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DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
¿CRITICIDAD?
Es un indicador proporcional al riesgo que permite
establecer la jerarquía o prioridades de procesos,
sistemas y equipos, creando una estructura que facilita
la toma de decisiones acertadas y efectivas, y permite
direccionar el esfuerzo y los recursos a las áreas donde
es más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad
y administrar el riesgo.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
Accionamiento principal
SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR NIVELES DE ANÁLISIS
PRIMER PASO
El primer paso queda establecido acorde a la definición
de la Estructura Jerárquica de Activos.
SISTEMA Abrev. SUBSISTEMA EQUIPO
ACCIONAMIENTO ACC
PRINCIPAL
MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL
ACOPLE TIPO CARDÁN
REDUCTOR PRINCIPAL
REFRIGERACIÓN DE ACEITE-REDUCTOR
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN
VOLANTE
EMERGENCIA
MOTOR DE COMBUSTION DIESEL
ACOPLE FLEXIBLE
BOMBA DE ACEITE
MOTOR HIDRÁULICO
ACOPLAMIENTO PIÑÓN-CORONA
CUADRO DE CONTROL
FRENADO FRE
SERVICIO
CONJUNTO MECÁNICO FS
EMERGENCIA
CONJUNTO MECÁNICO FE
HIDRÁULICO PRINCIPAL HPR
GRUPO HIDRÁULICO - ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA Y FRENADO
CENTRAL HIDRÁULICA
CIRCUITO ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA
CIRCUITO FRENO DE SERVICIO
CIRCUITO FRENO DE EMERGENCIA
TRANSPORTADOR DE VEHÍCULOS TVH
TREN DE RUEDAS
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR NIVELES DE ANÁLISIS
PRIMER PASO
En este paso, adicionalmente, se deberá recopilar de los
registros existentes, la siguiente información para realizar
el análisis:
• Registros disponibles de eventos no deseados o fallas
funcionales.
• Frecuencia de ocurrencia de los eventos no deseados
o las fallas consideradas en el análisis.
• Registros de los impactos en operación (% perdida en
operación debido a la falla del elemento, equipo,
sistema o instalación en estudio)
• Registros de los impactos en la seguridad de la
operación.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Se debe considerar frecuencias de falla y el impacto total
o consecuencia de las fallas.
• La frecuencia de falla funcional para cada equipo
puede existir más de un modo de falla, el más
representativo será el de mayor impacto en el proceso
o sistema. La frecuencia de ocurrencia del evento se
determina por el número de eventos por año.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Criterios para estimar la frecuencia.
Se utiliza el Tiempo Promedio entre Fallas (TPEF) o la
frecuencia de falla en número de eventos por año.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Criterios y rasgos para estimar las consecuencias de fallas
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Los impactos en la producción (IP) cuantifican las
consecuencias que los eventos no deseados generan sobre
el negocio. Este criterio se evaluara considerando los
siguientes factores:
- Tiempo Promedio para Reparar (TPPR).
- Operación diferida.
- Costos de operación.
IP=(Operación Diferida × TPPR × Costo unitario operación)
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Los impactos asociados a Daños de las Instalaciones (DI)
se evaluaran considerando los siguientes factores:
- Equipos afectados
- Costos de Reparación
- Costos de Reposición de Equipos
DI=(Costos de Reparación + Costos de Reposición de Equipos)
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
DEFINIR LA CRITICIDAD
SEGUNDO PASO
Categorías de los impactos.
De esta tabla, el valor ubicado en la columna
Categoría se asignara a las consecuencias, y este se
empleara para realizar el cálculo del nivel de criticidad.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
CALCULO DEL NIVEL DE CRITICIDAD
TERCER PASO
Se emplea la formula:
Con los valores calculados, se configura una Matriz de
criticidad acorde al siguiente ejemplo.
Criticidad = Frecuencia × Consecuencia
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
EJEMPLO DE APLICACIÓN
Determinaremos la criticidad para una polea 420C de una de las torres de
compresión en Línea Amarilla, considerando los siguientes puntos, algunos de
los cuales pueden ser estimados.
Equipo: Polea 420C perteneciente a torre
Tiempo de cambio: 50min considerando cierre total de operación comercial.
Modo de falla representativo: Falla en rodamientos
Frecuencia de ocurrencia: 2 al año
Consecuencias:
Daños al personal: Posibles lesiones en el trabajo de cambio de polea lo cual
pueda requerir de primeros auxilios.
Efecto en la población: Fuera del malestar por la suspensión momentánea del
servicio, no se registran otras.
Impacto ambiental: Sin impacto.
Perdida de producción: Referida principalmente a la perdida por el cierre de la
operación mientras se hace el mantenimiento, se estima 1000USD por el
tiempo de cambio.
Daños a la instalación: Desgaste de ejes, obturaciones, o otros componentes
de la polea.
DIPLOMADO
ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR
EJEMPLO DE APLICACIÓN
La criticidad se calcula mediante:
Criticidad = Frecuencia × Consecuencia
Del cuadro, criterios para estimar la frecuencia se tiene un valor de 5, ya que es
probable que ocurran hasta 2 fallas al año.
Para estimar las consecuencias de falla, se extraerán los valores
correspondientes del cuadro “Categoría de los impactos”, con lo que se tendrá:
Impacto (consecuencia)= 2 × 1 × 1 × 1 × 1 = 2
Luego se tiene:
Criticidad = 5 × 2=10
Bajo una matriz genérica, la criticidad de este equipo será baja, sin embargo se
debe considerar la generación de la matriz que corresponde a la totalidad de la
instalación.
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  • 1.
  • 2.
  • 3. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR ¿CRITICIDAD? Es un indicador proporcional al riesgo que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, y permite direccionar el esfuerzo y los recursos a las áreas donde es más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad y administrar el riesgo.
  • 4. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR Accionamiento principal SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE
  • 5. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR NIVELES DE ANÁLISIS PRIMER PASO El primer paso queda establecido acorde a la definición de la Estructura Jerárquica de Activos. SISTEMA Abrev. SUBSISTEMA EQUIPO ACCIONAMIENTO ACC PRINCIPAL MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL ACOPLE TIPO CARDÁN REDUCTOR PRINCIPAL REFRIGERACIÓN DE ACEITE-REDUCTOR ÁRBOL DE TRANSMISIÓN VOLANTE EMERGENCIA MOTOR DE COMBUSTION DIESEL ACOPLE FLEXIBLE BOMBA DE ACEITE MOTOR HIDRÁULICO ACOPLAMIENTO PIÑÓN-CORONA CUADRO DE CONTROL FRENADO FRE SERVICIO CONJUNTO MECÁNICO FS EMERGENCIA CONJUNTO MECÁNICO FE HIDRÁULICO PRINCIPAL HPR GRUPO HIDRÁULICO - ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA Y FRENADO CENTRAL HIDRÁULICA CIRCUITO ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA CIRCUITO FRENO DE SERVICIO CIRCUITO FRENO DE EMERGENCIA TRANSPORTADOR DE VEHÍCULOS TVH TREN DE RUEDAS
  • 6. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR NIVELES DE ANÁLISIS PRIMER PASO En este paso, adicionalmente, se deberá recopilar de los registros existentes, la siguiente información para realizar el análisis: • Registros disponibles de eventos no deseados o fallas funcionales. • Frecuencia de ocurrencia de los eventos no deseados o las fallas consideradas en el análisis. • Registros de los impactos en operación (% perdida en operación debido a la falla del elemento, equipo, sistema o instalación en estudio) • Registros de los impactos en la seguridad de la operación.
  • 7. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Se debe considerar frecuencias de falla y el impacto total o consecuencia de las fallas. • La frecuencia de falla funcional para cada equipo puede existir más de un modo de falla, el más representativo será el de mayor impacto en el proceso o sistema. La frecuencia de ocurrencia del evento se determina por el número de eventos por año.
  • 8. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Criterios para estimar la frecuencia. Se utiliza el Tiempo Promedio entre Fallas (TPEF) o la frecuencia de falla en número de eventos por año.
  • 9. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Criterios y rasgos para estimar las consecuencias de fallas
  • 10. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Los impactos en la producción (IP) cuantifican las consecuencias que los eventos no deseados generan sobre el negocio. Este criterio se evaluara considerando los siguientes factores: - Tiempo Promedio para Reparar (TPPR). - Operación diferida. - Costos de operación. IP=(Operación Diferida × TPPR × Costo unitario operación)
  • 11. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Los impactos asociados a Daños de las Instalaciones (DI) se evaluaran considerando los siguientes factores: - Equipos afectados - Costos de Reparación - Costos de Reposición de Equipos DI=(Costos de Reparación + Costos de Reposición de Equipos)
  • 12. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR DEFINIR LA CRITICIDAD SEGUNDO PASO Categorías de los impactos. De esta tabla, el valor ubicado en la columna Categoría se asignara a las consecuencias, y este se empleara para realizar el cálculo del nivel de criticidad.
  • 13. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR CALCULO DEL NIVEL DE CRITICIDAD TERCER PASO Se emplea la formula: Con los valores calculados, se configura una Matriz de criticidad acorde al siguiente ejemplo. Criticidad = Frecuencia × Consecuencia
  • 14. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR EJEMPLO DE APLICACIÓN Determinaremos la criticidad para una polea 420C de una de las torres de compresión en Línea Amarilla, considerando los siguientes puntos, algunos de los cuales pueden ser estimados. Equipo: Polea 420C perteneciente a torre Tiempo de cambio: 50min considerando cierre total de operación comercial. Modo de falla representativo: Falla en rodamientos Frecuencia de ocurrencia: 2 al año Consecuencias: Daños al personal: Posibles lesiones en el trabajo de cambio de polea lo cual pueda requerir de primeros auxilios. Efecto en la población: Fuera del malestar por la suspensión momentánea del servicio, no se registran otras. Impacto ambiental: Sin impacto. Perdida de producción: Referida principalmente a la perdida por el cierre de la operación mientras se hace el mantenimiento, se estima 1000USD por el tiempo de cambio. Daños a la instalación: Desgaste de ejes, obturaciones, o otros componentes de la polea.
  • 15. DIPLOMADO ING. BRAYAN A. FERNANDEZ AGUILAR EJEMPLO DE APLICACIÓN La criticidad se calcula mediante: Criticidad = Frecuencia × Consecuencia Del cuadro, criterios para estimar la frecuencia se tiene un valor de 5, ya que es probable que ocurran hasta 2 fallas al año. Para estimar las consecuencias de falla, se extraerán los valores correspondientes del cuadro “Categoría de los impactos”, con lo que se tendrá: Impacto (consecuencia)= 2 × 1 × 1 × 1 × 1 = 2 Luego se tiene: Criticidad = 5 × 2=10 Bajo una matriz genérica, la criticidad de este equipo será baja, sin embargo se debe considerar la generación de la matriz que corresponde a la totalidad de la instalación.