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EJEMPLO DE SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS
Calcular el tiempo para verter una muestra de un tubo de ensayo a otro en un laboratorio de
control de calidad. El tubo de ensayo está en una gradilla, y los tubos de centrífuga están en
una caja cercana. Un técnico saca el tubo de ensayo, lo destapa, toma el tubo de centrífuga,
vierte el contenido del primero en el segundo, y coloca ambos en la estantería.
La división de la tarea en micromovimientos es la siguiente: 1. Sacar el tubo de la gradilla y
colocarlo delante del técnico. 2. Sacar el tapón y colocar el tubo en el mostrador. 3. Tomar el
tubo de centrífuga. 4. Verter. 5..
Se analiza las condiciones de cada movimiento, así por ejemplo para el primero se tiene que:
Peso: menos de dos libras Condiciones para sacarlo: fáciles
Exactitud del lugar: aproximada. Intervalo de distancia: 8 a 10 pulgadas (20 a 25 cm.)
En la tabla esto corresponde a un micromovimiento codificado como AA2.
Se hace un procedimiento similar para cada micromovimiento y se busca en las tablas
correspondientes, obteniéndose los siguientes datos:
Micromovimiento Código Tiempo
Sacar el tubo de la gradilla y colocar delante del técnico AA2 35
Sacar el tapón y colocar el tubo en el mostrador AA2 35
Tomar el tubo de centrífuga AD2 45
Verter PT 83
Colocar tubos en la estantería PC2 40
Total= 238 UMT (0.14 min)
EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS
Uno de los departamentos de un laboratorio de pruebas de materiales determina la resistencia
a la compresión de cilindros de concreto. Esos cilindros son tomados del lugar de la
construcción e indican la calidad del concreto usado. Los constructores los envían al
laboratorio, donde se conservan en un “cuarto húmedo” bajo temperatura y humedad
controladas. Después de un período de 7 días, los cilindros se rompen para ver si tienen la
resistencia especificada. Antes de romper los cilindros, a éstos se le colocan unas tapas.
Se quiere realizar un estudio de tiempos de la tarea “colocar tapas”. Esta tarea consiste en
poner un compuesto químico líquido caliente en un molde, en el extremo del cilindro. El líquido
seca rápidamente formando una tapa muy dura. La finalidad de las tapas es dejar una
superficie lisa en los extremos del cilindro, para la aplicación uniforme de la fuerza que romperá
el concreto. Un estudio de tiempos permitirá calcular el costo de mano de obra de poner tapas
para probar los cilindros.
Estudio de tiempos
Paso 1: Definir elementos que componen la tarea
1. Sujetar abrazadora al cilindro
2. Vaciar compuesto caliente en el molde
3. Colocar cilindro en el molde
4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde
5. Poner el cilindro en la mesa
6.Vaciar compuesto caliente en el molde
7.Colocar el otro extremo del cilindro en el
molde
8. Dejar que la tapa se enfrie en el molde
9. Poner cilindro en la mesa y retirar
abrazadora
Paso 2: Usando un cronómetro, medir el tiempo de cada elemento (10 veces)
Paso 3: Calcular el tiempo medio de cada elemento
Paso 4: Calcular el tiempo total de la tarea.
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T
1. Sujetar abrazadora al cilindro 0.08 0.09 0.09 0.1 0.08 1.01 0.09 0.08 0.09 0.09
2. Vaciar compuesto caliente en el molde 0.25 0.24 0.31 0.28 0.3 0.27 0.33 0.25 0.31 0.32
3. Colocar cilindro en el molde 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19
4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.51 0.55 0.55 0.61 0.6 0.51 0.54 0.53 0.57 0.59
5. Poner el cilindro en la mesa 0.16 0.15 0.15 0.16 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.17
6.Vaciar compuesto caliente en el molde 0.28 0.29 0.31 0.29 0.3 0.27 0.31 0.25 0.26 0.26
7.Colocar el otro extremo del cilindro en el
molde 0.19 0.18 0.2 0.19 0.2 0.21 0.2 0.2 0.19 0.2
8. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.54 0.6 0.51 0.53 0.55 0.52 0.58 0.55 0.61 0.56
9. Poner cilindro en la mesa y retirar
abrazadora 0.38 0.36 0.41 0.42 0.49 0.52 0.41 0.44 0.58 0.39
Tiempo Total =
Paso CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LA TAREA
“PONER TAPAS”
Para este caso, cada elemento de la tarea se califica por separado, es decir, en cada
elemento el operador mostró un ritmo de trabajo diferente. El factor de calificación que
el observador asignó en cada elemento se puede observar en la siguiente tabla:
Elemento
Te
(min.)
Factor de
calificación
Tiempo
normal (min.)
1. Sujetar abrazadora al cilindro 0.09 1.2 0.11
2. Vaciar compuesto caliente en el molde 0.29 1.1 0.32
3. Colocar cilindro en el molde 0.18 1 0.18
4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.56 1 0.56
5. Poner el cilindro en la mesa 0.16 1 0.16
6.Vaciar compuesto caliente en el molde 0.28 1.1 0.31
7.Colocar el otro extremo del cilindro en el molde 0.20 1 0.20
8. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.56 1 0.56
9. Poner cilindro en la mesa y retirar abrazadora 0.44 1.2 0.53
Tiempo normal de la tarea = 2.93
TIEMPO ESTÁNDAR : TE = TN (1 + Tol. Total)
TE = 2.93 ( 1 + 0.2) = 3.52 minutos
Suplementos:
Necesidades personales: 5%
Manejo de los cilindros de 30 lbs. y del material
caliente: 8%
Interrupciones por demoras: 7%
Tolerancia total = 5% + 8% + 7% = 20%
EJEMPLO 2 DE ESTUDIO DE TIEMPOS
Tarea a estudiar: Limpiar de resina las cuchillas de una troceadota.
La tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo, para
poderlas afilar. Se le coloca disolvente a la resina y luego se raspa la cuchilla con una
espátula, limpiándola a continuación.
En la siguiente tabla se dan los elementos en los que se dividió la tarea y los tiempos
tomados en 10 observaciones.
Tiempo en minutos
Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Colocar disolvente 1.7 1.6 2.0 2.7 2.3 3.0 1.6 2.4 3.5 2.6
2. Raspar resina 2.5 3.3 2.9 3.0 3.0 3.4 3.0 2.4 2.5 3.6
3. Limpiar cuchilla 1.2 2.4 2.3 2.4 2.2 3.1 2.5 2.7 2.6 2.8
a) Calcular el tiempo de operación para cada elemento.
b) Calcular el tiempo normal y el tiempo estándar. Considere que el factor de calificación
asignado por el observador para cada elemento es:
Elemento 1  95%
Elemento 2  95%
Elemento 3  110%
También considere que se aplican los siguientes suplementos:
Necesidades personales 5%
Trabajar de pie 2%
Interrupciones 3%
Fatiga general 2%
c) Calcular el número de observaciones (n), para un nivel de confianza del 95% y un 5% de
precisión.
EJEMPLO DE MUESTREO DEL TRABAJO
Se quiere estimar el porcentaje de tiempo que un operario está ocioso debido a demoras
inevitables, usando muestreo del trabajo.
Hay 80 operarios, cuyo trabajo se divide en tres estados:
1) Ocioso por demoras inevitables
2) Ocioso por otras causas debidas a demoras inevitables
3) Trabajando
La gerencia quiere que el estudio esté terminado en dos semanas (10 días). Se asume un
3% de precisión con un nivel de confianza del 95%.
Además, en un estudio previo se determinó que el tiempo ocioso por demoras inevitables era
del 11%. Sin embargo, algunas condiciones han cambiado, es por ello que se quiere hacer
una nueva estimación.
SOLUCIÓN
1. Cálculo de n
n= (1.96)2
x 0.11 x (1-0.11) / 0.0322
= 417,9
n= 418
2. Programación para realizar las observaciones
Se tienen 10 días, por lo tanto se harán 42 observaciones por día.
Para determinar las horas aleatorias se puede proceder de la siguiente manera, asumiendo para este
ejemplo que el horario de trabajo es de 7 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 4 p.m.
A cada hora se asigna un número:
Hora Número asignado Hora Número asignado
7:00 – 7:59 a.m. 1 11:00 – 11:59 a.m. 5
8:00 – 8:59 a.m. 2 1:00 – 1:59 p.m. 6
9:00 – 9:59 a.m. 3 2:00 – 2:59 p.m. 7
10:00 – 10:59 a.m. 4 3:00 – 3:59 p.m. 8
Luego se elige un número aleatorio de 1 y 8, y otro número aleatorio entre 1 y 59. Esto se hace tantas
veces como observaciones se requiera hacer.
Así por ejemplo,
No. Aleatorio 1 No. Aleatorio 2 Hora de observación
6 29 1:29 p.m.
8 31 3:31 p.m
5 55 11:55 a.m.
4 10 10:10 a.m.
1 13 7:13 a.m.
2 11 8:11 a.m
5 20 11:20 a.m.
2 04 8:04 a.m.
7 32 2:32 p.m.
4 20 10:20 a.m.
Se registran las observaciones en una tabla como la siguiente:
Observación Hora de planificación Demora inevitable Ocioso por otras razones Trabajando
1 7:13 a.m.
2 8:04 a.m.
3 8:11 a.m.
4 10:10 a.m.
5
.
.
10:20 a.m.
.
.
3. Cálculo de porcentajes
Al finalizar las observaciones se estiman los porcentajes en estudio. Para este ejemplo, después de
realizar las 420 observaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
Estados Observaciones Porcentajes
Demora inevitable 37 (37/420)X100% = 8.8%
Ocioso por otras causas 29 (29/420)X100% = 6.9%
Trabajando 354 (354/420)X100% = 84.3%
TOTAL 420
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Ejemplos tema6

  • 1. EJEMPLO DE SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS Calcular el tiempo para verter una muestra de un tubo de ensayo a otro en un laboratorio de control de calidad. El tubo de ensayo está en una gradilla, y los tubos de centrífuga están en una caja cercana. Un técnico saca el tubo de ensayo, lo destapa, toma el tubo de centrífuga, vierte el contenido del primero en el segundo, y coloca ambos en la estantería. La división de la tarea en micromovimientos es la siguiente: 1. Sacar el tubo de la gradilla y colocarlo delante del técnico. 2. Sacar el tapón y colocar el tubo en el mostrador. 3. Tomar el tubo de centrífuga. 4. Verter. 5.. Se analiza las condiciones de cada movimiento, así por ejemplo para el primero se tiene que: Peso: menos de dos libras Condiciones para sacarlo: fáciles Exactitud del lugar: aproximada. Intervalo de distancia: 8 a 10 pulgadas (20 a 25 cm.) En la tabla esto corresponde a un micromovimiento codificado como AA2. Se hace un procedimiento similar para cada micromovimiento y se busca en las tablas correspondientes, obteniéndose los siguientes datos: Micromovimiento Código Tiempo Sacar el tubo de la gradilla y colocar delante del técnico AA2 35 Sacar el tapón y colocar el tubo en el mostrador AA2 35 Tomar el tubo de centrífuga AD2 45 Verter PT 83 Colocar tubos en la estantería PC2 40 Total= 238 UMT (0.14 min) EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS Uno de los departamentos de un laboratorio de pruebas de materiales determina la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Esos cilindros son tomados del lugar de la construcción e indican la calidad del concreto usado. Los constructores los envían al laboratorio, donde se conservan en un “cuarto húmedo” bajo temperatura y humedad controladas. Después de un período de 7 días, los cilindros se rompen para ver si tienen la resistencia especificada. Antes de romper los cilindros, a éstos se le colocan unas tapas. Se quiere realizar un estudio de tiempos de la tarea “colocar tapas”. Esta tarea consiste en poner un compuesto químico líquido caliente en un molde, en el extremo del cilindro. El líquido seca rápidamente formando una tapa muy dura. La finalidad de las tapas es dejar una superficie lisa en los extremos del cilindro, para la aplicación uniforme de la fuerza que romperá el concreto. Un estudio de tiempos permitirá calcular el costo de mano de obra de poner tapas para probar los cilindros. Estudio de tiempos Paso 1: Definir elementos que componen la tarea 1. Sujetar abrazadora al cilindro 2. Vaciar compuesto caliente en el molde 3. Colocar cilindro en el molde 4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 5. Poner el cilindro en la mesa 6.Vaciar compuesto caliente en el molde 7.Colocar el otro extremo del cilindro en el molde 8. Dejar que la tapa se enfrie en el molde 9. Poner cilindro en la mesa y retirar abrazadora Paso 2: Usando un cronómetro, medir el tiempo de cada elemento (10 veces) Paso 3: Calcular el tiempo medio de cada elemento Paso 4: Calcular el tiempo total de la tarea.
  • 2. Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1. Sujetar abrazadora al cilindro 0.08 0.09 0.09 0.1 0.08 1.01 0.09 0.08 0.09 0.09 2. Vaciar compuesto caliente en el molde 0.25 0.24 0.31 0.28 0.3 0.27 0.33 0.25 0.31 0.32 3. Colocar cilindro en el molde 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.51 0.55 0.55 0.61 0.6 0.51 0.54 0.53 0.57 0.59 5. Poner el cilindro en la mesa 0.16 0.15 0.15 0.16 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.17 6.Vaciar compuesto caliente en el molde 0.28 0.29 0.31 0.29 0.3 0.27 0.31 0.25 0.26 0.26 7.Colocar el otro extremo del cilindro en el molde 0.19 0.18 0.2 0.19 0.2 0.21 0.2 0.2 0.19 0.2 8. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.54 0.6 0.51 0.53 0.55 0.52 0.58 0.55 0.61 0.56 9. Poner cilindro en la mesa y retirar abrazadora 0.38 0.36 0.41 0.42 0.49 0.52 0.41 0.44 0.58 0.39 Tiempo Total = Paso CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LA TAREA “PONER TAPAS” Para este caso, cada elemento de la tarea se califica por separado, es decir, en cada elemento el operador mostró un ritmo de trabajo diferente. El factor de calificación que el observador asignó en cada elemento se puede observar en la siguiente tabla: Elemento Te (min.) Factor de calificación Tiempo normal (min.) 1. Sujetar abrazadora al cilindro 0.09 1.2 0.11 2. Vaciar compuesto caliente en el molde 0.29 1.1 0.32 3. Colocar cilindro en el molde 0.18 1 0.18 4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.56 1 0.56 5. Poner el cilindro en la mesa 0.16 1 0.16 6.Vaciar compuesto caliente en el molde 0.28 1.1 0.31 7.Colocar el otro extremo del cilindro en el molde 0.20 1 0.20 8. Dejar que la tapa se enfríe en el molde 0.56 1 0.56 9. Poner cilindro en la mesa y retirar abrazadora 0.44 1.2 0.53 Tiempo normal de la tarea = 2.93 TIEMPO ESTÁNDAR : TE = TN (1 + Tol. Total) TE = 2.93 ( 1 + 0.2) = 3.52 minutos Suplementos: Necesidades personales: 5% Manejo de los cilindros de 30 lbs. y del material caliente: 8% Interrupciones por demoras: 7% Tolerancia total = 5% + 8% + 7% = 20%
  • 3. EJEMPLO 2 DE ESTUDIO DE TIEMPOS Tarea a estudiar: Limpiar de resina las cuchillas de una troceadota. La tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo, para poderlas afilar. Se le coloca disolvente a la resina y luego se raspa la cuchilla con una espátula, limpiándola a continuación. En la siguiente tabla se dan los elementos en los que se dividió la tarea y los tiempos tomados en 10 observaciones. Tiempo en minutos Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Colocar disolvente 1.7 1.6 2.0 2.7 2.3 3.0 1.6 2.4 3.5 2.6 2. Raspar resina 2.5 3.3 2.9 3.0 3.0 3.4 3.0 2.4 2.5 3.6 3. Limpiar cuchilla 1.2 2.4 2.3 2.4 2.2 3.1 2.5 2.7 2.6 2.8 a) Calcular el tiempo de operación para cada elemento. b) Calcular el tiempo normal y el tiempo estándar. Considere que el factor de calificación asignado por el observador para cada elemento es: Elemento 1  95% Elemento 2  95% Elemento 3  110% También considere que se aplican los siguientes suplementos: Necesidades personales 5% Trabajar de pie 2% Interrupciones 3% Fatiga general 2% c) Calcular el número de observaciones (n), para un nivel de confianza del 95% y un 5% de precisión. EJEMPLO DE MUESTREO DEL TRABAJO Se quiere estimar el porcentaje de tiempo que un operario está ocioso debido a demoras inevitables, usando muestreo del trabajo. Hay 80 operarios, cuyo trabajo se divide en tres estados: 1) Ocioso por demoras inevitables 2) Ocioso por otras causas debidas a demoras inevitables 3) Trabajando La gerencia quiere que el estudio esté terminado en dos semanas (10 días). Se asume un 3% de precisión con un nivel de confianza del 95%. Además, en un estudio previo se determinó que el tiempo ocioso por demoras inevitables era del 11%. Sin embargo, algunas condiciones han cambiado, es por ello que se quiere hacer una nueva estimación.
  • 4. SOLUCIÓN 1. Cálculo de n n= (1.96)2 x 0.11 x (1-0.11) / 0.0322 = 417,9 n= 418 2. Programación para realizar las observaciones Se tienen 10 días, por lo tanto se harán 42 observaciones por día. Para determinar las horas aleatorias se puede proceder de la siguiente manera, asumiendo para este ejemplo que el horario de trabajo es de 7 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 4 p.m. A cada hora se asigna un número: Hora Número asignado Hora Número asignado 7:00 – 7:59 a.m. 1 11:00 – 11:59 a.m. 5 8:00 – 8:59 a.m. 2 1:00 – 1:59 p.m. 6 9:00 – 9:59 a.m. 3 2:00 – 2:59 p.m. 7 10:00 – 10:59 a.m. 4 3:00 – 3:59 p.m. 8 Luego se elige un número aleatorio de 1 y 8, y otro número aleatorio entre 1 y 59. Esto se hace tantas veces como observaciones se requiera hacer. Así por ejemplo, No. Aleatorio 1 No. Aleatorio 2 Hora de observación 6 29 1:29 p.m. 8 31 3:31 p.m 5 55 11:55 a.m. 4 10 10:10 a.m. 1 13 7:13 a.m. 2 11 8:11 a.m 5 20 11:20 a.m. 2 04 8:04 a.m. 7 32 2:32 p.m. 4 20 10:20 a.m. Se registran las observaciones en una tabla como la siguiente: Observación Hora de planificación Demora inevitable Ocioso por otras razones Trabajando 1 7:13 a.m. 2 8:04 a.m. 3 8:11 a.m. 4 10:10 a.m. 5 . . 10:20 a.m. . . 3. Cálculo de porcentajes Al finalizar las observaciones se estiman los porcentajes en estudio. Para este ejemplo, después de realizar las 420 observaciones se obtuvieron los siguientes resultados: Estados Observaciones Porcentajes Demora inevitable 37 (37/420)X100% = 8.8% Ocioso por otras causas 29 (29/420)X100% = 6.9% Trabajando 354 (354/420)X100% = 84.3% TOTAL 420