Practica8 Areas
March 11, 2017 | Author: Patricia Sueros Guillen | Category: N/A
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PRÁCTICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA Guía de Prácticas de Diseño y Distribución de Planta
Cálculo de las Áreas
OBJETIVOS
Definir el área necesaria de una planta según la metodología de Guerchet.
RECURSOS
8
Papel Pizarra Calculadora Guía de Prácticas
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
Una sesión (2 horas). MARCO TEÓRICO
Existen varios métodos para la evaluación del espacio físico, aquí presentaremos el método de Guerchet que da una buena aproximación del área requerida. 1. CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES DE DISTRIBUCIÓN Habiendo definido el número de máquinas y conociendo los requerimientos de personal, se definen las estaciones de trabajo y se determinan las áreas requeridas según el Método Guerchet.
Método Guerchet Por ese método se calcularán los espacios físicos que se requerirán para establecer la planta. Por lo tanto se hace necesario identificar el número total de maquinaria y equipo llamados elementos estáticos y también el número total de operarios y el equipo de acarreo, llamados elementos móviles. Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies parciales:
Curso de Diseño y Distribución de Planta ST = Ss + Sg + Se Donde: ST = Superficie total Sg = Superficie de gravitación
Ss = Superficie estática Se = Superficie de evolución
Superficie estática (Ss) Corresponde al área de terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Esta área debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo; incluir las bandejas de depósito, palancas, tableros, pedales, etc; necesarios para su funcionamiento. Ss = largo x ancho Superficie de gravitación (Sg) Es la superficie utilizada por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene, para cada elemento, multiplicado por la superficie estática (Ss) por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. Sg = Ss x N Siendo: N = Número de lados
Ss= Superficie estática
Superficie de evolución (Se) Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal de equipo, de los medios de transporte y para la salida del producto terminado. Para su cálculo se utiliza un factor “K” denominado coeficiente de evolución, que representa una medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. Se = (Ss + Sg) x K Siendo K:
hEM
K=
2 x h EE
Donde:
r
∑
h EM
SS x n x h
r = variedad de elementos móviles
i=0 r
∑
SS x n
i=0
t
∑
h EE
SS x n x h
t = variedad de elementos estáticos
j=0 t
∑
Ss x n
j=0
2
Curso de Diseño y Distribución de Planta Ss : Superficie estática de cada elemento h : Altura del elemento móvil o estático n: Número de elementos móviles o estáticos de cada tipo Gráficamente se puede describir estas áreas de la siguiente forma:
Se toman las dimensiones mayores que incluyen el área ocupada por la máquina Ss= largo x ancho
La superficie gravitacional requerimiento de área de trabajo
depende
del
Sg: área sombreada (sólo se utiliza un lado, en este caso)
Superficie requerida para el movimiento alrededor de la máquina. La altura incluida nos da una idea de volumen y visibilidad para el movimiento superficie gravitacional depende del requerimiento de área de trabajo Sg: área sombreada (sólo se utiliza un lado, en este caso)
Para el cálculo de la superficie que se asigna a los inventarios, bien sea en almacén o en puntos de espera, no se considera la superficie gravitacional, sino únicamente la superficie estática y de evolución. Normalmente, la superficie ocupada por las piezas o materiales acopiados junto a un puesto de trabajo para la operación en curso, no da lugar a una asignación complementaria, ya que está comprendida entre las superficies de gravitación y de evolución. Sin embargo, si ocupara un superficie mayor que la del área gravitacional. Para el caso del cálculo de K, se puede utilizar como área ocupada por el trabajador 0.5 m2. Simplificando, el cálculo podría evaluarse: St = Ss [1 + N ] [ 1 + K] Se han estimado algunos valores de K para diferentes tipos se citan a continuación: Gran industria, alimentación, evacuación mediante grúa puente Trabajo en cadena con transportador mecánico Textil – hilado Textil – tejido Relojería, joyería Pequeña mecánica Industria mecánica
de industria, los cuales 0.05
-
0.15
0.10 0.05 0.50 0.75 1.50 2.00
-
0.25 0.25 1.00 1.00 2.00 3.00
3
Curso de Diseño y Distribución de Planta
ACTIVIDADES DE LA PRÁ CTICA
Ejercicio 1 En el proceso de elaboración de colchones de espuma se requiere la determinación del área necesaria para la instalación de las siguientes máquinas: Dimensiones (metros) Máquinas
Espumadora Cortadora Laterla Cortadora Transversal Enfundadora Embolsadora Carritos
Largo
Ancho
Altura
15 10 4 2.5 4.5 2
2.5 2 2 1.5 2.5 1.2
2 1.6 1.6 1.5 2.4 1.1
Nro Lados # Máquinas
1 1 2 2 1 1
1 1 1 1 1 2
Notas:
Se mantiene gran cantidad de material en proceso por lo que se requiere 48m2 (6x8m) para apilar en rumas los bloques de espuma que salen de la máquina espumadora, estas rumas llegan a tener una altura de 2.40 m. También se debe considerar un área para los colchones que salen de las máquinas cortadoras para ser enfundadas, requiriendo para ello un área de 48m2 (6x8m) y con 2.40 m de altura. En la planta trabajan siete operarios (h=1.65).
Determine el área requerida para la planta. Ejercicio 2 Determinar el área necesaria de los laboratorios: R-301, R-302, R-303 y R-304, además de su aula de teoría.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DIAZ G. y JARUFE B Disposición de Planta, Fondo de Desarrollo Editorial; 2003
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Ninguno
4
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