SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Descargar para leer sin conexión
1
Árbol de Análisis de
Fallas la base para la determinación de la Causa Raíz
en Equipos y Sistemas de Producción
Héctor Hugo Téllez Cansigno
FACILITADOR DEL CONOCIMIENTO TECNICO
El presente artículo representa únicamente la opinión del autor y de ninguna forma la de las empresas que
tiene en privilegio personal de trabajar de forma independiente como facilitador del conocimiento o soporte
técnico o de las asociaciones gremiales a las que pertenezca o comités que participe de la autoridad competente
alguna.
Cuando imparto o realizo evaluaciones de riesgos en operaciones, equipos, sistemas o
procesos mis colegas y participantes tienen diferentes dudas acerca de la utilización de esta
herramienta básica, de hecho en diferentes industrias del procesamiento usan esta
herramienta para identificar causas raíz de procesos y operaciones, de hecho esto por si
mismo no es incorrecto, pero la herramienta de análisis de árbol de falla es un sistema
diseñado para la evaluación de fallas en equipos o sistemas, ampliamente usado en la
Industria Metalmecánica, Electrónica y de Ingeniería de Precisión, como lo presenta la
CEI/IEC 61025 como parte de los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional,
de sus siglas en Ingles.
En nuestra industria esta guía esta referenciada en la
ICH-Q9 basándose en las recomendaciones de la
ISO-31000 y la IEC/ISO-31010 como parte de las
herramientas de Evaluación de Riesgo con las otras
cinco más.
Las mencionadas son:
1. PHA (Análisis Preliminar de Daños)
2. FTA (Análisis de Árbol de Fallas)
3. FMEA (Análisis de modo de Falla por Evento)
4. HACCP (Análisis de Daños por Puntos Críticos
de Control)
5. HAZOP (Análisis de Operabilidad de Daños)
Con esta base, comparte un resumen técnico de Análisis de Árbol de Fallas, para su
comprensión y aplicación básica y con el objetivo de realizar una difusión realista y útil, en
los talleres en la Fábrica de Experiencias Técnicas usamos esta herramienta con casos
2
reales de su planta e integramos este trabajo a la entrega en el evento de resultados
tangibles de la Gestión de Riesgos de Calidad, quedo a sus órdenes.
¿QUE ES UN ANALISIS DE ARBOL DE FALLAS?
Un análisis de árbol de falla (FTA) es un método deductivo, efectivo para analizar la causa
raíz que ocasiona una falla en un equipo, sistema o dispositivo. Involucra la desintegración
por parte o dispositivo del equipo o sistema por falla especificando como ocasiona el modo
de falla y participa en el evento ocasionando un
impacto, este análisis es un representación lógica
y dinámica que permite asignar una secuencia de
sucesos para deducir los elementos claves que
participan de manera individual, asociada o
independiente en una falla en particular en
arboles más complejos incluso en fallas
múltiples. (por ejemplo; Una falla de encendido
de un automóvil, el evento “no arranque”,
tendríamos que definir cual sistema no permite el
encendido, el sistema eléctrico, de inyección de
combustible o falta del mismo u otras…)
El impacto en este ejemplo es la no realizar el
transporte establecido que podría ser urgente y tener daños o consecuencias definidas, al
encontrar que sistema falla, la pregunta seria cuales dispositivos que conforman el sistema
pueden estar en falla y que ocasiona la falla, siendo este el modo de falla, que permitirían
establecer el calculo del Numero Probable de Riesgo y el uso del AMFE correspondiente.
COMO FUNCIONA EL ÁRBOL DE FALLAS
Generalmente se realizan gráficamente los análisis de árbol de falla usando una estructura
lógica que consiste en colocar el evento, situación posible o detectada que ocasiona un
impacto en los usuarios o en la funcionalidad del equipo, operación o sistema, este evento
no es por sí mismo el riesgo, veamos:
Este evento para que suceda debe presentar un conjunto de situaciones y condiciones para
que suceda, el cual puede ser considerado como la forma en que falla el equipo, operación
o sistema.
Una vez definido el Evento y Daño, existirán una serie de componentes del equipo,
operación o sistema que pueda ocurrir la forma de falla (Modo de Falla) y estos
componentes individuales pueden estar relacionados o actuar de forma independiente por
Evento
Daño
3
lo que en la configuración de un Análisis usando un Árbol de Fallas, se usaran una puerta o
puente lógico el primero cuando es único es simple y cuando es dependiente de varios es
una puerta (“y”) o AND y cuando son varios que tienen que ocurrir de manera
independiente, es decir que ocurre una falla u otra el puente (“O”) u OR .
Es decir, cuando es un evento que depende de que suceda una falla con otras tenemos un
modo de falla dependiente es decir “AND”:
Cuando el evento no es dependiente de una falla entonces es necesario que suceda una o
(“OR”) otra, es decir.
Evento
Falla 2
Evento
Daño
Falla 1 Falla 2 Falla 3
Sucede Falla 1 y 2
y 3 para que
suceda el evento
Daño
Sucede la Falla 1 o
la 2 o la 3 para que
suceda el evento
Falla 1 Falla 2 Falla 3
4
Una vez definidas las fallas probables o reales, estas pueden ser valoradas por criticidad,
complejidad o facilidad de que sucedan por descuido.
Cada una de estas fallas tienen uno o varios componentes que pueden fallar ya sea
mecánicamente, electrónicamente, por problemas de mantenimiento o calibración y por
desgaste.
Estos componentes básicos del equipos, operación o sistema, tienen formas de control y
mantenimiento definidas y por ende estas fallas son predecibles y otras identificables, es
por ello que se utiliza en estos elementos de proceso.
Por ejemplo, usando la misma lógica, tenemos que para que se desarrolle la Falla 1 debe
de estar en modo de falla alguno de los componentes, parámetros, dispositivos o
instrumentos que conforman el equipo donde se desarrolla el evento.
A veces ciertos elementos, o los eventos básicos, pueden necesitar ocurrir juntos para que
ese evento de la cima ocurra. En este caso, estos eventos se colocarían bajo un “Y”,
significando que todas las fallas básicas necesitarían ocurrir para activar el evento de la
cima.
Los componentes fundamentales del equipo están asociados a partes por ejemplo bandas,
engranes, interruptores, resortes, es decir partes de refaccionamiento necesarios para
realizar la operación mecánica o electrónica del equipo, operación o sistema.
Los Parámetros son los puntos de control establecidos para que el equipo, operación o
sistema funcionen conforme a su diseño, por ejemplo, velocidades, temperaturas, niveles,
grados de lubricación, etc.
Los Instrumentos son los equipos de medición que permiten el control de los Parámetros y
establecer la memoria de operación y control
Falla 1
Componentes Parámetros Instrumentos Dispositivos
5
Los Dispositivos son los sistemas externos de control como los Programadores Lógicos
Programables, Relevadores o Sistemas de apertura o cierre que permiten establecer la
lógica y seguimiento del Proceso.
Cuando se encuentra el elemento que ocasiona la falla o lo elementos, en ese momento se
identifica la causa raíz del problema y entonces en una tabla de definición de errores,
defectos o problemas se establecerán las acciones para actuar ya sea de manera
inmediata, preventiva, correctiva o remedial.
Pueden suceder que las causas múltiples requieren de una evaluación mas profunda y
entonces es necesario abrir nuevos análisis, dado que las fallas en los elementos centrales
tiene que ser mas explorada, pero es recomendable acotar la búsqueda a las causas
centrales, sino se vuelve un ciclo de no acabar, obviamente si un componente falla puede
ser que un elemento de ese componen ente puede estar dañado por ejemplo, pero sí el
tiempo y el costo lo permite, así como la disponibilidad de retornar a trabajar en modo
seguro cambia el componente principal y no pierdas tiempo en mas detalle, hazlo cuando
no tengas otra o tengas tiempo.
¿CUÁNDO SE USA?
Arboles de fallas son herramientas excelentes para localizar y corregir fallas. Pueden usarse
para prevenir o identificar fallas antes de que ocurran aportando al m-AMEF los elementos
críticos para mantenimiento preventivo y elaboración de planes de mantenimiento continuo,
pero se usan con más frecuencia para analizar desviaciones o problemas de
funcionamiento como herramientas investigativas para señalar fallas.
Al ocurrir un accidente, desviación, no conformidad o una falla, se puede identificar la causa
raíz del evento negativo y documentar adecuadamente esta y ser parte de un análisis
efectivo de Causa Raíz en Gestión de Riesgos de Calidad, es una excelente herramienta
para Producción, Ingeniería, Mantenimiento, Transferencias Tecnológicas y Fallas de
Equipos y Sistemas Críticos.
ALGUNOS SIMBOLOS DE FAT
Se usan símbolos para representar varios eventos y para describir relaciones, cuando
gusten en los talleres que imparto, usamos esta herramienta y las demás en la Fabrica de
Experiencias Técnicas, ya no son cursos tomamos casos prácticos de tu planta y los
hacemos para que practiques, yo te envió artículos como este y tu empiezas a evaluar
desde el primer día.
Puerta Y – representa una condición en la cual todos los eventos mostrados
debajo de la puerta (puerta de entrada) tiene que estar presentes para que
ocurra el evento arriba de la puerta (evento de resultado). Esto significa que el
evento de resultado ocurrirá solamente si todos los eventos de entrada existen
simultáneamente.
Puerta O – representa una situación en la cual, cualquier de los eventos
mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada) llevarán al evento
mostrado arriba de la puerta (evento de resultado). El evento ocurrirá si
solamente uno o cualquier combinación de los eventos de entrada ocurren.
6
Hay cinco tipos de símbolos para eventos:
1. Rectángulo – el rectángulo es el principal componente básico del árbol
analítico. Representa el evento negativo y se localiza en el punto superior del
árbol y puede localizarse por todo el árbol para indicar otros eventos que
pueden dividirse más. Este es el único símbolo que tendrá abajo una puerta
de lógica y eventos de entrada.
2. Círculo – un círculo representa un evento base en el árbol. Estos se
encuentran en los niveles inferiores del árbol y no requieren más desarrollo o
divisiones. No hay puertas o eventos debajo del evento base.
3. Diamante – el diamante identifica un evento terminal sin desarrollar. Tal
evento es uno no completamente desarrollado debido a una falta de
información o significancia. Una rama del árbol de fallas puede terminar
con un diamante. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos requieren
personal, procedimientos, y equipo. El desarrollador del árbol tal vez se
decida enfocarse en el aspecto de personal del procedimiento y no en los
aspectos del equipo o procedimientos. En este caso el desarrollador usaría diamantes para
mostrar “procedimientos” y “equipo” como eventos terminales no desarrollados.
4. Óvalo – Un símbolo de oval representa una situación especial que puede
ocurrir solamente si ocurren ciertas circunstancias. Esto se explica adentro
del símbolo del ovalo. Un ejemplo de esto tal vez sea el caso de que si hay
que cerrar ciertos interruptores por una secuencia específica antes de ocurrir
una acción.
COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE FALLAS
El árbol tiene que construirse al usar los símbolos de eventos nombrados arriba. Debe de
mantenerse sencillo. Mantenga un formato lógico, uniforme y consistente de nivel a nivel.
Use títulos claros y precisos al escribir dentro de los símbolos de eventos. Las puertas de
lógica deben limitarse a “la puerta y” y “la puerta o” y se debe usar símbolos de restricción
solamente cuando sea necesario. Un ejemplo sería el uso del símbolo ovalo de restricción
para ilustrar una secuencia necesaria de eventos que tienen que suceder para que ocurra
un evento. El triángulo de transferencia debe usarse muy poco o nunca. Mientras más se
usa el triángulo de transferencia, más complicado se pone el árbol. El propósito del árbol es
mantener el procedimiento tan sencillo como sea posible.
Valide el árbol. Esto requiere a una persona que conoce el proceso para verificar que el
árbol esté completo y exacto, esto es hazlo con los dueños de proceso; operadores,
mecánicos, inspectores, almacenistas que son quien realizan las cosas, que ellos validen
los que haces…
Evalúe el árbol de fallas.
El árbol ahora necesita examinarse para las áreas donde pueden hacerse mejoras en el
análisis o donde tal vez haya oportunidad de utilizar procedimientos o materiales
alternativos para disminuir el peligro.
7
Estudie cambios constructivos. En este paso, cualquier método alternativo que se
implementen deben evaluarse más. Esto permite que los asesores vean cualquier problema
que esté relacionado con el nuevo procedimiento antes de implementarlo.
Considere alternativas y recomiende pasos. Este es el último paso en el proceso donde
se recomiendan acciones correctivas o medidas alternativas.
*** Fin Documento ***
Sobre el Autor;
Héctor H. Téllez Cansigno
Es Facilitador del Conocimiento Técnico en Biopharmaceutical System
con experiencia de mas de 35 años en la Industria Farmacéutica con
mas de 500 cursos y artículos técnicos, trabajanos en organizaciones
como OPKO, Neoplpharma, IVAX, Abbott Labs, Bayer, SB y Syntex.
e-mail: h2biosystem@gmail.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Administracion de la productividad total
Administracion de la productividad totalAdministracion de la productividad total
Administracion de la productividad totalMartin Medina Donjuan
 
Mantenimiento industrial
Mantenimiento industrialMantenimiento industrial
Mantenimiento industrialmilagros salon
 
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la salud
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la saludUnidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la salud
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la saludGenesis Acosta
 
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacional
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacionalUnidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacional
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacionalGenesis Acosta
 
Cartas de control
Cartas de controlCartas de control
Cartas de controlEna Ucles
 
Caracterización del material y su utilización en los procesos
Caracterización del material y su utilización en los procesosCaracterización del material y su utilización en los procesos
Caracterización del material y su utilización en los procesosrubi suarez
 
U2 series de tiempo
U2 series de tiempoU2 series de tiempo
U2 series de tiempoALMAYUNIS1
 
Taxonomía de la conservación industrial
Taxonomía de la conservación industrialTaxonomía de la conservación industrial
Taxonomía de la conservación industrialAlan Sánchez Mcfly
 
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducción
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducciónLas 7 herramientas básicas de la calidad introducción
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducciónAdriana Acosta
 
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALROSAURA PINEDA
 
Mapa plan maestro
Mapa plan maestroMapa plan maestro
Mapa plan maestrotemanmio
 
Métodos para planeación agregada
Métodos para planeación agregadaMétodos para planeación agregada
Métodos para planeación agregadaAlan Bringas
 
Sistemas flexibles de manufactura
Sistemas flexibles de manufacturaSistemas flexibles de manufactura
Sistemas flexibles de manufacturaVinicio Acuña
 

La actualidad más candente (20)

Administracion de la productividad total
Administracion de la productividad totalAdministracion de la productividad total
Administracion de la productividad total
 
Mantenibilidad y fiabilidad
Mantenibilidad y fiabilidadMantenibilidad y fiabilidad
Mantenibilidad y fiabilidad
 
Seguridad en las operaciones
Seguridad en las operacionesSeguridad en las operaciones
Seguridad en las operaciones
 
Mantenimiento industrial
Mantenimiento industrialMantenimiento industrial
Mantenimiento industrial
 
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la salud
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la saludUnidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la salud
Unidad 3 "Seguridad en las operaciones" administración de la salud
 
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacional
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacionalUnidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacional
Unidad 5 administración de la salud y seguridad ocupacional
 
Cartas de control
Cartas de controlCartas de control
Cartas de control
 
Control estadistico de procesos segunda parte
Control estadistico de procesos  segunda parteControl estadistico de procesos  segunda parte
Control estadistico de procesos segunda parte
 
Caracterización del material y su utilización en los procesos
Caracterización del material y su utilización en los procesosCaracterización del material y su utilización en los procesos
Caracterización del material y su utilización en los procesos
 
U2 series de tiempo
U2 series de tiempoU2 series de tiempo
U2 series de tiempo
 
Sistema MRP II.pptx
Sistema MRP II.pptxSistema MRP II.pptx
Sistema MRP II.pptx
 
Taxonomía de la conservación industrial
Taxonomía de la conservación industrialTaxonomía de la conservación industrial
Taxonomía de la conservación industrial
 
Metodos de investigación
Metodos de investigaciónMetodos de investigación
Metodos de investigación
 
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducción
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducciónLas 7 herramientas básicas de la calidad introducción
Las 7 herramientas básicas de la calidad introducción
 
Diagrama de ensamble
Diagrama de ensambleDiagrama de ensamble
Diagrama de ensamble
 
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 
Mapa plan maestro
Mapa plan maestroMapa plan maestro
Mapa plan maestro
 
Métodos para planeación agregada
Métodos para planeación agregadaMétodos para planeación agregada
Métodos para planeación agregada
 
Tecnica most
Tecnica mostTecnica most
Tecnica most
 
Sistemas flexibles de manufactura
Sistemas flexibles de manufacturaSistemas flexibles de manufactura
Sistemas flexibles de manufactura
 

Similar a Arbol de falla articulo nov 2017

Desarrollo guia 3 salud ocupacional
Desarrollo guia 3 salud ocupacionalDesarrollo guia 3 salud ocupacional
Desarrollo guia 3 salud ocupacionalAngiie Ascencio
 
Actividad III. Métodos análisis de riesgos
Actividad III. Métodos análisis de riesgosActividad III. Métodos análisis de riesgos
Actividad III. Métodos análisis de riesgosLuisPuerta11
 
analisis cauza raiz
analisis cauza raizanalisis cauza raiz
analisis cauza raiznidia14
 
Metodos de evalucion_del_riesgo
Metodos de evalucion_del_riesgoMetodos de evalucion_del_riesgo
Metodos de evalucion_del_riesgoNailisAtencioOjeda
 
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2Maswel Andrey Ortiz Parra
 
Métodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosMétodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosMONICATATIANAPEA
 
Métodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosMétodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosangie orjuela
 
Rcm, definiciones basicas
Rcm, definiciones basicasRcm, definiciones basicas
Rcm, definiciones basicasAlberto Alonso
 
Métodos para la evaluación de Riesgos
Métodos para la evaluación de RiesgosMétodos para la evaluación de Riesgos
Métodos para la evaluación de RiesgosPaola Montana Duque
 
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgos
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgosActividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgos
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgosPaola Montana Duque
 
Metodos para la evaluacion integral del riesgo
Metodos para la evaluacion integral del riesgoMetodos para la evaluacion integral del riesgo
Metodos para la evaluacion integral del riesgoTATA_ACERO
 
Diagrama de ishikawa ....
Diagrama de ishikawa ....Diagrama de ishikawa ....
Diagrama de ishikawa ....Michell Alvrz
 
Actividad 3 gestion del riesgo
Actividad 3 gestion del riesgoActividad 3 gestion del riesgo
Actividad 3 gestion del riesgoJasminTorres15
 
Metodos de evaluación de riesgos
Metodos de evaluación de riesgosMetodos de evaluación de riesgos
Metodos de evaluación de riesgoscamilaac12565
 

Similar a Arbol de falla articulo nov 2017 (20)

Desarrollo guia 3 salud ocupacional
Desarrollo guia 3 salud ocupacionalDesarrollo guia 3 salud ocupacional
Desarrollo guia 3 salud ocupacional
 
Actividad III. Métodos análisis de riesgos
Actividad III. Métodos análisis de riesgosActividad III. Métodos análisis de riesgos
Actividad III. Métodos análisis de riesgos
 
analisis cauza raiz
analisis cauza raizanalisis cauza raiz
analisis cauza raiz
 
Analisis causas raiz
Analisis causas raizAnalisis causas raiz
Analisis causas raiz
 
Metodos de evalucion_del_riesgo
Metodos de evalucion_del_riesgoMetodos de evalucion_del_riesgo
Metodos de evalucion_del_riesgo
 
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2
Maswel ortiz metodos de evaluacion - unidad 2
 
Métodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosMétodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgos
 
Métodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgosMétodos para la evaluación integral de riesgos
Métodos para la evaluación integral de riesgos
 
Rcm, definiciones basicas
Rcm, definiciones basicasRcm, definiciones basicas
Rcm, definiciones basicas
 
Actividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptxActividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptx
 
Actividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptxActividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptx
 
Métodos para la evaluación de Riesgos
Métodos para la evaluación de RiesgosMétodos para la evaluación de Riesgos
Métodos para la evaluación de Riesgos
 
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgos
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgosActividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgos
Actividad 3- Métodos para la evaluación integral de riesgos
 
Metodos para la evaluacion integral del riesgo
Metodos para la evaluacion integral del riesgoMetodos para la evaluacion integral del riesgo
Metodos para la evaluacion integral del riesgo
 
Actividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptxActividad 3.metodos pptx
Actividad 3.metodos pptx
 
Diagrama de ishikawa ....
Diagrama de ishikawa ....Diagrama de ishikawa ....
Diagrama de ishikawa ....
 
Ntp -679
Ntp  -679Ntp  -679
Ntp -679
 
Actividad 3 gestion del riesgo
Actividad 3 gestion del riesgoActividad 3 gestion del riesgo
Actividad 3 gestion del riesgo
 
Métodos evaluación de riesgos
Métodos evaluación de riesgosMétodos evaluación de riesgos
Métodos evaluación de riesgos
 
Metodos de evaluación de riesgos
Metodos de evaluación de riesgosMetodos de evaluación de riesgos
Metodos de evaluación de riesgos
 

Más de Héctor Hugo Téllez Cansigno (11)

Taller práctico y real de gestión de riesgos toluca 2017
Taller práctico y real de gestión de riesgos toluca 2017Taller práctico y real de gestión de riesgos toluca 2017
Taller práctico y real de gestión de riesgos toluca 2017
 
Taller práctico y real de gestión de riesgos
Taller práctico y real de gestión de riesgosTaller práctico y real de gestión de riesgos
Taller práctico y real de gestión de riesgos
 
Curso de análisis de riesgo de procesos
Curso de análisis de riesgo de procesosCurso de análisis de riesgo de procesos
Curso de análisis de riesgo de procesos
 
Iso 31000 para 2017)
Iso 31000 para 2017)Iso 31000 para 2017)
Iso 31000 para 2017)
 
Gestion de riesgo en kaizen
Gestion de riesgo en kaizenGestion de riesgo en kaizen
Gestion de riesgo en kaizen
 
Mapeo cadena de valor hugo
Mapeo cadena de valor hugoMapeo cadena de valor hugo
Mapeo cadena de valor hugo
 
Documento traducción libre annex 20 2017 qrm bphs
Documento traducción libre annex 20 2017 qrm bphsDocumento traducción libre annex 20 2017 qrm bphs
Documento traducción libre annex 20 2017 qrm bphs
 
Articulo 8 disciplina método
Articulo 8 disciplina métodoArticulo 8 disciplina método
Articulo 8 disciplina método
 
Promociones de enero bphs
Promociones de enero bphsPromociones de enero bphs
Promociones de enero bphs
 
Bow tie una herramienta de causa raiz poco usada
Bow tie una herramienta de causa raiz poco usadaBow tie una herramienta de causa raiz poco usada
Bow tie una herramienta de causa raiz poco usada
 
Misterio de gestión de riesgos de calidad en farma en méxico
Misterio de gestión de riesgos de calidad en farma en méxicoMisterio de gestión de riesgos de calidad en farma en méxico
Misterio de gestión de riesgos de calidad en farma en méxico
 

Último

Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENSLuisLobatoingaruca
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 

Último (20)

Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 

Arbol de falla articulo nov 2017

  • 1. 1 Árbol de Análisis de Fallas la base para la determinación de la Causa Raíz en Equipos y Sistemas de Producción Héctor Hugo Téllez Cansigno FACILITADOR DEL CONOCIMIENTO TECNICO El presente artículo representa únicamente la opinión del autor y de ninguna forma la de las empresas que tiene en privilegio personal de trabajar de forma independiente como facilitador del conocimiento o soporte técnico o de las asociaciones gremiales a las que pertenezca o comités que participe de la autoridad competente alguna. Cuando imparto o realizo evaluaciones de riesgos en operaciones, equipos, sistemas o procesos mis colegas y participantes tienen diferentes dudas acerca de la utilización de esta herramienta básica, de hecho en diferentes industrias del procesamiento usan esta herramienta para identificar causas raíz de procesos y operaciones, de hecho esto por si mismo no es incorrecto, pero la herramienta de análisis de árbol de falla es un sistema diseñado para la evaluación de fallas en equipos o sistemas, ampliamente usado en la Industria Metalmecánica, Electrónica y de Ingeniería de Precisión, como lo presenta la CEI/IEC 61025 como parte de los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, de sus siglas en Ingles. En nuestra industria esta guía esta referenciada en la ICH-Q9 basándose en las recomendaciones de la ISO-31000 y la IEC/ISO-31010 como parte de las herramientas de Evaluación de Riesgo con las otras cinco más. Las mencionadas son: 1. PHA (Análisis Preliminar de Daños) 2. FTA (Análisis de Árbol de Fallas) 3. FMEA (Análisis de modo de Falla por Evento) 4. HACCP (Análisis de Daños por Puntos Críticos de Control) 5. HAZOP (Análisis de Operabilidad de Daños) Con esta base, comparte un resumen técnico de Análisis de Árbol de Fallas, para su comprensión y aplicación básica y con el objetivo de realizar una difusión realista y útil, en los talleres en la Fábrica de Experiencias Técnicas usamos esta herramienta con casos
  • 2. 2 reales de su planta e integramos este trabajo a la entrega en el evento de resultados tangibles de la Gestión de Riesgos de Calidad, quedo a sus órdenes. ¿QUE ES UN ANALISIS DE ARBOL DE FALLAS? Un análisis de árbol de falla (FTA) es un método deductivo, efectivo para analizar la causa raíz que ocasiona una falla en un equipo, sistema o dispositivo. Involucra la desintegración por parte o dispositivo del equipo o sistema por falla especificando como ocasiona el modo de falla y participa en el evento ocasionando un impacto, este análisis es un representación lógica y dinámica que permite asignar una secuencia de sucesos para deducir los elementos claves que participan de manera individual, asociada o independiente en una falla en particular en arboles más complejos incluso en fallas múltiples. (por ejemplo; Una falla de encendido de un automóvil, el evento “no arranque”, tendríamos que definir cual sistema no permite el encendido, el sistema eléctrico, de inyección de combustible o falta del mismo u otras…) El impacto en este ejemplo es la no realizar el transporte establecido que podría ser urgente y tener daños o consecuencias definidas, al encontrar que sistema falla, la pregunta seria cuales dispositivos que conforman el sistema pueden estar en falla y que ocasiona la falla, siendo este el modo de falla, que permitirían establecer el calculo del Numero Probable de Riesgo y el uso del AMFE correspondiente. COMO FUNCIONA EL ÁRBOL DE FALLAS Generalmente se realizan gráficamente los análisis de árbol de falla usando una estructura lógica que consiste en colocar el evento, situación posible o detectada que ocasiona un impacto en los usuarios o en la funcionalidad del equipo, operación o sistema, este evento no es por sí mismo el riesgo, veamos: Este evento para que suceda debe presentar un conjunto de situaciones y condiciones para que suceda, el cual puede ser considerado como la forma en que falla el equipo, operación o sistema. Una vez definido el Evento y Daño, existirán una serie de componentes del equipo, operación o sistema que pueda ocurrir la forma de falla (Modo de Falla) y estos componentes individuales pueden estar relacionados o actuar de forma independiente por Evento Daño
  • 3. 3 lo que en la configuración de un Análisis usando un Árbol de Fallas, se usaran una puerta o puente lógico el primero cuando es único es simple y cuando es dependiente de varios es una puerta (“y”) o AND y cuando son varios que tienen que ocurrir de manera independiente, es decir que ocurre una falla u otra el puente (“O”) u OR . Es decir, cuando es un evento que depende de que suceda una falla con otras tenemos un modo de falla dependiente es decir “AND”: Cuando el evento no es dependiente de una falla entonces es necesario que suceda una o (“OR”) otra, es decir. Evento Falla 2 Evento Daño Falla 1 Falla 2 Falla 3 Sucede Falla 1 y 2 y 3 para que suceda el evento Daño Sucede la Falla 1 o la 2 o la 3 para que suceda el evento Falla 1 Falla 2 Falla 3
  • 4. 4 Una vez definidas las fallas probables o reales, estas pueden ser valoradas por criticidad, complejidad o facilidad de que sucedan por descuido. Cada una de estas fallas tienen uno o varios componentes que pueden fallar ya sea mecánicamente, electrónicamente, por problemas de mantenimiento o calibración y por desgaste. Estos componentes básicos del equipos, operación o sistema, tienen formas de control y mantenimiento definidas y por ende estas fallas son predecibles y otras identificables, es por ello que se utiliza en estos elementos de proceso. Por ejemplo, usando la misma lógica, tenemos que para que se desarrolle la Falla 1 debe de estar en modo de falla alguno de los componentes, parámetros, dispositivos o instrumentos que conforman el equipo donde se desarrolla el evento. A veces ciertos elementos, o los eventos básicos, pueden necesitar ocurrir juntos para que ese evento de la cima ocurra. En este caso, estos eventos se colocarían bajo un “Y”, significando que todas las fallas básicas necesitarían ocurrir para activar el evento de la cima. Los componentes fundamentales del equipo están asociados a partes por ejemplo bandas, engranes, interruptores, resortes, es decir partes de refaccionamiento necesarios para realizar la operación mecánica o electrónica del equipo, operación o sistema. Los Parámetros son los puntos de control establecidos para que el equipo, operación o sistema funcionen conforme a su diseño, por ejemplo, velocidades, temperaturas, niveles, grados de lubricación, etc. Los Instrumentos son los equipos de medición que permiten el control de los Parámetros y establecer la memoria de operación y control Falla 1 Componentes Parámetros Instrumentos Dispositivos
  • 5. 5 Los Dispositivos son los sistemas externos de control como los Programadores Lógicos Programables, Relevadores o Sistemas de apertura o cierre que permiten establecer la lógica y seguimiento del Proceso. Cuando se encuentra el elemento que ocasiona la falla o lo elementos, en ese momento se identifica la causa raíz del problema y entonces en una tabla de definición de errores, defectos o problemas se establecerán las acciones para actuar ya sea de manera inmediata, preventiva, correctiva o remedial. Pueden suceder que las causas múltiples requieren de una evaluación mas profunda y entonces es necesario abrir nuevos análisis, dado que las fallas en los elementos centrales tiene que ser mas explorada, pero es recomendable acotar la búsqueda a las causas centrales, sino se vuelve un ciclo de no acabar, obviamente si un componente falla puede ser que un elemento de ese componen ente puede estar dañado por ejemplo, pero sí el tiempo y el costo lo permite, así como la disponibilidad de retornar a trabajar en modo seguro cambia el componente principal y no pierdas tiempo en mas detalle, hazlo cuando no tengas otra o tengas tiempo. ¿CUÁNDO SE USA? Arboles de fallas son herramientas excelentes para localizar y corregir fallas. Pueden usarse para prevenir o identificar fallas antes de que ocurran aportando al m-AMEF los elementos críticos para mantenimiento preventivo y elaboración de planes de mantenimiento continuo, pero se usan con más frecuencia para analizar desviaciones o problemas de funcionamiento como herramientas investigativas para señalar fallas. Al ocurrir un accidente, desviación, no conformidad o una falla, se puede identificar la causa raíz del evento negativo y documentar adecuadamente esta y ser parte de un análisis efectivo de Causa Raíz en Gestión de Riesgos de Calidad, es una excelente herramienta para Producción, Ingeniería, Mantenimiento, Transferencias Tecnológicas y Fallas de Equipos y Sistemas Críticos. ALGUNOS SIMBOLOS DE FAT Se usan símbolos para representar varios eventos y para describir relaciones, cuando gusten en los talleres que imparto, usamos esta herramienta y las demás en la Fabrica de Experiencias Técnicas, ya no son cursos tomamos casos prácticos de tu planta y los hacemos para que practiques, yo te envió artículos como este y tu empiezas a evaluar desde el primer día. Puerta Y – representa una condición en la cual todos los eventos mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada) tiene que estar presentes para que ocurra el evento arriba de la puerta (evento de resultado). Esto significa que el evento de resultado ocurrirá solamente si todos los eventos de entrada existen simultáneamente. Puerta O – representa una situación en la cual, cualquier de los eventos mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada) llevarán al evento mostrado arriba de la puerta (evento de resultado). El evento ocurrirá si solamente uno o cualquier combinación de los eventos de entrada ocurren.
  • 6. 6 Hay cinco tipos de símbolos para eventos: 1. Rectángulo – el rectángulo es el principal componente básico del árbol analítico. Representa el evento negativo y se localiza en el punto superior del árbol y puede localizarse por todo el árbol para indicar otros eventos que pueden dividirse más. Este es el único símbolo que tendrá abajo una puerta de lógica y eventos de entrada. 2. Círculo – un círculo representa un evento base en el árbol. Estos se encuentran en los niveles inferiores del árbol y no requieren más desarrollo o divisiones. No hay puertas o eventos debajo del evento base. 3. Diamante – el diamante identifica un evento terminal sin desarrollar. Tal evento es uno no completamente desarrollado debido a una falta de información o significancia. Una rama del árbol de fallas puede terminar con un diamante. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos requieren personal, procedimientos, y equipo. El desarrollador del árbol tal vez se decida enfocarse en el aspecto de personal del procedimiento y no en los aspectos del equipo o procedimientos. En este caso el desarrollador usaría diamantes para mostrar “procedimientos” y “equipo” como eventos terminales no desarrollados. 4. Óvalo – Un símbolo de oval representa una situación especial que puede ocurrir solamente si ocurren ciertas circunstancias. Esto se explica adentro del símbolo del ovalo. Un ejemplo de esto tal vez sea el caso de que si hay que cerrar ciertos interruptores por una secuencia específica antes de ocurrir una acción. COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE FALLAS El árbol tiene que construirse al usar los símbolos de eventos nombrados arriba. Debe de mantenerse sencillo. Mantenga un formato lógico, uniforme y consistente de nivel a nivel. Use títulos claros y precisos al escribir dentro de los símbolos de eventos. Las puertas de lógica deben limitarse a “la puerta y” y “la puerta o” y se debe usar símbolos de restricción solamente cuando sea necesario. Un ejemplo sería el uso del símbolo ovalo de restricción para ilustrar una secuencia necesaria de eventos que tienen que suceder para que ocurra un evento. El triángulo de transferencia debe usarse muy poco o nunca. Mientras más se usa el triángulo de transferencia, más complicado se pone el árbol. El propósito del árbol es mantener el procedimiento tan sencillo como sea posible. Valide el árbol. Esto requiere a una persona que conoce el proceso para verificar que el árbol esté completo y exacto, esto es hazlo con los dueños de proceso; operadores, mecánicos, inspectores, almacenistas que son quien realizan las cosas, que ellos validen los que haces… Evalúe el árbol de fallas. El árbol ahora necesita examinarse para las áreas donde pueden hacerse mejoras en el análisis o donde tal vez haya oportunidad de utilizar procedimientos o materiales alternativos para disminuir el peligro.
  • 7. 7 Estudie cambios constructivos. En este paso, cualquier método alternativo que se implementen deben evaluarse más. Esto permite que los asesores vean cualquier problema que esté relacionado con el nuevo procedimiento antes de implementarlo. Considere alternativas y recomiende pasos. Este es el último paso en el proceso donde se recomiendan acciones correctivas o medidas alternativas. *** Fin Documento *** Sobre el Autor; Héctor H. Téllez Cansigno Es Facilitador del Conocimiento Técnico en Biopharmaceutical System con experiencia de mas de 35 años en la Industria Farmacéutica con mas de 500 cursos y artículos técnicos, trabajanos en organizaciones como OPKO, Neoplpharma, IVAX, Abbott Labs, Bayer, SB y Syntex. e-mail: h2biosystem@gmail.com