con dos topes sobre extremos opuestos de la lámina.
Para obtener los
siguientes datos se necesita las siguientes tablas:
A través de la tabla podemos determinar
los valores siguientes.
A3=camina dos pasos más.
B0=Sin movimiento del
cuerpo.
G3=Sin posicionamiento,
sostener y lanzar.
M3=Empuja a una distancia de
14 pulgadas
X0=Sin tiempo de proceso.
I6=Alinear a dos pasos.
A0=Sin movimiento del
cuerpo.
Quedando los resultados siguientes:
A3
|
B0
|
G3
|
M3
|
X0
|
I6
|
A0
|
Calculo el tiempo estándar.
Uso de herramientas
La secuencia de uso
de herramientas está compuesta de sub-actividades del movimiento de secuencia
del modelo de movimientos de secuencia general, junto con parámetros
especialmente designados que describen las acciones realizadas con herramientas
manuales o en algunos casos el uso del proceso mental.
A
|
B
|
G
|
A
|
B
|
P
|
*
|
A
|
B
|
P
|
A
|
El modelo de uso de
herramienta cuenta con cinco fases.
1. Obtener
control del objeto o herramienta.(A,B,G)..
2. Colocar
el objeto o herramienta, para su uso. (A,B,P).
3. Usar
la herramienta. (*)..
4. Dejar
en su lugar la herramienta.(A,B,P)..
5. Regresar
a su lugar de trabajo. (A).
Para el uso de
herramienta en la tercera fase de la secuencia, se utilizan los siguientes
parámetros.
F: “Apretar o Unir”.
L: “Aflojar o
desensamblar”.
C: “Cortar”.
S: “Arreglo o
tratamiento de la superficie”.
M: “Medir o Medida”.
R: “Registrar o
apuntar”.
T: “Pensar”.
La asignación de los
subíndices o parámetros para el uso de herramientas se pueden encontrar en otra
tabla con uso exclusivo de uso de herramientas, aunque asi mismo se puede notar
que algunas
siglas se combinan con las demás tablas.
Ejemplo:
Antes de marcar una chapa en una operación de corte, el operador toma un
trapo de su bolsillo de atrás y frota un residuo de aceite de la
superficie.
Para obtener los
siguientes datos se necesita las siguientes tablas:
A1=Dentro de alcance.
B0=Sin movimiento del
cuerpo.
G1=Sin posicionamiento,
sostener y lanzar.
A1=Esta dentro del alcance.
B0=Sin movimiento del
cuerpo.
P1=Dejar a un lado.
S32=Sin movimiento del
cuerpo.
A1=Dentro del alcance.
B0=Sin movimiento del
cuerpo.
P1=Dejar a un lado.
A0=menor o igual a 5 cm.
Quedando los datos de las siguiente manera.
A1
|
B0
|
G1
|
A1
|
B0
|
P1
|
S32
|
A1
|
B0
|
P1
|
A0
|
Calculo el tiempo estándar.
Referencias
https://sites.google.com/site/2014estudiodeltrabajoii/unidadad-1-estudio-de-tiempos-predeterminados/most
https://estudiodeltrabajo.wordpress.com/2017/08/24/most/
http://ingleochavez-tiemposymovimientos.blogspot.com/2011/05/tecnica-de-most.html
http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-el-mtm/
https://estudiodeltrabajo.wordpress.com/2017/08/24/most/
http://ingleochavez-tiemposymovimientos.blogspot.com/2011/05/tecnica-de-most.html
http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-el-mtm/
Bibliografía
Ingeniería Industrial: Métodos, tiempos y movimientos.
Niebel, Benjamín Ed. Alfa omega






Como se dividen los estudios de movimientos?
ResponderBorrarSon dos tipos de las cuales son:
BorrarEstudio visual de movimientos: se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo.
Estudio de los micromovimientos: resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas.
cuales son las ventajas del MOST
ResponderBorrarLas ventajas de MOST presenta son muchas, entra las cuales podemos encontrar:
BorrarEs más rápido de aplicar, puede ser aplicado de memoria, tiene acceso universal, fácil de entender y aprender, requiere un trabajo de escritorio mínimo Y Ofrece resultados consistentes
Cuál es la diferencia del MTM y el Most?
ResponderBorrarEl sistema MOST se basa en actividades fundamentales, que se refieren a la combinación de movimiento de los objetos y el MTM establece las leyes sobre la secuencia de estos movimientos interpretando matemáticamente.
Borrarcual es la diferencia entre Modapts y most?
ResponderBorrar