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MATERIA:
ESTUDIO DEL TRABAJO 2
1.-¿QUÉ ENTIENDES POR ESTUDIOS PREDETERMINADOS?
2.- ¿ CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN PARA
QUE LA PRODUCCIÓN NO SE ENTREGUE EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS?
3 ¿ QUÉ ESTRATEGIAS IMPLEMENTARIAS PARA EVITAR LOS
CONTRATIEMPOS DE LA PRODUCCIÓN?
SISTEMAS DE TIEMPOS
PREDETERMINADOS
¿Qué son los tiempos predeterminados?
Los tiempos predeterminados son una colección de tiempos
básicos
válidos
asignados a movimientos y grupos de movimientos que no
pueden ser evaluados con exactitud.
Son el resultado de un gran número de muestras de operaciones
ser tomadas con
diversificadas y las muestras de las operaciones pueden
una cámara o video grabación.
Principales Sistemas de Tiempos Predeterminados.
MTM.
WORK-FACTOR
GPD (Datos Generales – Basado en MTM)
BMT (Estudio Básico del tiempo en movimiento)
MODADPTS.
MÉTODO DE MEDICIÓN DEL TIEMPO.
MTM
nt
to
e l
DEFINICION.
Sistema predeterminado
necesarios.
método.
asigna un tiempo
movimientos.
Principio d a reducción
de
A cada movimiento se le
predeterminado.
8 movimien s manuales
9 movimientos de pie y cuerpo
2 movimientos oculares
Movimientos básicos
Procedimie o que analiza
cualquier operación manual o
MTM
Beneficios del uso de MTM
Productividad
1- Ayuda al entrenamiento de
empleados para adquirir conciencia de
métodos.
2- Ayuda al ajuste de diferencias
respecto de normas de producción.
3-Proporciona una base mas amplia
para la investigación y estudio del
movimiento.
4-Ayuda durante el adiestramiento del
operador.
5-Ayuda durante el estudio de la
distribución de equipo en la planta.
TMU= Tiempo de Medición de la unidad.
TIEMPOS
TMU HORAS MINUTOS SEGUNDOS 1/100 MIN
1 0,00001 0,0006 0,0360 0,0600
Conceder el suplemento por fatiga, retrasos
personales y retrasos inevitables.
Sumar el valor del tiempo dado por las
tablas de datos del MTM para cada uno de
dichos micromovimientos.
Determinar los micromovimientos básicos que
deben utilizar en la operación que se estudia.
Movimiento básico
Elementos
primarios del
sistema MTM
como los diferentes casos encontrados por cada movimiento y, finalmente, nos
T
abla de valores
MTM
• La tabla muestra todos los movimientos básicos utilizados en el sistema MTM;
como los diferentes casos encontrados por cada movimiento y, finalmente, n
da los valores de cada uno de dichos movimientos, según la distancia o caso.
• Un sistema de clasificación de los movimientos básicos.
• Una serie de símbolos para identificar los movimientos básicos.
• V
alores de tiempos predeterminados de los movimientos básicos.
• Cualquier movimiento del cuerpo humano o de los miembros del cuerpo
en un sistema de análisis de movimiento es conocido como unidad básica
de trabajo.












Alcanzar
Mover
Distancia del movimiento
Girar
V
ariables a girar
Aplicar presión
Coger
Soltar Posicionar
Desmontar
Manivela
Movimiento ocular
Es un movimiento
manual básico
efectuado con el fin
predominante de
transportar la mano
o los dedos a un
destino.
Distancia alacanzada
cm TIEMPO EN TMU MANO EN MOVIMIENTO
CASO Y DESCRIPCION
A B C o D E A B
2 o menos 2 2 2 2 1,6 1,6
A. alcanzar a un objeto en situacion fija, o a un objeto en la otra mano o sobre el
cual descansa la otra mano.
4 3,4 3,4 5,1 3,2 3 2,4
6 4,5 4,5 6,5 4,4 3,9 3,1
8 5,5 5,5 7,5 5,5 4,6 3,7
10 6,1 6,3 8,4 6,8 4,9 4,3
B. Alcazar a un solo objeto en situacion que puede variar ligeramente de un ciclo al
siguiente.
12 6,4 7,4 9,1 7,3 5,2 4,8
14 6,8 8,2 9,7 7,8 5,5 5,4
16 7,1 8,8 10,3 8,2 5,8 5,9
18 7,5 9,4 10,8 8,7 6,1 6,5
20 7,8 10 11,4 9,2 6,5 7,1
22 8,1 10,5 11,9 9,7 6,8 7,7
C. alcanzar a un objeto amontonado con otros en un grupo, de forma que ocurra
buscar y seleccionar.
24 8,5 11,1 12,5 10,2 7,1 8,2
26 8,8 11,7 13 10,7 7,4 8,8
28 9,2 12,2 13,6 11,2 7,7 9,4
30 9,5 12,8 14,1 11,7 8 9,9
35 10,4 14,2 15,5 12,9 8,8 11,4
D. alcanzar a un objeto muy pequeño o en donde es necesario coger con mucha
precision.
40 11,3 15,6 16,8 14,1 9,6 12,8
45 12,1 17 18,2 15,3 10,4 14,2
50 13 18,4 19,6 16,5 11,2 15,7
55 13,9 19,8 20,9 17,8 12 17,1
E.alcanzar a una situacion indefinida para poner la mano en posicion de equilibrar el
cuerpo o dispuesta para realizar el proximo movimiento, o donde no estorbe.
60 14,7 21,2 22,3 19 12,8 18,5
65 15,6 22,6 23,6 20,2 13,5 19,9
70 16,5 24,1 25 21,4 14,3 21,4
75 17,3 25,5 26,4 22,6 15,1 22,8
TMU por cm arriba de 80cm.
80 18,2 26,9 27,7 23,9 15,9 24,2
adicional 0,18 0,28 0,26 0,26
VARIABLES
1. Nivel de Control
2. Tipo de Movimiento
3. Distancia
Movimiento manual básico efectuado con el fin
predominante de transportar un objeto a un
destino con dedos o manos
MOVER
1. Mover (caso A): Mover el objeto a
otra mano contra un tope. No es
ya
el
necesario utilizar un control alto,
el objeto en
que el tope
lugar exacto.
coloca
2. Mover (caso B) un objeto hacia un
lugar aproximado o definido.
3. Mover Caso(C) Mover el objeto a un destino
o situación exacta: El control es muy alto y se
requiere de mucha concentración.
Constante Estático: Tiempo requerido para
la tensión muscular que debe ejercerse a
un nivel que resulta en movimiento del
objeto.
Factor Dinámico: El tiempo por el cual el
peso está moviéndose de un lugar a otro.
Peso neto efectivo (ENW): Resistencia encontrada a la hora de
mover el objeto.
Especial: Es igual al peso del objeto en una sola mano, en caso de
ser las dos manos el peso se divide.
Es el movimiento manual básico efectuado al hacer girar la
mano vacía o llena sobre el eje longitudinal del antebrazo.
PESO
TIEMPO TMU PARA GRADOS GIRADOS
30º 45º 60º 75º 90º 105º 120º 135º 150º 165º 180º
pequeño S - o a 1 kg 2,8 3,5 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8 7,4 8,1 8,7 9,4
mediano M - 11 a 5 kg 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 9 10,6 11,6 12,7 13,7 14,8
grande L - 51 a 16 kg 8,4 10,5 12,3 14,4 16,2 18,3 20,4 22,2 24,3 26,1 28,2
Aplicación de la fuerza muscular para vencer de un objeto.
Aplicar presión se caracteriza de tres formas.
1.
2.
3.
Pausa corta y titubeo.
La tensión de los músculos del operador
.
Exprimir o jalar con la mano.
CASOS DE APLICAR PRESION:
1.
2.
Presión 1(AP1): Se requiere cuando existe presión pesada.
Presión 2 (AP2): Presión cuando no se requiere los músculos.
Es un movimiento manual básico de los dedos o la mano, empleado para
asegurar el control de un objeto.
CASOS DEL COGER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GIA: Objeto pequeño fácilmente de coger
. (Fig. 15.16)
GIB: Cuando existen pequeños objetos e interferencia. (Fig. 15.17)
GIC: Coger en el fondo de un objeto. (Fig. 15.18)
G2:
G3:
G4:
G5:
Asegurar el control sobre un objeto cogido. (Fig. 15.19)
Cuando el objeto se pasa de una mano a otra. (Fig. 15.20)
Búsqueda entro otros objetos.
Coger deslizando el objeto. (Fig. 15.21)
Movimiento básico para dejar el control de un objeto

1.
2.
CASOS
Caso RL1: abrir los dedos
Caso RL2: soltar de contacto
Movimiento manual para llevar un objeto a una relación
exacta.(Alinear
, orientar o encajar con otro objeto).
Simetría al posicionar:
1. S. Simétrico: Es aquel que no requiere de orientación.
2. SS. Semisimétrico.
3. NS. No simétrico: El objeto puede insertarse en solamente una forma.
Movimiento manual básico para separar objetos.
Clase de ajuste: Se distinguen por la cantidad de fuerza requerida.
Movimiento manual básico ejecutado con dedos, mano,
muñecas, antebrazo en un trayecto circular
.
Formulas para determinar el tiempo de movimiento de manivela:
Las siguientes formulas pueden usarse para calcular el tiempo de
considere:
manivela cuando se
T= el tiempo por revolución de la tabla de movimiento de manivela.
N = número de revoluciones.
F = factor para el componente dinámico de la tabla mover
.
C= constante para el componente estático de la tabla mover
.
1.
2.
3.
4.
Movimiento
Movimiento
Movimiento
Movimiento
continuo de manivela:
intermitente de manivela:
continuo de manivela:
intermitente de manivela:
Resistencia nominal =N*T+5.2
Resistencia nominal =N(T+5.2)
Resistencia importante =F(NT+5.2)+C
Resistencia importante = FN(T+5.2)+C
Es el movimiento básico que se emplea para cambiar el eje de visión de un
lugar a otro.
Puede ejecutarse de las siguientes formas:
1.
2.
3.
V
oltear
V
oltear
V
oltear
únicamente los ojos.
únicamente la cabeza.
tanto la cabeza como los ojos.
n el o ar
Medició d recorrid ocul :
1. Multiplique
presenta de la
los grados por 0.285 TMU hasta 20
siguiente manera:
TMU como un total máximo. Se
Recorrido ocular de 30 grados = ET30
2. Mida la distancia entre los puntos y hasta los cuales viaja el ojo y la distancia
perpendicular desde el ojo a la línea real o imaginaria y use la formula que se encuentra
en la tabla de datos MTM. El símbolo del recorrido ocular de la distancia entre puntos
es de 50 cm y la distancia a la línea es de 45 cm, se representa de la sig. Forma: ET
50/45.
Gracias por su atención

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ESTUDIOS DE TRABAJO ( SISTEMAS PREDETERMINADOS)

  • 2.
  • 3.
  • 4. 1.-¿QUÉ ENTIENDES POR ESTUDIOS PREDETERMINADOS? 2.- ¿ CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE LA PRODUCCIÓN NO SE ENTREGUE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS? 3 ¿ QUÉ ESTRATEGIAS IMPLEMENTARIAS PARA EVITAR LOS CONTRATIEMPOS DE LA PRODUCCIÓN?
  • 6. ¿Qué son los tiempos predeterminados? Los tiempos predeterminados son una colección de tiempos básicos válidos asignados a movimientos y grupos de movimientos que no pueden ser evaluados con exactitud. Son el resultado de un gran número de muestras de operaciones ser tomadas con diversificadas y las muestras de las operaciones pueden una cámara o video grabación.
  • 7. Principales Sistemas de Tiempos Predeterminados. MTM. WORK-FACTOR GPD (Datos Generales – Basado en MTM) BMT (Estudio Básico del tiempo en movimiento) MODADPTS.
  • 8. MÉTODO DE MEDICIÓN DEL TIEMPO. MTM
  • 9. nt to e l DEFINICION. Sistema predeterminado necesarios. método. asigna un tiempo movimientos. Principio d a reducción de A cada movimiento se le predeterminado. 8 movimien s manuales 9 movimientos de pie y cuerpo 2 movimientos oculares Movimientos básicos Procedimie o que analiza cualquier operación manual o MTM
  • 10. Beneficios del uso de MTM Productividad 1- Ayuda al entrenamiento de empleados para adquirir conciencia de métodos. 2- Ayuda al ajuste de diferencias respecto de normas de producción. 3-Proporciona una base mas amplia para la investigación y estudio del movimiento. 4-Ayuda durante el adiestramiento del operador. 5-Ayuda durante el estudio de la distribución de equipo en la planta.
  • 11. TMU= Tiempo de Medición de la unidad. TIEMPOS TMU HORAS MINUTOS SEGUNDOS 1/100 MIN 1 0,00001 0,0006 0,0360 0,0600
  • 12. Conceder el suplemento por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables. Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos del MTM para cada uno de dichos micromovimientos. Determinar los micromovimientos básicos que deben utilizar en la operación que se estudia.
  • 13. Movimiento básico Elementos primarios del sistema MTM como los diferentes casos encontrados por cada movimiento y, finalmente, nos T abla de valores MTM • La tabla muestra todos los movimientos básicos utilizados en el sistema MTM; como los diferentes casos encontrados por cada movimiento y, finalmente, n da los valores de cada uno de dichos movimientos, según la distancia o caso. • Un sistema de clasificación de los movimientos básicos. • Una serie de símbolos para identificar los movimientos básicos. • V alores de tiempos predeterminados de los movimientos básicos. • Cualquier movimiento del cuerpo humano o de los miembros del cuerpo en un sistema de análisis de movimiento es conocido como unidad básica de trabajo.
  • 14.
  • 15.             Alcanzar Mover Distancia del movimiento Girar V ariables a girar Aplicar presión Coger Soltar Posicionar Desmontar Manivela Movimiento ocular
  • 16. Es un movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar la mano o los dedos a un destino.
  • 17. Distancia alacanzada cm TIEMPO EN TMU MANO EN MOVIMIENTO CASO Y DESCRIPCION A B C o D E A B 2 o menos 2 2 2 2 1,6 1,6 A. alcanzar a un objeto en situacion fija, o a un objeto en la otra mano o sobre el cual descansa la otra mano. 4 3,4 3,4 5,1 3,2 3 2,4 6 4,5 4,5 6,5 4,4 3,9 3,1 8 5,5 5,5 7,5 5,5 4,6 3,7 10 6,1 6,3 8,4 6,8 4,9 4,3 B. Alcazar a un solo objeto en situacion que puede variar ligeramente de un ciclo al siguiente. 12 6,4 7,4 9,1 7,3 5,2 4,8 14 6,8 8,2 9,7 7,8 5,5 5,4 16 7,1 8,8 10,3 8,2 5,8 5,9 18 7,5 9,4 10,8 8,7 6,1 6,5 20 7,8 10 11,4 9,2 6,5 7,1 22 8,1 10,5 11,9 9,7 6,8 7,7 C. alcanzar a un objeto amontonado con otros en un grupo, de forma que ocurra buscar y seleccionar. 24 8,5 11,1 12,5 10,2 7,1 8,2 26 8,8 11,7 13 10,7 7,4 8,8 28 9,2 12,2 13,6 11,2 7,7 9,4 30 9,5 12,8 14,1 11,7 8 9,9 35 10,4 14,2 15,5 12,9 8,8 11,4 D. alcanzar a un objeto muy pequeño o en donde es necesario coger con mucha precision. 40 11,3 15,6 16,8 14,1 9,6 12,8 45 12,1 17 18,2 15,3 10,4 14,2 50 13 18,4 19,6 16,5 11,2 15,7 55 13,9 19,8 20,9 17,8 12 17,1 E.alcanzar a una situacion indefinida para poner la mano en posicion de equilibrar el cuerpo o dispuesta para realizar el proximo movimiento, o donde no estorbe. 60 14,7 21,2 22,3 19 12,8 18,5 65 15,6 22,6 23,6 20,2 13,5 19,9 70 16,5 24,1 25 21,4 14,3 21,4 75 17,3 25,5 26,4 22,6 15,1 22,8 TMU por cm arriba de 80cm. 80 18,2 26,9 27,7 23,9 15,9 24,2 adicional 0,18 0,28 0,26 0,26
  • 18. VARIABLES 1. Nivel de Control 2. Tipo de Movimiento 3. Distancia Movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar un objeto a un destino con dedos o manos MOVER
  • 19. 1. Mover (caso A): Mover el objeto a otra mano contra un tope. No es ya el necesario utilizar un control alto, el objeto en que el tope lugar exacto. coloca 2. Mover (caso B) un objeto hacia un lugar aproximado o definido.
  • 20. 3. Mover Caso(C) Mover el objeto a un destino o situación exacta: El control es muy alto y se requiere de mucha concentración.
  • 21. Constante Estático: Tiempo requerido para la tensión muscular que debe ejercerse a un nivel que resulta en movimiento del objeto. Factor Dinámico: El tiempo por el cual el peso está moviéndose de un lugar a otro.
  • 22. Peso neto efectivo (ENW): Resistencia encontrada a la hora de mover el objeto. Especial: Es igual al peso del objeto en una sola mano, en caso de ser las dos manos el peso se divide.
  • 23. Es el movimiento manual básico efectuado al hacer girar la mano vacía o llena sobre el eje longitudinal del antebrazo. PESO TIEMPO TMU PARA GRADOS GIRADOS 30º 45º 60º 75º 90º 105º 120º 135º 150º 165º 180º pequeño S - o a 1 kg 2,8 3,5 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8 7,4 8,1 8,7 9,4 mediano M - 11 a 5 kg 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 9 10,6 11,6 12,7 13,7 14,8 grande L - 51 a 16 kg 8,4 10,5 12,3 14,4 16,2 18,3 20,4 22,2 24,3 26,1 28,2
  • 24. Aplicación de la fuerza muscular para vencer de un objeto. Aplicar presión se caracteriza de tres formas. 1. 2. 3. Pausa corta y titubeo. La tensión de los músculos del operador . Exprimir o jalar con la mano. CASOS DE APLICAR PRESION: 1. 2. Presión 1(AP1): Se requiere cuando existe presión pesada. Presión 2 (AP2): Presión cuando no se requiere los músculos.
  • 25. Es un movimiento manual básico de los dedos o la mano, empleado para asegurar el control de un objeto. CASOS DEL COGER: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GIA: Objeto pequeño fácilmente de coger . (Fig. 15.16) GIB: Cuando existen pequeños objetos e interferencia. (Fig. 15.17) GIC: Coger en el fondo de un objeto. (Fig. 15.18) G2: G3: G4: G5: Asegurar el control sobre un objeto cogido. (Fig. 15.19) Cuando el objeto se pasa de una mano a otra. (Fig. 15.20) Búsqueda entro otros objetos. Coger deslizando el objeto. (Fig. 15.21)
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29. Movimiento básico para dejar el control de un objeto  1. 2. CASOS Caso RL1: abrir los dedos Caso RL2: soltar de contacto
  • 30. Movimiento manual para llevar un objeto a una relación exacta.(Alinear , orientar o encajar con otro objeto).
  • 31. Simetría al posicionar: 1. S. Simétrico: Es aquel que no requiere de orientación. 2. SS. Semisimétrico.
  • 32. 3. NS. No simétrico: El objeto puede insertarse en solamente una forma.
  • 33. Movimiento manual básico para separar objetos. Clase de ajuste: Se distinguen por la cantidad de fuerza requerida.
  • 34. Movimiento manual básico ejecutado con dedos, mano, muñecas, antebrazo en un trayecto circular .
  • 35. Formulas para determinar el tiempo de movimiento de manivela: Las siguientes formulas pueden usarse para calcular el tiempo de considere: manivela cuando se T= el tiempo por revolución de la tabla de movimiento de manivela. N = número de revoluciones. F = factor para el componente dinámico de la tabla mover . C= constante para el componente estático de la tabla mover . 1. 2. 3. 4. Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento continuo de manivela: intermitente de manivela: continuo de manivela: intermitente de manivela: Resistencia nominal =N*T+5.2 Resistencia nominal =N(T+5.2) Resistencia importante =F(NT+5.2)+C Resistencia importante = FN(T+5.2)+C
  • 36. Es el movimiento básico que se emplea para cambiar el eje de visión de un lugar a otro. Puede ejecutarse de las siguientes formas: 1. 2. 3. V oltear V oltear V oltear únicamente los ojos. únicamente la cabeza. tanto la cabeza como los ojos.
  • 37. n el o ar Medició d recorrid ocul : 1. Multiplique presenta de la los grados por 0.285 TMU hasta 20 siguiente manera: TMU como un total máximo. Se Recorrido ocular de 30 grados = ET30 2. Mida la distancia entre los puntos y hasta los cuales viaja el ojo y la distancia perpendicular desde el ojo a la línea real o imaginaria y use la formula que se encuentra en la tabla de datos MTM. El símbolo del recorrido ocular de la distancia entre puntos es de 50 cm y la distancia a la línea es de 45 cm, se representa de la sig. Forma: ET 50/45.
  • 38. Gracias por su atención