Diferencia entre revisiones de «2026/Grupo9/DimensionamientoFisico»

De Evaluación de Proyectos
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=== Planos y/o Dibujos ===
=== Planos y/o Dibujos ===
[[Archivo:Plano 1 grupo 9 2026.png|izquierda|338x338px]]
[[Archivo:Plano Caños C001.jpg|centro|miniaturadeimagen|546x546px|Plano - Caño Doblado Tipo ¨Manubrio¨ C001]]
[[Archivo:Vistas 3D.jpg|derecha|sinmarco|390x390px]]
[[Archivo:Planos Extremo Roscado.jpg|centro|miniaturadeimagen|Plano - Extremo Roscado C002]]
[[Archivo:Slider 3D.jpg|centro|sinmarco]]
[[Archivo:Caño con Extremo Roscado.jpg|centro|miniaturadeimagen|Vista Explotada - Subconjunto 1 SE001]]
[[Archivo:Plano Caños.jpg|derecha|sinmarco|546x546px]]
[[Archivo:Plano Plantillas.jpg|334x334px|Plano - Plantillas C003|alt=Plano - Plantillas C003|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Plano Vista Frontal.jpg|sinmarco|572x572px]]
 
[[Archivo:Plano Plantillas.jpg|derecha|sinmarco|334x334px]]
[[Archivo:Plano SE001 con Plantillas.jpg|centro|miniaturadeimagen|Subconjunto 2 - SE002]]
[[Archivo:Plano Tapones.jpg|sinmarco|417x417px|centro]]
[[Archivo:Plano Tapones.jpg|417x417px|centro|miniaturadeimagen|Plano - Tapones Plásticos C006]]
[[Archivo:Plano Slider.png|centro|sinmarco|413x413px]]


[[Archivo:Plano Slider - Vista Explotada BOM.jpg|centro|miniaturadeimagen|420x420px|Vista Explotada - Subconjunto Slider - SE004]]
[[Archivo:Plano Vista Frontal.jpg|centro|miniaturadeimagen|563x563px|Vista Frontal - Subconjunto Slider SE004]]




[[Archivo:Plano 1 grupo 9 2026.png|izquierda|295x295px]]
[[Archivo:Vistas 3D.jpg|derecha|sinmarco|473x473px]]
[[Archivo:Slider 3D.jpg|centro|sinmarco]]
=== Listado de Materiales (BOM) ===
=== Listado de Materiales (BOM) ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Línea 408: Línea 412:
|Composicion de Carbono
|Composicion de Carbono
|0,43% - 0,50%
|0,43% - 0,50%
| rowspan="2" |Verificación documental de la carta de porte y certificado de colada
| rowspan="2" |Control de espesor nominal y verificación documental del remito.
|-
|-
|Dureza
|Dureza
Línea 416: Línea 420:
|Dimension  
|Dimension  
|50 mm
|50 mm
|Medición técnica con calibre
|Control de sanidad superficial y verificación de etiqueta.
|-
|-
|Bulonería
|Bulonería
Línea 423: Línea 427:
|Inspección visual de marcas de grado y prueba de roscado manual
|Inspección visual de marcas de grado y prueba de roscado manual
|}
|}
'''Control en Proceso'''


Se establecen tolerancias en las celdas de trabajo para evitar fallas de ensamble:
{| class="wikitable"
|+
!Área
!Descripción
!Tolerancia
!Método
|-
|Corte y Doblado
|Se controla la precisión de los ángulos y longitudes para garantizar el calce posterior en el chasis
|± 0,5 mm en longitudes
± 0,1° en ángulos
|Medición con calibre digital y transportador industrial de la primera pieza de cada lote.
|-
|Soldadura
|Inspección de la unión metalmecánica entre caños y plantillas
|Cordón continuo
Ausencia de porosidad o grietas
|Inspección visual de las piezas
|-
|Tratamiento Superficial
|Verificación de la adherencia y acabado antes y después del horneado
|Cero defectos visibles
|Comparación visual contra un color patrón y control de uniformidad superficial
|}


=== Acondicionamiento del Producto ===
'''Procedimiento de control y acción ante no conformidades (Norma IRAM 15-2010)'''
El acondicionamiento de los sistemas de protección y carga se orienta a preservar la integridad estética y funcional del producto hasta que llega a manos del usuario. Para proteger el acabado de pintura de las estructuras metálicas, cada pieza se envuelve de manera individual utilizando plástico de burbujas o film industrial, lo cual evita raspaduras, rayones y el contacto con la humedad durante el tiempo de almacenamiento y traslado. Por su parte, los elementos de sujeción, la tornillería y las herramientas necesarias para el montaje se agrupan en bolsas selladas para asegurar que no se extravíen y para impedir que el roce de estos componentes pequeños dañe la superficie de las piezas principales.
 
De acuerdo con el objeto de la norma IRAM 15-2010, este sistema de muestreo por atributos está diseñado para la inspección tanto de ítems terminados como de componentes  y materias primas.
 
<u>Materia Prima 1: Tubos de Acero (6 metros)</u>
 
Consumo anual: 3.702 unidades.
 
Lote de recepción mensual (N): 3702/11,5≈ 322 tubos/mes.
 
Al ser el cuerpo estructural principal, se llegó a un acuerdo de un AQL estricto de 1,5% (defecto mayor).
 
Criterio de aceptación/rechazo: Medición de espesor (2 mm) y Ø ext (25,4 mm) contemplando sus respectivas tolerancias.
 
 
<u>Materia Prima 2: Barras de APM (1 metro)</u>
 
Consumo anual: 6.136 unidades.
 
Lote de recepción mensual (N): 6136/11,5≈ 534 barras/mes
 
Se destinan al mecanizado de tapones (control estético y de sanidad del polímero). Se establece un AQL de 4,0% (defecto menor) con el proveedor.
 
Criterio de aceptación/rechazo: inspección visual de ausencia de poros.


Una vez protegidos los componentes internos, el conjunto se coloca en cajas de cartón de alta resistencia diseñadas para inmovilizar los objetos y soportar el estibado en los diferentes medios de transporte que llevan el producto hacia los puntos de venta o directamente a los compradores. Cada caja cuenta con una identificación clara del modelo de motocicleta compatible y etiquetas de fragilidad para asegurar un trato cuidadoso durante la logística. Además, se incluye material informativo esencial, como el manual de instalación con los pasos a seguir y las especificaciones técnicas para el ajuste correcto de las piezas, garantizando que el usuario pueda completar el montaje de forma exitosa y segura.


== Definición del Proceso de Producción ==
<u>Materia Prima 3: Barras de Acero SAE 1020 (4 metros)</u>


=== Descripción de cada proceso productivo ===
Consumo anual: 291 unidades.
El proceso se caracteriza por tener varios flujos de materiales en paralelo que convergen en la soldadura y el ensamble final.


<u>Corte y doblado de caños:</u> Se inicia con la transformación de la materia prima (caños de 1") mediante la máquina CNC. El operario realiza el set-up del software y carga el material; la máquina ejecuta automáticamente el avance, corte y curvado para obtener la estructura base. Se deben cortar los extremos para un ancho y realizar orificios de cada punta.
Lote de recepción mensual (N): 291/11,5≈ 25 barras/mes


<u>Corte láser de plantillas</u>: En paralelo, se procesan chapas de acero SAE 1020 en la máquina. Esta etapa consiste en el corte de precisión de las plantillas que anclarán el slider al chasis de la moto, garantizando bordes limpios y exactitud dimensional mediante tecnología de fibra óptica.  
Se utilizan para fabricar los extremos roscados (críticos para la fijación del kit). Acordamos con el proveedor un AQL de 1,5% (Defecto mayor).


<u>Fresado:</u> Las plantillas cortadas por láser pasan a la Fresadora CNC. Aquí se realizan los acabados técnicos y rebajes necesarios para el calce adecuado en la moto, gestionando herramientas de forma automática.
Criterio de aceptación/rechazo: inspección visual de marcas de grado, control dimensional del diámetro de barra con calibre digital.


<u>Mecanizado de componentes (torno)</u>: Se procesan las barras de acero 12L14 y de polietileno APM en el Torno CNC. En esta etapa se fabrican los extremos y, fundamentalmente, los tapones de seguridad, realizando múltiples operaciones en un solo ciclo de trabajo.


<u>Soldadura Estructural:</u> Es el punto de convergencia donde la soldadora une el caño curvado con las plantillas de acero. Se utiliza tecnología MIG/MAG con dispositivos de fijación para asegurar la simetría y alta resistencia mecánica del conjunto soldado. Esta etapa es el cuello de botella del proyecto.
<u>Materia Prima 4: Chapas de Acero SAE 1020 (4,5 m²)</u>


<u>Lavado y acondicionamiento</u>: El conjunto soldado se somete a un lavado químico para eliminar restos de grasa y proyecciones de soldadura, preparando la superficie para asegurar la adherencia de la pintura.
Consumo anual: 63 unidades.


<u>Pintura electrostática</u>: Se aplica recubrimiento sólido (polvo "over spray") mediante pistolas. La aplicación es electrostática para garantizar una película uniforme y altamente resistente a la corrosión.
Lote de recepción mensual (N): 63/11,5≈ 6 chapas/mes (algunos meses ingresan 5)


<u>Curado en horno:</u> Las piezas pintadas ingresan al horno para un ciclo de curado térmico tipo batch. En esta etapa se produce la polimerización del polvo, adquiriendo el producto su resistencia mecánica y estética fina.
Se emplean en el corte láser de las plantillas. Se acordó un AQL de 4,0% con el proveedor (defecto menor)


<u>Ensamble final y embalaje</u>: Se realiza la unión manual de la estructura metálica con los tapones de APM utilizando fijador químico y bulones. Se añaden las etiquetas, el manual de usuario y el kit de herramientas (llaves allen y tornillería) dentro de la bolsa y caja de cartón para su despacho final.
Criterio de aceptación/rechazo: medición de espesor nominal dentro de las respectivas tolerancias.


=== Diagrama de flujo de fabricación y control ===
[[Archivo:Diagrama de flujo - Sliders Grupo 9.jpg|centro|sinmarco|1672x1672px]]
=== Cursograma ===
[[Archivo:Cursogramaslidermoto.png|centro|miniaturadeimagen]]
== Determinación de las máquinas e instalaciones ==
=== Especificaciones técnicas de las máquinas ===
* '''''Cortadora y dobladora de caños: ECO 63 CNC:'''''
La máquina ECO 63 CNC es utilizada para el corte y doblado de los caños de 1¨, por lo tanto su participación en el proceso productivo implica la transformación de materia prima, obteniendo como resultado el C001.


El operario debe cargar los caños y hacer la configuración correspondiente.El uso de tecnología CNC de la serie ECO permite una programación intuitiva mediante una pantalla táctil industrial.  
[[Archivo:Tabla de inspeccion normal.jpg|centro|sinmarco|443x443px]]
[[Archivo:Plan de muestreo.jpg|centro|sinmarco|635x635px]]


Luego la propia máquina se encargará del avance de los caños, corte y curvado. El operario se debe encargar del retiro de las piezas.


Fabricante: VLB Group
'''Plan de muestreo correspondiente'''
 
Proveedor: Zeziola S.A.<ref>https://zeziola.com/</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
! colspan="2" |Especificaciones Técnicas
!Materia prima
!Lote (N)
!Letra inicial
!Letra final
!Tamaño de muestra (n)
!AQL %
!Aceptacón
!Rechazo
|-
|-
|Modelo
|Tubos de acero
|ECO 63 CNC
|322
|H
|H
|50
|1,5
|2
|3
|-
|-
|Tubo redondo de Acero - Ø máx x Espesor de Pared
|Barras APM
|63 x 4 mm
|534
|J
|J
|80
|4
|7
|8
|-
|Barras de acero SAE 1020
|25
|C
|D
|8
|1,5
|0
|1
|-
|-
|Ejes controlados por CNC
|Chapas de acero SAE 1020
|6
|A
|B
|3
|3
|4
|0
|1
|}
Cuando una muestra aleatoria de tamaño n revela una cantidad de piezas defectuosas igual o mayor al Número de Rechazo (Re) de su plan de muestreo, el lote completo es declarado "no aceptable" y se activa de forma obligatoria el siguiente procedimiento operativo:
Aislamiento preventivo: Al detectarse la no conformidad en la inspección inicial, se interrumpe el movimiento de materiales. El lote completo se rotula físicamente con fajas o etiquetas rojas con la leyenda "Lote no conforme - Prohibido su uso en producción" y se traslada al depósito de mercadería no conforme. Esto evita mezclas accidentales con lotes aceptados que podrían comprometer la seguridad estructural de los sliders terminados. El área de calidad debe emitir de manera inmediata un informe de no conformidad (INC) y notificar a todas las partes interesadas (compras, producción y al proveedor involucrado).
La decisión de la disposición final del lote rechazado recaerá sobre el responsable de calidad (jefe de producción), optando por uno de los siguientes caminos según el estado de los stocks:
- Se rechaza la entrega completa y se exige la recolección física por parte del proveedor para su reposición por material conforme.
- Para materiales con desviaciones rectificables que no afecten su integridad estructural o estética, se evaluará la factibilidad de su reproceso interno bajo cargo del proveedor.
'''Control en Proceso'''
Se establecen tolerancias en las celdas de trabajo para evitar fallas de ensamble:
{| class="wikitable"
|+
!Área
!Descripción
!Tolerancia
!Método
|-
|-
|Radio de Curvado Máximo
|Corte y Doblado
|150 mm
|Se controla la precisión de los ángulos y longitudes para garantizar el calce posterior en el chasis
|± 0,5 mm en longitudes
± 0,1° en ángulos
|Medición con calibre digital y transportador industrial de la primera pieza de cada lote.
|-
|-
|Longitud Útil
|Soldadura
|3.000 mm
|Inspección de la unión metalmecánica entre caños y plantillas
|Cordón continuo
Ausencia de porosidad o grietas
|Inspección visual de las piezas
|-
|-
|Precisión de los ejes
|Tratamiento Superficial
|± 0.05
|Verificación de la adherencia y acabado antes y después del horneado
|-
|Cero defectos visibles
|Altura de Carga
|Comparación visual contra un color patrón y control de uniformidad superficial
|1.110 mm
|}
|-
 
|Dimensiones de la máquina (mm)
=== Acondicionamiento del Producto ===
|1.100 x 4.600 x 1.400
El acondicionamiento de los sistemas de protección y carga se orienta a preservar la integridad estética y funcional del producto hasta que llega a manos del usuario. Para proteger el acabado de pintura de las estructuras metálicas, cada pieza se envuelve de manera individual utilizando plástico de burbujas o film industrial, lo cual evita raspaduras, rayones y el contacto con la humedad durante el tiempo de almacenamiento y traslado. Por su parte, los elementos de sujeción, la tornillería y las herramientas necesarias para el montaje se agrupan en bolsas selladas para asegurar que no se extravíen y para impedir que el roce de estos componentes pequeños dañe la superficie de las piezas principales.
|-
 
|Tecnología de Control
Una vez protegidos los componentes internos, el conjunto se coloca en cajas de cartón de alta resistencia diseñadas para inmovilizar los objetos y soportar el estibado en los diferentes medios de transporte que llevan el producto hacia los puntos de venta o directamente a los compradores. Cada caja cuenta con una identificación clara del modelo de motocicleta compatible y etiquetas de fragilidad para asegurar un trato cuidadoso durante la logística. Además, se incluye material informativo esencial, como el manual de instalación con los pasos a seguir y las especificaciones técnicas para el ajuste correcto de las piezas, garantizando que el usuario pueda completar el montaje de forma exitosa y segura.
|Software VLB 2D
 
|-
== Definición del Proceso de Producción ==
|Consumo de Energía Eléctrica
 
|5kW
=== Descripción de cada proceso productivo ===
|}
El proceso se caracteriza por tener varios flujos de materiales en paralelo que convergen en la soldadura y el ensamble final.
'''''<u>Coeficiente Operativo:</u>'''''


A raíz de evaluar el funcionamiento de la máquina y en base a los conocimientos empíricos de operarios que están en contacto con este tipo de equipos, llegamos a determinar que el coeficiente operativo es de un 88%.
<u>Corte y doblado de caños:</u> Se inicia con la transformación de la materia prima (caños de 1") mediante la máquina CNC. El operario realiza el set-up del software y carga el material; la máquina ejecuta automáticamente el avance, corte y curvado para obtener la estructura base. Se deben cortar los extremos para un ancho y realizar orificios de cada punta.
{| class="wikitable"
|+
!Coeficiente Operativo
!88%
|}
Este porcentaje contempla el cambio rápido de herramientas (característico de la serie ECO) y los paros por mantenimiento preventivo y limpieza.


'''''<u>Tiempo de Ciclo:</u>'''''
<u>Corte láser de plantillas</u>: En paralelo, se procesan chapas de acero SAE 1020 en la máquina. Esta etapa consiste en el corte de precisión de las plantillas que anclarán el slider al chasis de la moto, garantizando bordes limpios y exactitud dimensional mediante tecnología de fibra óptica.


Se realizó una medición de tiempos, llegando a un promedio de 120 segundos por kit completo, considerando la alta velocidad de corte y doblado de la máquina y la carga manual del operario.
<u>Fresado:</u> Las plantillas cortadas por láser pasan a la Fresadora CNC. Aquí se realizan los acabados técnicos y rebajes necesarios para el calce adecuado en la moto, gestionando herramientas de forma automática.
{| class="wikitable"
 
|Capacidad Teórica
<u>Mecanizado de componentes (torno)</u>: Se procesan las barras de acero 12L14 y de polietileno APM en el Torno CNC. En esta etapa se fabrican los extremos y, fundamentalmente, los tapones de seguridad, realizando múltiples operaciones en un solo ciclo de trabajo.
|30 kits/h
 
|-
<u>Soldadura Estructural:</u> Es el punto de convergencia donde la soldadora une el caño curvado con las plantillas de acero. Se utiliza tecnología MIG/MAG con dispositivos de fijación para asegurar la simetría y alta resistencia mecánica del conjunto soldado. Esta etapa es el cuello de botella del proyecto.
|Necesidad en el año 1
|6,45 kits/h
|-
|Necesidad en el año N
|7,74 kits/h
|}
'''''<u>Capacidad Real Anual de la máquina:</u>'''''
{| class="wikitable"
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|30 kits/h
|5.440 hs.
|163.200 kits/año
|0.88
|143.616
|}
'''''<u>Grado de aprovechamiento seccional:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap. Real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|Año 1
|29.820
|0,207
|20,76
|-
|Año N
|35.784
|0,247
|24,70
|}
La planta posee una alta capacidad de respuesta ante incrementos estacionales de demanda (octubre-febrero).


La máquina incluye indicadores visuales de estado, mensajes de advertencia y es de diseño compacto y ergonómico para reducir riesgos de accidentes. El software VLB proporciona avisos de intervención preventiva, facilitando el cumplimiento del plan de mantenimiento sin afectar la producción.
<u>Lavado y acondicionamiento</u>: El conjunto soldado se somete a un lavado químico para eliminar restos de grasa y proyecciones de soldadura, preparando la superficie para asegurar la adherencia de la pintura.


* '''''<u>Torno CNC Hyundai SKT21</u>'''''
<u>Pintura electrostática</u>: Se aplica recubrimiento sólido (polvo "over spray") mediante pistolas. La aplicación es electrostática para garantizar una película uniforme y altamente resistente a la corrosión.


El Torno CNC Hyundau SKT 21 es utilizado en el mecanizado de los tapones de polietileno de alto peso molecular (APM)
<u>Curado en horno:</u> Las piezas pintadas ingresan al horno para un ciclo de curado térmico tipo batch. En esta etapa se produce la polimerización del polvo, adquiriendo el producto su resistencia mecánica y estética fina.


El equipo cuenta con un control FANUC 21i TB y una torreta automática de 12 posiciones, lo que permite realizar las 6 operaciones necesarias con diferentes herramientas en un solo ciclo de trabajo.
<u>Ensamble final y embalaje</u>: Se realiza la unión manual de la estructura metálica con los tapones de APM utilizando fijador químico y bulones. Se añaden las etiquetas, el manual de usuario y el kit de herramientas (llaves allen y tornillería) dentro de la bolsa y caja de cartón para su despacho final.


Fabricante: Hyundai
=== Diagrama de flujo de fabricación y control ===
{| class="wikitable"
[[Archivo:Diagrama de flujo - Sliders Grupo 9.jpg|centro|sinmarco|1672x1672px]]
! colspan="2" |'''Especificaciones Técnicas'''
 
|-
=== Cursograma ===
|Modelo
[[Archivo:Cursogramaslidermoto.png|centro|miniaturadeimagen]]
|Hyundai SKT 21LM
 
 
 
== Determinación de las máquinas e instalaciones ==
 
=== Especificaciones técnicas de las máquinas ===
 
* '''''Cortadora y dobladora de caños: ECO 63 CNC:'''''
 
La máquina ECO 63 CNC es utilizada para el corte y doblado de los caños de 1¨, por lo tanto su participación en el proceso productivo implica la transformación de materia prima, obteniendo como resultado el C001.
 
El operario debe cargar los caños y hacer la configuración correspondiente.El uso de tecnología CNC de la serie ECO permite una programación intuitiva mediante una pantalla táctil industrial.
 
Luego la propia máquina se encargará del avance de los caños, corte y curvado. El operario se debe encargar del retiro de las piezas.
 
Fabricante: VLB Group
 
Proveedor: Zeziola S.A.<ref>https://zeziola.com/</ref>
{| class="wikitable"
|+
! colspan="2" |Especificaciones Técnicas
|-
|-
|Tecnología de control
|Modelo
|FANUC 21i TB
|ECO 63 CNC
|-
|-
|Número de ejes
|Tubo redondo de Acero - Ø máx x Espesor de Pared
|2 + eje C
|63 x 4 mm
|-
|-
|Diámetro de volteo sobre bancada
|Ejes controlados por CNC
|550 mm
|3
|-
|-
|Diámetro máximo de torneado
|Radio de Curvado Máximo
|255 mm
|150 mm
|-
|-
|Capacidad de barra
|Longitud Útil
|65 mm
|3.000 mm
|-
|-
|Distancia entre centros
|Precisión de los ejes
|530 mm
|± 0.05
|-
|-
|Velocidad de cabezal
|Altura de Carga
|4.000 rpm
|1.110 mm
|-
|-
|Potencia del motor cabezal
|Dimensiones de la máquina (mm)
|13 kW
|1.100 x 4.600 x 1.400
|-
|-
|Tipo de torreta
|Tecnología de Control
|Auto Turret - 12 posiciones
|Software VLB 2D
|-
|-
|Dimensiones de la máquina (mm)
|Consumo de Energía Eléctrica
|3.150 x 1.650 x 1.870
|5kW
|-
|Peso neto
|4.400 Kg
|}
|}
''<u>'''Coeficiente Operativo:'''</u>''
La planta posee una alta capacidad de respuesta ante incrementos estacionales de demanda (octubre-febrero).
{| class="wikitable"
 
|+
La máquina incluye indicadores visuales de estado, mensajes de advertencia y es de diseño compacto y ergonómico para reducir riesgos de accidentes. El software VLB proporciona avisos de intervención preventiva, facilitando el cumplimiento del plan de mantenimiento sin afectar la producción.
!Coeficiente Operativo
 
!90%
* '''''<u>Torno CNC Hyundai SKT21</u>'''''
|}
 
El valor de 0,9 contempla paros por mantenimiento, cambios de herramientas y la limpieza de la gran cantidad de viruta que genera el torneado de APM
El Torno CNC Hyundau SKT 21 es utilizado en el mecanizado de los tapones de polietileno de alto peso molecular (APM)


'''''<u>Tiempo de ciclo:</u>'''''
El equipo cuenta con un control FANUC 21i TB y una torreta automática de 12 posiciones, lo que permite realizar las 6 operaciones necesarias con diferentes herramientas en un solo ciclo de trabajo.


Según los datos del tecnólogo, la máquina entrega un tapón cada 3 minutos. Dado que cada kit de sliders requiere 2 tapones (izquierdo y derecho), el tiempo de ciclo por unidad de venta es de 6 minutos.
Fabricante: Hyundai
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Capacidad Teórica [kit/h]
! colspan="2" |'''Especificaciones Técnicas'''
|10 kits/h
|-
|-
|Necesidad en el año 1
|Modelo
|6,45 kits/h
|Hyundai SKT 21LM
|-
|-
|Necesidad en el año N
|Tecnología de control
|7,74 kits/h
|FANUC 21i TB
|}
|-
'''''<u>Capacidad real de la máquina:</u>'''''
|Número de ejes
{| class="wikitable"
|2 + eje C
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|-
|10 kit/h
|Diámetro de volteo sobre bancada
|5.440 hs.
|550 mm
|54.400 kit/año
|0.9
|48.960 kit/año
|}
'''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.Real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|-
|Año 1
|Diámetro máximo de torneado
|29.820
|255 mm
|0,6090
|1
|-
|-
|Año N
|Capacidad de barra
|35.784
|65 mm
|0,7308
|1
|}
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|-
|Año 1
|Distancia entre centros
|29.820
|530 mm
|0,6090
|60,90
|-
|-
|Año N
|Velocidad de cabezal
|35.784
|4.000 rpm
|0,7308
|-
|73,08
|Potencia del motor cabezal
|}
|13 kW
|-
|Tipo de torreta
|Auto Turret - 12 posiciones
|-
|Dimensiones de la máquina (mm)
|3.150 x 1.650 x 1.870
|-
|Peso neto
|4.400 Kg
|}
El equipo opera con un sistema de cabina cerrada y control CNC para minimizar riesgos de accidentes por proyección de viruta o contacto con partes móviles.
El equipo opera con un sistema de cabina cerrada y control CNC para minimizar riesgos de accidentes por proyección de viruta o contacto con partes móviles.


Línea 753: Línea 746:
|10 años
|10 años
|}
|}
'''''<u>Coeficiente operativo:</u>'''''


Se asume este rendimiento para considerar el tiempo de acomodamiento de piezas en la chapa, carga/descarga de láminas y mantenimiento del sistema de extracción de humos.
 
{| class="wikitable"
Al igual que la dobladora, esta sección posee una gran capacidad ociosa, lo que permite al proyecto escalar su producción o realizar trabajos para terceros sin nuevas inversiones iniciales
|+
 
!Coeficiente Operativo
El equipo cuenta con cabina de protección contra radiación láser de fibra y sistema de parada de emergencia sincronizado. Para el mantenimiento basta con una limpieza diaria de lentes ópticos y revisión del gas de asistencia. El desperdicio generado se recolecta y comercializa como chatarra recuperable.
!83%
 
|}
* '''''<u>Soldadora Industrial Intraud.</u>'''''
'''''<u>Tiempo de ciclo:</u>'''''
 
Dada la alta velocidad del láser de fibra en espesores medios, se estima una producción de 120 plantillas por hora. Cada kit de sliders requiere 2 plantillas de acero (una por cada lado de la moto). Por lo tanto, la capacidad de corte se corresponde a 60 kits/h
{| class="wikitable"
|Capacidad Teórica [kit/h]
|60 kit/h
|-
|Necesidad en el año 1
|6,45 kits/h
|-
|Necesidad en el año N
|7,74 kits/h
|}
'''''<u>Capacidad real de la máquina:</u>'''''
{| class="wikitable"
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|60 kit/h
|5.440 hs.
|326.400 kit/año
|0.83
|270,912 kit/año
|}
'''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|Año 1
|29.820
|0,110
|1
|-
|Año N
|35.784
|0,132
|1
|}
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|Año 1
|29.820
|0,110
|11
|-
|Año N
|35.784
|0,132
|13,2
|}
Al igual que la dobladora, esta sección posee una gran capacidad ociosa, lo que permite al proyecto escalar su producción o realizar trabajos para terceros sin nuevas inversiones iniciales
 
El equipo cuenta con cabina de protección contra radiación láser de fibra y sistema de parada de emergencia sincronizado. Para el mantenimiento basta con una limpieza diaria de lentes ópticos y revisión del gas de asistencia. El desperdicio generado se recolecta y comercializa como chatarra recuperable.
 
* '''''<u>Soldadora Industrial Intraud.</u>'''''


La soldadora permite la unión del caño curvado (SE2) con las plantillas de acero cortadas por láser (SE3) para conformar el semielaborado SE4 (estructura final del slider)
La soldadora permite la unión del caño curvado (SE2) con las plantillas de acero cortadas por láser (SE3) para conformar el semielaborado SE4 (estructura final del slider)
Línea 860: Línea 786:
|Limpieza de boquillas y revisión mensual de fuente
|Limpieza de boquillas y revisión mensual de fuente
|}
|}
'''''<u>Coeficiente operativo:</u>'''''
Esta sección opera con un nivel de aprovechamiento muy alto y eficiente. Es conveniente para el proyecto ya que demuestra que se está utilizando el equipo casi al límite de su capacidad real en 2 turnos, sin necesidad de invertir en una segunda soldadora en la etapa inicial.


Se utiliza un valor de 0,96 para contemplar el tiempo de posicionamiento de las piezas en la plantilla de soldadura, limpieza de proyecciones, cambio de cilindros de gas de protección y mantenimiento de la torcha. En estado de régimen para cubrir el excedente sin comprar otra máquina, se proyecta elevar el coeficiente operativo al 96% mediante la mejora en la curva de aprendizaje del operario.
La estación cuenta con pantallas de protección contra rayos UV, extractor de humos y el operario debe utilizar equipo de protección personal.
{| class="wikitable"
 
|+
Limpieza de boquillas y revisión de la fuente de potencia de forma mensual. Los residuos generados (mermas de alambre) se recolectan como chatarra para su comercialización.
!Coeficiente Operativo
 
!96%
* '''''<u>Fresadora CNC 16 Herramientas Xh-7136 Control Gsk 218mc-h</u>'''''
|}
 
'''<u>''Tiempo de ciclo:''</u>'''  
La fresadora CNC Xh-7136, se utiliza para realizar el cabado técnico, perforaciones especiales y rebajes en las plantillas de acero.
 
La capacidad de gestionar 16 herramientas de forma automática permite realizar múltiples operaciones (fresado de bordes, perforado y avellanado) en un solo montaje. Esto asegura la precisión dimensional necesaria para las piezas de aluminio y acero.


Se establece un tiempo de 8 minutos por kit completo (soldadura de 2 plantillas al caño central), considerando el uso de dispositivos de fijación que agilizan el proceso.
Fabricante: Ader.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Capacidad Teórica [kit/h]
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
|7,5 kit/h
|-
|-
|Necesidad en el año 1
|Modelo
|6,45 kits/h
|XH-7136
|-
|-
|Necesidad en el año N
|Tipo de máquina
|7,74 kits/h
|Fresa CNC
|}
'''''<u>Capacidad Real Anual de la Máquina:</u>'''''
{| class="wikitable"
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|-
|7,5 kit/h
|Cambiador automático
|5.440 hs.
|16 herramientas
|40.800 kit/año
|0.96
|36.168 kit/año
|}
'''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|-
|Año 1
|Tecnología de control
|29.820
|GSK 218mc-h
|0,824
|-
|1
|Dimensionamiento del equipo (L x A)
|2.200 mm x 2.000 mm
|-
|-
|Año N
|Ocupación en planta
|35.784
|5 m2
|0,989
|1
|}
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|-
|Año 1
|Potencia instalada
|29.820
|8 kW
|0,824
|82,4
|-
|-
|Año N
|Vida útil
|35.784
|10 años
|0,989
|98,9
|}
|}
Esta sección opera con un nivel de aprovechamiento muy alto y eficiente. Es conveniente para el proyecto ya que demuestra que se está utilizando el equipo casi al límite de su capacidad real en 2 turnos, sin necesidad de invertir en una segunda soldadora en la etapa inicial.
El equipo cuenta con cabina de protección contra salpicaduras de refrigerante y virutas, además de sensor de apertura de puerta para parada automática. Requiere inspección semanal de los niveles de refrigerante y lubricante de las guías lineales.


La estación cuenta con pantallas de protección contra rayos UV, extractor de humos y el operario debe utilizar equipo de protección personal.
* '''''<u>Pistola de pintura en polvo</u>'''''


Limpieza de boquillas y revisión de la fuente de potencia de forma mensual. Los residuos generados (mermas de alambre) se recolectan como chatarra para su comercialización.
Las pistolas de pintura en polvo facilita la aplicación de recubrimiento sólido sobre el conjunto soldado (SE4), previo al ingreso al horno de curado.


* '''''<u>Fresadora CNC 16 Herramientas Xh-7136 Control Gsk 218mc-h</u>'''''
La tecnología de pintura en polvo o "Over Spray" consiste en una pintura sólida que, al someterse a altas temperaturas, se transforma en una película altamente resistente a la corrosión y fatiga mecánica.


La fresadora CNC Xh-7136, se utiliza para realizar el cabado técnico, perforaciones especiales y rebajes en las plantillas de acero.
Fabricante: Imancolor<ref>https://imancolor.mitiendanube.com/</ref>
 
La capacidad de gestionar 16 herramientas de forma automática permite realizar múltiples operaciones (fresado de bordes, perforado y avellanado) en un solo montaje. Esto asegura la precisión dimensional necesaria para las piezas de aluminio y acero.
 
Fabricante: Ader.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
|-
|-
|Modelo
|Marca
|XH-7136
|Imancolor
|-
|-
|Tipo de máquina
|Tecnología
|Fresa CNC
|Aplicación electrostática
|-
|-
|Cambiador automático
|Potencia instalada
|16 herramientas
|3 kW
|-
|-
|Tecnología de control
|Espacio físico (cabina)
|GSK 218mc-h
|6,0 m² (3,0 m x 2,0 m)
|-
|-
|Dimensionamiento del equipo (L x A)
|Vida útil
|2.200 mm x 2.000 mm
|10 años
|-
|-
|Ocupación en planta
|Seguridad
|5 m2
|Conexión a tierra y protección respiratoria obligatoria
|-
|-
|Potencia instalada
|Mantenimiento
|8 kW
|Revisión diaria de inyectores y limpieza de filtros
|-
|Vida útil
|10 años
|}
|}
'''''<u>Coeficiente Operativo (C.O.)</u>'''''
El equipo opera con una capacidad ociosa suficiente para absorber incrementos en la demanda estacional de verano.
{| class="wikitable"
 
|+
El operario debe contar con equipo de protección respiratoria específico y la cabina debe tener conexión a tierra para evitar descargas estáticas accidentales. Los químicos utilizados en la limpieza previa (fosfatados y desengrasantes) deben ser tratados por especialistas externos.
!Coeficiente Operativo
 
!82%
* '''''<u>Horno de secado</u>'''''
|}
 
Se aplica el valor de 0,82 para contemplar el tiempo de set-up de las piezas en la mesa de trabajo, el mantenimiento del sistema de lubricación y la limpieza de virutas de aluminio y acero.
El horno de secado esta presente en la etapa final de elaboración de la estructura principal del slider. Recibe las piezas con el polvo electrostático aplicado y las somete a un ciclo de temperatura controlado.


'''''<u>Tiempo de Ciclo Estimado:</u>'''''
El curado térmico es indispensable para que el recubrimiento sólido ("Over Spray") se polimeriza y adquiera su máxima resistencia mecánica y química.


Se establece un tiempo de 2,5 minutos por lote de 2 piezas, considerando el mecanizado simultáneo de componentes pequeños. Esto equivale a 1,25 minutos por pieza individual.
Fabricante: TecnoSpray
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Capacidad Teórica [kit/h]
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
|24 kits/h
|-
|-
|Necesidad en el año 1
|Marca
|6,45 kits/h
|TecnoSpray
|-
|-
|Necesidad en el año N
|Tecnología
|7,74 kits/h
|Curado térmico tipo Batch
|}
'''''<u>Capacidad Real Anual de la Máquina:</u>'''''
{| class="wikitable"
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|-
|24 kit/h
|DImensiones (L x A x H)
|5.440 hs.
|3,5 m x 2,5 m x 2,2 m
|130.560 kit/año
|-
|0.82
|Área total ocupada
|107.059 kit/año
|15 m²
|}
|-
'''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas</u>'''''
|Potencia eléctrica
{| class="wikitable"
|20 kW
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|-
|Año 1
|Insumo principal
|29.820
|Gas envasado
|0,278
|1
|-
|-
|Año N
|Vida útil
|35.784
|10 años
|0,334
|1
|}
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|-
|Año 1
|Seguridad
|29.820
|Sensores de llama y corte por sobretemperatura
|0,278
|27,8
|-
|-
|Año N
|Mantenimiento
|35.784
|Limpieza mensual de quemadores y filtros
|0,334
|33,4
|}
|}
El equipo cuenta con cabina de protección contra salpicaduras de refrigerante y virutas, además de sensor de apertura de puerta para parada automática. Requiere inspección semanal de los niveles de refrigerante y lubricante de las guías lineales.
El horno debe contar con sensores de llama, válvulas de alivio de presión, aislamiento térmico de alta densidad y un sistema de corte automático por sobretemperatura.


* '''''<u>Pistola de pintura en polvo</u>'''''
Limpieza mensual de quemadores y revisión de los filtros de aire. El mantenimiento ordinario anual se estima en el 1% del valor de la instalación.


Las pistolas de pintura en polvo facilita la aplicación de recubrimiento sólido sobre el conjunto soldado (SE4), previo al ingreso al horno de curado.
=== Consumos de energía, agua y otros servicios ===
'''Consumo de energía'''


La tecnología de pintura en polvo o "Over Spray" consiste en una pintura sólida que, al someterse a altas temperaturas, se transforma en una película altamente resistente a la corrosión y fatiga mecánica.
Categoría tarifaria: Al superar los 50 kW de demanda máxima, el proyecto encuadra técnicamente en la Tarifa 3 - BT (grandes demandas en baja tensión) de Edenor.
 
Fabricante: Imancolor<ref>https://imancolor.mitiendanube.com/</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
|+Producción
!Sección
!Cantidad
!Potencia (kW)
|-
|-
|Marca
|Dobladora
|Imancolor
|1
|5
|-
|-
|Tecnología
|Torno
|Aplicación electrostática
|1
|13
|-
|-
|Potencia instalada
|Corte laser
|3 kW
|1
|12
|-
|Soldadora
|2
|10
|-
|-
|Espacio físico (cabina)
|Fresadora
|6,0 m² (3,0 m x 2,0 m)
|1
|8
|-
|-
|Vida útil
|Pintura
|10 años
|1
|3
|-
|-
|Seguridad
|Horno
|Conexión a tierra y protección respiratoria obligatoria
|1
|20
|-
|-
|Mantenimiento
|Total
|Revisión diaria de inyectores y limpieza de filtros
|
|71
|}
|}
'''''<u>Coeficiente operativo:</u>'''''
Optamos por el valor de 0,82 ya que contempla paros para la limpieza del equipo y el mantenimiento de los filtros del sistema de recuperación.
La tecnología adoptada permite una reutilización del polvo del 95%, minimizando el desperdicio no recuperable al 5%.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+Administración y comercialización
!Coeficiente Operativo
!Equipo
!82%
!Cantidad
|}
!Potencia (kW)
'''''<u>Tiempo de ciclo:</u>'''''
!Subtotal (kW)
 
Se estima un tiempo de 5 minutos por kit completo para la aplicación manual o semiautomática del polvo.
{| class="wikitable"
|Capacidad Teórica [kit/h]
|12 kits/h
|-
|-
|Necesidad en el año 1
|Aire acondicionado
|6,45 kits/h
|4
|1,5
|6
|-
|-
|Necesidad en el año N
|Pava eléctrica
|7,74 kits/h
|}
'''''<u>Capacidad real anual:</u>'''''
{| class="wikitable"
|Cap. Teórica
|Hs Activas al año
|Cap. Teórica Anual
|Coef. Op.
|Cap. Real Anual
|-
|12 kit/h
|5.440 hs.
|65.280 kit/año
|0.82
|53.530 kit/año
|}
'''''<u>Determinación de cantidad de equipos:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|Año 1
|29.820
|0,557
|1
|1
|2
|2
|-
|-
|Año N
|Microondas
|35.784
|0,668
|1
|1
|}
|1,2
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
|1,2
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|-
|Año 1
|Computadoras (PCs de escritorio)
|29.820
|6
|0,557
|0,25
|55,7
|1,5
|-
|-
|Año N
|Cafetera
|35.784
|1
|0,668
|0,8
|66,8
|0,8
|}
El equipo opera con una capacidad ociosa suficiente para absorber incrementos en la demanda estacional de verano.
 
El operario debe contar con equipo de protección respiratoria específico y la cabina debe tener conexión a tierra para evitar descargas estáticas accidentales. Los químicos utilizados en la limpieza previa (fosfatados y desengrasantes) deben ser tratados por especialistas externos.
 
* '''''<u>Horno de secado</u>'''''
 
El horno de secado esta presente en la etapa final de elaboración de la estructura principal del slider. Recibe las piezas con el polvo electrostático aplicado y las somete a un ciclo de temperatura controlado.
 
El curado térmico es indispensable para que el recubrimiento sólido ("Over Spray") se polimeriza y adquiera su máxima resistencia mecánica y química.
 
Fabricante: TecnoSpray
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Especificaciones técnicas
|-
|-
|Marca
|Luminarias
|TecnoSpray
|17
|0,05
|0,85
|-
|-
|Tecnología
|Heladera
|Curado térmico tipo Batch
|1
|0,3
|0,3
|-
|-
|DImensiones (L x A x H)
|Router, extensor e impresora
|3,5 m x 2,5 m x 2,2 m
|1
|0,15
|0,15
|-
|-
|Área total ocupada
|Seca manos
|15 m²
|3
|1,5
|4,5
|-
|-
|Potencia eléctrica
|Total
|20 kW
|
|-
|
|Insumo principal
|17,3
|Gas envasado
|-
|Vida útil
|10 años
|-
|Seguridad
|Sensores de llama y corte por sobretemperatura
|-
|Mantenimiento
|Limpieza mensual de quemadores y filtros
|}
|}
'''''<u>Coeficiente operativo:</u>'''''
'''Cálculo del consumo físico (kWh)'''


Se aplica 0,85 para contemplar los tiempos de carga y descarga del carro de transporte, el precalentamiento del horno y las tareas de limpieza interna.
El consumo se determina en función de las 4.016 horas activas anuales (251 días, 2 turnos de 8 hs) y el Coeficiente Operativo (C.O.) estimado para cada sección, el cual contempla los tiempos de carga, descarga y ajustes de set-up donde la máquina no consume su potencia.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+Producción
!Coeficiente Operativo
!Sección
!85%
!Potencia (kW)
|}
!Cant. Maq
'''''<u>Tiempo de ciclo:</u>'''''
!C.O
{| class="wikitable"
!Consumo anual (kWh)
|Capacidad Teórica [kit/h]
|30  kits/h
|-
|-
|Necesidad en el año 1
|Dobladora
|6,45 kits/h
|5
|1
|0,88
|17.670
|-
|-
|Necesidad en el año N
|Torno
|7,74 kits/h
|13
|}
|1
'''''<u>Capacidad real anual:</u>'''''
|0,97
{| class="wikitable"
|50.642
|Cap. Teórica
|-
|Hs Activas al año
|Corte láser
|Cap. Teórica Anual
|12
|Coef. Op.
|1
|Cap. Real Anual
|0,83
|39.999
|-
|-
|30 kit/h
|Soldadura
|5.440 hs.
|5
|163.200 kit/año
|2
|0.85
|0,96
|138.720 kit/año
|38.554
|}
'''''<u>Determinación de cantidad de equipos:</u>'''''
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Cantidad de máquinas necesarias (u)
|-
|-
|Año 1
|Fresado
|29.820
|8
|0,215
|1
|1
|0,82
|26.345
|-
|-
|Año N
|Pintura
|35.784
|3
|0,258
|1
|1
|}
|0,82
'''''<u>Grado de Aprovechamiento Seccional:</u>'''''
|9.879
{| class="wikitable"
|
|Programa de producción (u)
|Producción/Cap.real
|Grado de aprovechamiento (%)
|-
|-
|Año 1
|Horno
|29.820
|20
|0,215
|1
|21,5
|0,85
|68.272
|-
|-
|Año N
|Consumo total
|35.784
|71
|0,258
|
|25,8
|
|251.361
|}
|}
El horno debe contar con sensores de llama, válvulas de alivio de presión, aislamiento térmico de alta densidad y un sistema de corte automático por sobretemperatura.
Limpieza mensual de quemadores y revisión de los filtros de aire. El mantenimiento ordinario anual se estima en el 1% del valor de la instalación.
=== Consumos de energía, agua y otros servicios ===
'''Consumo de energía'''
Categoría tarifaria: Al superar los 50 kW de demanda máxima, el proyecto encuadra técnicamente en la Tarifa 3 - BT (grandes demandas en baja tensión) de Edenor.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Producción
|+Administración y comercialización
!Sección
!Equipos
!Cantidad
!Potencia (kW)
!Potencia (kW)
!Uso
!Consumo (kWh/año)
|-
|-
|Dobladora
|Aire acondicionado
|1
|6
|5
|40% hs
|9.638,40
|-
|-
|Torno
|Computadoras
|1
|1,5
|13
|80% hs
|4.819,20
|-
|-
|Corte laser
|Luminarias
|1
|0,85
|12
|100% hs
|3.413,60
|-
|-
|Soldadora
|Seca manos
|1
|4,5
|5
|2% hs
|361,44
|-
|-
|Fresadora
|Heladera
|1
|0,3
|8
|30% hs
|361,44
|-
|-
|Pintura
|Pava eléctrica
|1
|2
|3
|2% hs
|160,64
|-
|Cafetera
|0,8
|5% hs
|160,64
|-
|Microondas
|1,2
|2% hs
|96,38
|-
|-
|Horno
|Router, extensor e impresoras
|1
|0,15
|20
|100% hs
|602,40
|-
|-
|Total
|Total
|17,3
|
|
|66
|19.614,14
|}
|}
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 83,30 kW
CONSUMO TOTAL ANUAL (Régimen): 270.975,58 kWh/año.
CONSUMO AÑO 1 (95% por ineficiencia): 257.426,8 kWh/año
'''Consumo de agua'''
Para el cálculo del consumo de agua primero hicimos un análisis individual por operario y de los usos operativos que presentaba la planta en su día a día.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Administración y comercialización
|+
!Equipo
!Uso Individual
!Cantidad
!Consumo estimado por dia
!Potencia (kW)
!Subtotal (kW)
|-
|-
|Aire acondicionado
|Baños
|4
|15 L
|1,5
|6
|-
|-
|Pava eléctrica
|Lavado de manos
|1
|5 L
|2
|2
|-
|-
|Microondas
|Duchas
|1
|20 L
|1,2
|1,2
|-
|-
|Computadoras (PCs de escritorio)
|Uso comedor
|6
|5 L
|0,25
|1,5
|-
|-
|Cafetera
|TOTAL
|1
|45 L
|0,8
|}
|0,8
{| class="wikitable"
|+
!Limpieza
!Consumo
!Frecuencia
|-
|-
|Luminarias
|Piezas antes de la pintura
|17
|30 L
|0,05
|2 veces por día
|0,85
|-
|-
|Heladera
|General de la planta
|1
|75 L
|0,3
|1 vez por semana
|0,3
|}
Considerando que la empresa trabaja durante 251 días (52 semanas activas) y que cuenta con 14 personas por turno, realizamos los cálculos finales:
{| class="wikitable"
|+
!Uso
!Consumo
!Cantidad de Personas
!Cantidad de veces al año
!Consumo Anual (L)
|-
|Uso Individual
|45 L
|14
|251 * 2 turnos = 502
|316.260
|-
|-
|Router, extensor e impresora
|Limpieza piezas
|1
|30 L
|0,15
| -
|0,15
|251 * 2 turnos = 502
|15.060
|-
|-
|Seca manos
|Limpieza general
|3
|75 L
|1,5
| -
|4,5
|52
|3.900
|-
|-
|Total
| colspan="4" |'''TOTAL'''
|
|'''335.220'''
|
|17,3
|}
|}
'''Cálculo del consumo físico (kWh)'''


El consumo se determina en función de las 5.440 horas activas anuales (340 días, 2 turnos de 8 hs) y el Coeficiente Operativo (C.O.) estimado para cada sección, el cual contempla los tiempos de carga, descarga y ajustes de set-up donde la máquina no consume su potencia.
=== Mantenimiento y medios de control ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Producción
|+
!Sección
!Máquina
!Potencia (kW)
!Actividad
!C.O
!Frecuencia
!Consumo anual (kWh)
!Descrpción
!Control
|-
|-
|Dobladora
|Dobladora
|5
|Limpieza de matrices y chequeo de ejes
|0,88
|Semanal
|23.936
|Limpieza de herramental de curvado. El software VLB 2D proporciona avisos de intervención preventiva
|Verificación de ángulos con transportador industrial
|-
|-
|Torno  
|Torno CNC
|13
|Remoción de viruta y lubricación de guías
|0,90
|Diaria / Por turno 
|63.648
|Limpieza profunda de viruta de APM para evitar obstrucciones
|Inspección visual constante y monitoreo de alarmas de carga
|-
|-
|Corte láser
|Cortadora Láser
|12
|Limpieza de lentes y filtros de extracción
|0,83
|Diaria
|54.182
|Limpieza diaria de lentes ópticos. Revisión de gas de asistencia y filtros del sistema de extracción de humos
|Inspección visual de bordes y rebabas
|-
|-
|Soldadura
|Soldadora
|5
|Limpieza de boquillas y chequeo de fuente
|0,96
|Diaria
|26.112
|Limpieza de proyecciones en la torcha. Revisión mensual de la fuente de potencia y presión de gas
|Inspección visual de penetración y uso de plantillas
|-
|-
|Fresado
|Fresadora
|8
|Control de niveles y lubricación lineal
|0,82
|Semanal
|35.686
|Inspección de niveles de refrigerante y lubricante de guías. Limpieza de mesa de trabajo
|Verificación de avellanados y perforaciones especiales
|-
|-
|Pintura
|Pistola de Pintura
|3
|Limpieza de inyectores y filtros
|0,82
|Diaria
|13.382
|Limpieza profunda de boquillas y filtros de la cabina para asegurar la recuperación del 95% del polvo
|Inspección visual de uniformidad del recubrimiento
|-
|-
|Horno
|Horno de Secado
|20
|Limpieza de quemadores y sensores
|0,85
|Semestral
|92.480
|Revisión de sensores de llama y válvulas de alivio. Limpieza de quemadores para asegurar polimerización
|-
|Registro de curvas térmicas y sensor de temperatura
|Consumo total
|66
|
|309.427
|}
|}
=== Cálculos ===
* '''<u>''Balance de Materiales:''</u>'''
A continuación se presenta un diagrama en el que se representa el flujo de los materiales dentro del proceso productivo.
[[Archivo:Cuadro.jpg (1).jpg|centro|1250x1250px]]
La fabricacion de los sliders, cuenta con la particularidad de que comienza con varios procesos en paralelo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Administración y comercialización
| rowspan="3" |
!Equipos
! colspan="5" |Balance Anual de  Materiales
!Potencia (kW)
!Uso
!Consumo (kWh/año)
|-
|-
|Aire acondicionado
|Alimentación
|6
| rowspan="2" |¿A qué sección
|40% hs
 alimenta?
|13.056
|Desp. Recup
|Desp. No Recup
|Prod. Secc
|-
|-
|Computadoras
|unidad
|1,5
|unidad
|80% hs
|unidad
|6.528
|unidad
|-
|-
|Luminarias
|Corte y  Doblado de Caños
|0,85
|3.702
|100% hs
|Ensamble  1
|4.624
|0
|122
|35.784
|-
|-
|Seca manos
|Mecanizado de  Acero
|4,5
|291
|2% hs
|Ensamble 1
|489,6
|0
|58,2
|71.568
|-
|-
|Heladera
|Ensamble 1
|0,3
|107.352
|30% hs
|Ensamble 2
|788,4
|0
|0
|35784
|-
|-
|Pava eléctrica
|Corte Laser
|2
|63
|2% hs
|Fresado
|217,6
|0
|6
|71.568
|-
|-
|Cafetera
|Fresado
|0,8
|71.568
|5% hs
|Ensamble 2
|217,6
|0
|0
|71.568
|-
|Ensamble 2
|107.352
|Soldadura
|0
|0
|35.784
|-
|-
|Microondas
|Soldadura
|1,2
|35.784
|2% hs
|Lavado
|130,56
|0
|0
|35.784
|-
|-
|Router, extensor e impresoras
|Lavado
|0,15
|35.784
|100% hs
|Pintura
|816
|0
|0
|35.784
|-
|-
|Total
|Pintura
|17,3
|35.784
|
|Horno
|26.868,7
|0
|}
|0
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 83,30 kW
|35.784
 
CONSUMO TOTAL ANUAL (Régimen): 336.295,96 kWh/año.
 
CONSUMO AÑO 1 (95% por ineficiencia): 319.481,16 kWh/año
 
 
'''Consumo de agua'''
 
Para el cálculo del consumo de agua primero hicimos un análisis individual por operario y de los usos operativos que presentaba la planta en su día a día.
{| class="wikitable"
|+
!Uso Individual
!Consumo estimado por dia
|-
|-
|Baños
|Horno
|15 L
|35.784
|Ensamble 3
|0
|0
|35.784
|-
|-
|Lavado de manos
|Mecanizado de APM
|5 L
|6.136
|Ensamble 3
|0
|1.841
|71.568
|-
|-
|Duchas
|Ensamble 3
|20 L
|107.352
|-
| -
|Uso comedor
|0
|5 L
|0
|-
|35.784
|TOTAL
|}
|45 L
Por lo tanto, la cantidad de materia prima de alimentación surge de la sumatoria de los requerimientos de las áreas de corte y doblado, corte laser, Mecanizado de acero y mecanizado de APM.
{| class="wikitable"
|Total MP  de alimentación
|10.192 unidades
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|Vol.  total Ingresado para comenzar la producción
!Limpieza
|10.192 unidades
!Consumo
|-
!Frecuencia
|Consumo Real de MP
|10.192 unidades
|-
|% Desp. Operativo En Funcion de la Producción
|6%
|-
|% Desp. Real En Función de la Producción
|6%
|-
|-
|Piezas antes de la pintura
|% Desp. Operativo En Función de la Alimentación
|30 L
|20%
|1 vez por dia
|-
|-
|General de la planta
|% Desp. Real En Función de la Alimentación
|75 L
|20%
|1 vez por semana
|}
|}
Considerando que la empresa trabaja durante 340 días (48 semanas) y que cuenta con 15 personas realizamos los cálculos finales:
 
* '''''<u>Ritmo de trabajo</u>'''''
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|Días al año
!Uso
|365 días
!Consumo
|-
!Cantidad de Personas
|Días de fin de semana
!Cantidad de veces
|104 días
!Consumo Anual (L)
|-
|Cant. feriados promedio al año
|10 días
|-
|-
|Uso Individual
|Días activos al año
|45 L
|251 días
|15
|340
|229.500
|-
|-
|Limpieza piezas
|Horas activas al año
|30 L
|4016
| -
|340
|10.200
|-
|-
|Limpieza general
|Semanas activas
|75 L
|52
| -
|48
|3.600
|-
|-
| colspan="4" |'''TOTAL'''
|Meses Activos
|'''243.300'''
|12
|}
|}


=== Mantenimiento y medios de control ===
* '''''<u>Capacidad Real anual de maquinarias por sección:</u>'''''
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
| rowspan="2" |Sección Op.
!Máquina
|Cap. Teórica de  la Máq.
!Actividad
|Hs Activas al  año
!Frecuencia
|Cap. Teórica  Anual
!Descrpción
|Rendimiento  Operativo
!Control
|Cap. Real Anual
|-
|-
|Dobladora
|Sliders/Hora
|Limpieza de matrices y chequeo de ejes
|Hs.
|Semanal
|Sliders
|Limpieza de herramental de curvado. El software VLB 2D proporciona avisos de intervención preventiva
|%
|Verificación de ángulos con transportador industrial
|Sliders
|-
|-
|Torno CNC
|Dobladora y  Cortadora
|Remoción de viruta y lubricación de guías
|30
|Diaria / Por turno 
|4016
|Limpieza profunda de viruta de APM para evitar obstrucciones
|120.480
|Inspección visual constante y monitoreo de alarmas de carga
|0,88
|106.022
|-
|-
|Cortadora Láser
|Corte Laser
|Limpieza de lentes y filtros de extracción
|60
|Diaria
|4016
|Limpieza diaria de lentes ópticos. Revisión de gas de asistencia y filtros del sistema de extracción de humos
|240.960
|Inspección visual de bordes y rebabas
|0,83
|199.996
|-
|-
|Soldadora
|Fresado
|Limpieza de boquillas y chequeo de fuente
|24
|Diaria
|4016
|Limpieza de proyecciones en la torcha. Revisión mensual de la fuente de potencia y presión de gas
|96.384
|Inspección visual de penetración y uso de plantillas
|0,82
|79.034
|-
|-
|Fresadora
|Torno*
|Control de niveles y lubricación lineal
|10
|Semanal
|4016
|Inspección de niveles de refrigerante y lubricante de guías. Limpieza de mesa de trabajo
|40.160
|Verificación de avellanados y perforaciones especiales
|0,97
|38.955
|-
|-
|Pistola de Pintura
|Soldadura
|Limpieza de inyectores y filtros
|7,5
|Diaria
|4016
|Limpieza profunda de boquillas y filtros de la cabina para asegurar la recuperación del 95% del polvo
|30.120
|Inspección visual de uniformidad del recubrimiento
|0,96
|28.915
|-
|-
|Horno de Secado
|Pintura
|Limpieza de quemadores y sensores
|12
|Semestral
|4016
|Revisión de sensores de llama y válvulas de alivio. Limpieza de quemadores para asegurar polimerización
|48.192
|Registro de curvas térmicas y sensor de temperatura
|0,82
|39.517
|-
|Horno
|30
|4016
|120.480
|0,85
|102.408
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>El torno CNC tiene una capacidad de 10 sliders/ hora, ya que en base a los datos proporcionados por el tecnólogo, la máquina demora 3 min en realizar cada tapón/ puntera plástica (realizando 6 operaciones distintas con 6 cambios de herramienta automáticos).


=== Cálculos ===
Si tenemos en cuenta que cada unidad de producto terminado lleva 2 tapones,  fabricar las punteras necesarias para un solo slider, demora 6 minutos. Por lo que en 1 hora, se fabrican 20 tapones, correspondientes a 10 unidades de producto final.
* '''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas operativas por sección, capacidad real anual de producción por sección y nivel de aprovechamiento seccional.</u>'''''


* '''<u>''Balance de Materiales:''</u>'''
A continuación se presenta un diagrama en el que se representa el flujo de los materiales dentro del proceso productivo.
[[Archivo:Flujo MP.jpg|centro|sinmarco|1135x1135px]]
La fabricacion de los sliders, cuenta con la particularidad de que comienza con varios procesos en paralelo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| rowspan="3" |
! colspan="6" |Cantidad de máquinas y Aprovechamiento seccional
! colspan="5" |Balance Anual de Materiales
|-
|-
|Alimentación
| rowspan="2" |Seccion Op.
| rowspan="2" |¿A qué sección
|Prog. anual de prod.
 alimenta?
|Cap. real / máq. x  año
|Desp. Recup
|Cant. de máq.  necesarias
|Desp. No Recup
|Cap. real /sección x  año
|Prod. Secc
|Aprov. Seccional
|-
|-
|kg
|Un
|kg
|Un
|kg
|Un
|kg
|Un
|%
|-
|-
|Corte y Doblado de Caños
|Dobladora
|25.621,74
|35.784,00
|Soldadura
|106.022
|0,00
|1,00
|845,52
|106.022
|24.776,22
|34%
|-
|-
|Corte Laser
|Corte Laser
|14.132,58
|35.784,00
|Fresado
|199.996
|0,00
|1,00
|1.271,93
|199.996
|12.860,65
|18%
|-
|-
|Fresado
|Fresado
|12.860,65
|35.784,00
|Soldadura
|79.034
|0,00
|1,00
|0,00
|79.034
|12.860,65
|45%
|-
|-
|Mecanizado de  Acero
|Torno
|3.284,18
|35.784,00
|Soldadura
|38.955
|0,00
|1,00
|656,84
|38.955
|2.627,34
|92%
|-
|Mecanizado de  APM
|11.439,27
|Ensamble
|0,00
|3.431,78
|8.007,49
|-
|-
|Soldadura
|Soldadura
|40.264,21
|35.784,00
|Lavado
|28.915
|0,00
|2,00
|0,00
|57.830
|40.264,21
|62%
|-
|-
|Lavado
|40.264,21
|Pintura
|Pintura
|0,00
|35.784,00
|0,00
|39.517
|40.264,21
|1,00
|39.517
|91%
|-
|-
|Pintura
|40.264,21
|Horno
|Horno
|0,00
|35.784,00
|0,00
|102.408
|40.264,21
|1,00
|-
|102.408
|Horno
|35%
|40.264,21
|Ensamble
|0,00
|0,00
|40.264,21
|}
|}
Por lo tanto, la cantidad de materia prima de alimentación surge de la sumatoria de los requerimientos de las areas de corte y doblado, corte laser, Mecanizado de acero y mecanizado de APM.
 
* '''''<u>Cuello de botella</u>'''''
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Total MP de alimentación
|Cuello de botella
|54.477,77 Kg
|Torno
|}
{| class="wikitable"
|Vol.  total Ingresado para comenzar la producción
|54.477,77 kg
|-
|-
|Consumo Real de MP
|Cap. Real Anual
|54.477,77 Kg
|38.955 un/año
|-
|% Desp. Operativo En Funcion de la Producción
|17%
|-
|% Desp. Real En Función de la Producción
|17%
|-
|% Desp. Operativo En Función de la Alimentación
|11%
|-
|% Desp. Real En Función de la Alimentación
|11%
|}
|}


* '''''<u>Ritmo de trabajo</u>'''''
== Determinación de la evolución de las mercaderías ==
 
=== Tiempos de entrega y envió de las mercaderías ===
El flujo de abastecimiento de entrada está determinado por la recepción de las materias primas del proceso (tubos, barras y placas de acero, y barras de APM).
 
Al consolidar un canal de compra directo con las terminales fabriles de firmas líderes como ArcelorMittal Acindar y Extruplast aprovechando la proximidad geográfica y la localización estratégica en el Parque Industrial de La Matanza se eliminan los tiempos de intermediación. Esto permite que los plazos de recepción de materiales sean a los 5 días hábiles a partir de la formalización de la orden de compra. 
 
=== Tamaños y frecuencias de compras ===
Se establece una frecuencia mensual programada para la adquisición de todas las materias primas. El procedimiento administrativo fija que las órdenes de compra se emitan formalmente la anteúltima semana de cada mes en curso.
 
El tamaño de cada pedido se dimensiona para cubrir exactamente un mes completo de producción.


=== Cálculos ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Días Activos al año
|Peso Slider
|340
|1,35 kg
|-
|Horas Activas al Año
|5440
|-
|Horas al Año trabajadas por equipo de operarios
|2720
|-
|Semanas activas
|50
|-
|Meses Activos
|11,5
|}
|}


* '''''<u>Capacidad Real anual de maquinarias por sección:</u>'''''
* '''''<u>Evolución de la producción:</u>'''''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |Sección Op.
|
|Cap. Teórica de  la Máq.
|Sliders
|Hs Activas al año
|-
|Cap. Teórica Anual
|Volúmen de Prod.  Promedio en Régimen
|Rendimiento Operativo
|3.111
|Cap. Real Anual
|}
El proyecto cuenta con un periodo de puesta en marcha de 3 meses durante el primer año, con un incremento lineal de la eficiencia y ritmo operativo debido a la curva de aprendizaje.
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |Mes
|Ritmo de  producción
 al inicio
|Ritmo de  producción
al final
|Producción Promedio
|Producción mensual
promedio
|Producción
propuesta
|-
|-
|Sliders/Hora
|(%)
|Hs.
|(%)
|Sliders
|(%)
|%
|Un. PT
|Sliders
|Un. PT
|-
|-
|Dobladora y  Cortadora
|1
|30
|0%
|5.440
|30%
|163.200
|15%
|0,88
|3.111,00
|143.616
|467,00
|-
|-
|Corte Laser
|2
|60
|30%
|5.440
|60%
|326.400
|45%
|0,83
|3.111,00
|270.912
|1.400,00
|-
|-
|Fresado
|3
|24
|60%
|5.440
|100%
|130.560
|80%
|0,82
|3.111,00
|107.059,2
|2.489,00
|-
|-
|Torno
| colspan="4" |
|10
|Total
|5.440
|4.356,00
|54.400
|}
|0,9
{| class="wikitable"
|48.960
| colspan="2" |
|Sliders
|-
|-
|Soldadura
| colspan="2" |Volumen Prod.  Período Puesta en Marcha
|7,5
|4.356
|5.440
|-
|40.800
| colspan="2" |Volúmen Producción Promedio en Regimen
|0,96
|2.982
|39.168
|-
| colspan="2" |Volúmen Producción  en Régimen Año 1
|26.838
|-
|-
|Pintura
| colspan="2" |Volúmen Produccion  TOTAL Año 1
|12
|31.194
|5.440
|65.280
|0,82
|53.529,6
|-
|-
|Horno
| colspan="2" |Volúmen  Producción Anual - Año 2-5
|30
|35.784
|5.440
|163.200
|0,85
|138.720
|}
|}


* '''''<u>Determinación de la cantidad de máquinas operativas por sección, capacidad real anual de producción por sección y nivel de aprovechamiento seccional.</u>'''''
* '''''<u>Stock promedio de producto elaborado</u>'''''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="6" |Cantidad de máquinas y Aprovechamiento seccional
| colspan="2" |
|Sliders
|-
| colspan="2" |Volumen Promedio  Prod. Semanal - En Régimen
|688
|-
|-
| rowspan="2" |Seccion Op.
| colspan="2" |Stock Promedio Elaborado
|Prog. anual de prod.
|344
|Cap. real / máq. x  año
|}
|Cant. de máq.  necesarias
 
|Cap. real /sección x  año
* '''''<u>Evolucion de las ventas durante la vida util del proyecto</u>'''''
|Aprov. Seccional
 
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
|Sliders
|-
|-
|Un
| colspan="2" |Ventas Año 1
|Un
|30.850
|Un
|Un
|%
|-
|-
|Dobladora
| colspan="2" |Ventas Año 2 -  5
|35.784,00
|35.784
|143.616,00
|}
|1,00
 
|143.616,00
*
|25%
 
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Días  Activos al Año
|251
|-
|-
|Corte Laser
| colspan="3" |Ciclo de Elaboración
|35.784,00
|5
|270.912,00
|1,00
|270.912,00
|13%
|-
|-
|Fresado
| colspan="3" |Ciclos de Elab. Al  año
|35.784,00
|50,2
|107.059,20
|}
|1,00
'''''<u>Cálculos parciales de materias primas:</u>'''''
|107.059,20
 
|33%
'''Tubos de acero'''
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" |Consumo de tubos en periodo de puesta en marcha
|-
|-
|Torno
!% Desperdicio en regimen
|35.784,00
!% Desperdicio en puesta en marcha
|48.960,00
!Consumo de unidades
|1,00
|48.960,00
|73%
|-
|-
|Soldadura
|3%
|35.784,00
|6%
|39.168,00
|462
|1,00
|}
|39.168,00
{| class="wikitable"
|91%
! colspan="2" |Consumo de tubos en régimen año 1
|-
|-
|Pintura
!% Desperdicio
|35.784,00
!Consumo de unidades
|53.529,60
|1,00
|53.529,60
|67%
|-
|-
|Horno
|3%
|35.784,00
|2.765
|138.720,00
|}
|1,00
{| class="wikitable"
|138.720,00
|+
|26%
!Consumo total año 1
|3.227
|-
!Desperdicio no recuperable en puesta en marcha
|27,72
|-
!Desperdicio no recuperable en régimen año 1
|82,95
|-
!Desperdicio no recuperable año 1
|110,67
|-
!Desperdicio no recuperable años 2-5
|108
|-
!Mercadería en curso
|74
|-
!Consumo total año 1
|3.301
|-
!Consumo total años 2-5
|3760,4
|-
!Stock mínimo
|314
|-
!Compra de MP mes a mes
|314
|}
|}
* '''''<u>Cuello de botella</u>'''''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Cuello  de botella
|+
|Soldadura
! colspan="5" |Cuadro de evolución
|-
!
!Unidad
!Periodo de puesta en marcha
!Año 1 en régimen
!Año 2-5
|-
!Desperdicio no recuperable
|un MP
|27,72
|82,95
|108
|-
!MP en curso
|un MP
|
|74
|74
|-
!Consumo de MP
|un MP
|
|3.301
|3.760,4
|-
!Stock de MP
|un MP
|462
|314
|314
|-
|-
|Cap. Real Anual
!Compra de MP
|39.168 kg
|un MP
|462
|3.615
|4.074,4
|}
|}
 
'''Placas de acero'''
== Determinación de la evolución de las mercaderías ==
{| class="wikitable"
 
! colspan="3" |Consumo de placasen periodo de puesta en marcha
=== Tiempos de entrega y envió de las mercaderías ===
|-
El flujo de abastecimiento de entrada está determinado por la recepción de las materias primas del proceso (tubos, barras y placas de acero, y barras de APM).
!% Desperdicio en regimen
 
!% Desperdicio en puesta en marcha
Al consolidar un canal de compra directo con las terminales fabriles de firmas líderes como ArcelorMittal Acindar y Extruplast aprovechando la proximidad geográfica y la localización estratégica en el Parque Industrial de La Matanza se eliminan los tiempos de intermediación. Esto permite que los plazos de recepción de materiales sean a los 5 días hábiles a partir de la formalización de la orden de compra. 
!Consumo de unidades
 
|-
=== Tamaños y frecuencias de compras ===
|9%
Se establece una frecuencia mensual programada para la adquisición de todas las materias primas. El procedimiento administrativo fija que las órdenes de compra se emitan formalmente la anteúltima semana de cada mes en curso.
|18%
 
|9
El tamaño de cada pedido se dimensiona para cubrir exactamente un mes completo de producción.
 
=== Cálculos ===
{| class="wikitable"
|Peso  Slider
|1,35 kg
|}
|}
* '''''<u>Evolución de la producción:</u>'''''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
! colspan="2" |Consumo de placas en régimen año 1
|Sliders
|-
|kg
!% Desperdicio
!Consumo de unidades
|-
|-
|Volúmen de Prod.  Promedio en Régimen
|9%
|3.111
|47
|4.196,74
|}
|}
El proyecto cuenta con un periodo de puesta en marcha de 3 meses durante el primer año, con un incremento lineal de la eficiencia y ritmo operativo debido a la curva de aprendizaje.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |Mes
!Consumo total año 1
|Ritmo de  producción
|56
 al inicio
|-
|Ritmo de  producción
!Desperdicio no recuperable en puesta en marcha
al final
|1,62
|Producción  Promedio
|-
|Producción  mensual
!Desperdicio no recuperable en régimen año 1
promedio
|4,23
|Producción
propuesta
|-
|-
|(%)
!Desperdicio no recuperable año 1
|(%)
|5,85
|(%)
|Kg PT
|Kg PT
|-
|-
|1
!Desperdicio no recuperable años 2-5
|0%
|6
|30%
|15%
|4.196,74
|629,51
|-
|-
!Mercadería en curso
|2
|2
|30%
|60%
|45%
|4.196,74
|1.888,53
|-
|-
|3
!Consumo total año 1
|60%
|58
|100%
|-
|80%
!Consumo total años 2-5
|4.196,74
|65,25
|3.357,39
|-
|-
| colspan="4" |
!Stock mínimo
|Total
|6
|5.875,43
|-
!Compra de MP mes a mes
|6
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
! colspan="5" |Cuadro de evolución
|Sliders
|-
|kg PT
!
!Unidad
!Periodo de puesta en marcha
!Año 1 en régimen
!Año 2-5
|-
|-
| colspan="2" |Volumen Prod.  Período Puesta en Marcha
!Desperdicio no recuperable
|4.355
|un MP
|5.875,4
|1,62
|4,23
|6
|-
|-
| colspan="2" |Volúmen Producción Promedio en Regimen
!MP en curso
|3.111
|un MP
|4.196,7
|
|2
|2
|-
|-
| colspan="2" |Volúmen Producción  en Régimen Año 1
!Consumo de MP
|26.443
|un MP
|35.671,6
|
|58
|65,25
|-
|-
| colspan="2" |Volúmen Produccion  TOTAL Año 1
!Stock de MP
|30.798
|un MP
|41.546,5
|9
|6
|6
|-
|-
| colspan="2" |Volúmen  Producción Anual - Año 2-5
!Compra de MP
|35.784
|un MP
|48.272,62
|9
|64
|71,25
|}
|}
 
'''Barras de APM'''
* '''''<u>Stock promedio de producto elaborado</u>'''''
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
! colspan="3" |Consumo de barras en periodo de puesta en marcha
|Sliders
|kg PT
|-
|-
| colspan="2" |Volumen Promedio  Prod. Semanal - En Régimen
!% Desperdicio en regimen
|715
!% Desperdicio en puesta en marcha
|964,5
!Consumo de unidades
|-
|-
| colspan="2" |Stock Promedio Elaborado
|30%
|357
|45%
|481,6
|790
|}
|}
* '''''<u>Evolucion de las ventas durante la vida util del proyecto</u>'''''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
! colspan="2" |Consumo de barras en régimen año 1
|Sliders
|kg PT
|-
|-
| colspan="2" |Ventas Año 1
!% Desperdicio
|30.441
!Consumo de unidades
|41.064,9
|-
|-
| colspan="2" |Ventas Año 2 -  5
|30%
|35.784
|4.362
|48.272,6
|}
|}
* '''''<u>Consumo de Materia Prima para el programa de producción y formación de la mercadería en curso y semielaborada</u>'''''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Días  Activos al Año
!Consumo total año 1
|340
|5.152
|-
!Desperdicio no recuperable en puesta en marcha
|355,5
|-
!Desperdicio no recuperable en régimen año 1
|1.308,6
|-
!Desperdicio no recuperable año 1
|1.664,1
|-
|-
| colspan="3" |Ciclo de Elaboración
!Desperdicio no recuperable años 2-5
|5
|1342
|-
|-
| colspan="3" |Ciclos de Elab. Al  año
!Mercadería en curso
|68
|123
|}
{| class="wikitable"
! colspan="4" |Consumo MP en Periodo de Puesta en Marcha
|-
|-
|MP
!Consumo total año 1
|% Desp en Regimen
|5.275
|%Desp. P. en Marcha
|Consumo MP en Kg.
|-
|-
|MP Total
!Consumo total años 2-5
|17%
|5.938
|35%
|7.913,40
|}
{| class="wikitable"
! colspan="4" |Consumo  MP en Periodo de Regimen Año 1
|-
|-
| colspan="2" |Materia Prima
!Stock mínimo
|% Desp en Regimen
|495
|Consumo MP en Kg.
|-
|-
| colspan="2" |Materia Prima TOTAL
!Compra de MP mes a mes
|17%
|495
|41.858,18
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Consumo  TOTAL MP Año 1
! colspan="5" |Cuadro de evolución
|49.771,58
|kg MP
|-
|-
| colspan="3" |Desp. No Recup.  Puesta en Marcha
!
|2.037,97
!Unidad
|Kg MP
!Periodo de puesta en marcha
!Año 1 en régimen
!Año 2-5
|-
|-
| colspan="3" |Desp. No Recup.  Regimen Año 1
!Desperdicio no recuperable
|6.186,57
|un MP
|Kg MP
|355,5
|1.308,6
|1.342
|-
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup. Año  1
!MP en curso
|8.224,54
|un MP
|Kg MP
|
|123
|123
|-
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup Año  2-5
!Consumo de MP
|8.371,984202
|un MP
|Kg MP
|
|5.275
|5.938
|-
|-
| colspan="3" |MP en Mercaderia en  Curso
!Stock de MP
|801,1436574
|un MP
|Kg MP
|790
|495
|495
|-
|-
| colspan="3" |Producto Terminado  por ciclo
!Compra de MP
|682,74
|un MP
|Kg MP
|790
|5.770
|6.433
|}
'''Barras de acero'''
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Consumo de barras de acero en periodo de puesta en marcha
|-
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup. Por  ciclo
!% Desperdicio en regimen
|118,41
!% Desperdicio en puesta en marcha
|Kg MP
!Consumo de unidades
|-
|-
| colspan="3" |Consumo TOTAL MP Año  1
|20%
|50.572,73
|30%
|Kg MP
|38
|-
| colspan="3" |Consumo TOTAL MP Año 2-5
|57.445,7
|Kg MP
|}
|}
* Stock promedio de Materia Prima y Programa de compras
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Stock  Mínimo de MP
! colspan="2" |Consumo de barras de acero en régimen
|4.995,282075
|-
|Kg MP
!% Desperdicio
!Consumo de unidades
|-
|20%
|211
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Compra de MP
!Consumo total año 1
|249
|-
|-
|A fín de mes
!Desperdicio no recuperable en puesta en marcha
|Stock MP [kg]
|11,4
|Compra MP [kg]
|-
|-
|Enero
!Desperdicio no recuperable en régimen año 1
|4.995,28
|42,2
|4.995,28
|-
|-
|Febrero
!Desperdicio no recuperable año 1
|4.995,28
|53,6
|4.995,28
|-
|-
|Marzo
!Desperdicio no recuperable años 2-5
|4.995,28
|47
|4.995,28
|-
|-
|Abril
!Mercadería en curso
|4.995,28
|6
|4.995,28
|-
|-
|Mayo
!Consumo total año 1
|4.995,28
|255
|4.995,28
|-
|-
|Junio
!Consumo total años 2-5
|4.995,28
|286,8
|4.995,28
|-
!Stock mínimo
|24
|-
!Compra de MP mes a mes
|24
|}
{| class="wikitable"
! colspan="5" |Cuadro de evolución
|-
!
!Unidad
!Periodo de puesta en marcha
!Año 1 en régimen
!Año 2-5
|-
!Desperdicio no recuperable
|un MP
|11,4
|52,32
|57
|-
!MP en curso
|un MP
|
|6
|6
|-
!Consumo de MP
|un MP
|
|262
|296,8
|-
!Stock de MP
|un MP
|38
|25
|25
|-
!Compra de MP
|un MP
|38
|287
|321,8
|}
* '''Resumen de consumos y desperdicios parciales de materias primas'''
 
{| class="wikitable"
|+
!Consumo de materia prima año 1
!Cantidad
|-
|Caños
|3227
|-
|-
|Julio
|Placas
|4.995,28
|56
|4.995,28
|-
|-
|Agosto
|Barras APM
|4.995,28
|5152
|4.995,28
|-
|-
|Septiembre
|Barras Acero
|4.995,28
|249
|4.995,28
|-
|-
|Octubre
|TOTAL
|4.995,28
|8684
|4.995,28
|}
|-
{| class="wikitable"
|Noviembre
|'''Desperdicio no recuperable de puesta en marcha'''
|4.995,28
|'''Cantidad'''
|4.995,28
|-
|-
|Caños
|Diciembre
|28
|4.995,28
|-
|4.995,28
|Placas
|}
|2
 
|-
* '''''<u>Resúmen del programa general de evolución</u>'''''  
|Barras APM
 
|356
{| class="wikitable"
|-
! colspan="5" |Cuadro de Evolución de Mercaderías
|Barras Acero
|-
|12
|
|-
|Unidad
|TOTAL
|Período Pta. En  Marcha
|398
|Año 1
|}
|Año 2-5  
{| class="wikitable sortable"
|-
|'''Desperdicio no recuperable en régimen  Año1'''
|Ventas
|'''Cantdad'''
|kg PT
|-
|
|Caños
|41.064,91
|83
|48.272,62
|-
|-
|Placas
|Stock Prom.  Elab.
|5
|kg PT
|-
|
|Barras APM
|481,59
|1309
|481,59
|-
|-
|Barras Acero
|Produccion  
|43
|Kg PT
|-
|
|TOTAL
|41.546,50
|1440
|48.272,62
|}
{| class="wikitable"
|'''Consumo total año 1'''
|'''Cantidad'''
|-
|Caños
|3.301
|-
|Placas
|58
|-
|Barras APM
|5.275
|-
|Barras Acero
|255
|-
|TOTAL
|8889
|}
{| class="wikitable"
|'''Consumo total año 2 a 5'''
|'''Cantidad'''
|-
|Caños
|3.760,4
|-
|Placas
|65,25
|-
|Barras APM
|5.938
|-
|Barras Acero
|286,88
|-
|TOTAL
|10050,5368
|}
{| class="wikitable"
|'''Desperdicio no recuperable en regimen Año 2 -5'''
|'''Cantidad'''
|-
|Caños
|108
|-
|Placas
|6
|-
|Barras APM
|1342
|-
|Barras Acero
|47
|-
|TOTAL
|1503
|}
{| class="wikitable"
|'''Materia prima en curso'''
|'''Cantidad'''
|-
|Caños
|73,7
|-
|Placas
|1,26
|-
|Barras APM
|122,2
|-
|Barras Acero
|5,79
|-
|TOTAL
|203,03
|}
'''''<u>Consumo de Materia Prima para el programa de producción y formación de la mercadería en curso y semielaborada</u>'''''
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Consumo  TOTAL MP Año 1
|8.684 Un. MP
|-
| colspan="3" |Desp. No Recup.  Puesta en Marcha
|398 Un. MP
|-
| colspan="3" |Desp. No Recup.  Regimen Año 1
|1.440 Un. MP
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup. Año  1
|1.838 Un. MP
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup Año  2-5
|1.503 Un. MP
|-
| colspan="3" |MP en Mercaderia en  Curso
|203 Un. MP
|-
| colspan="3" |Producto Terminado  por ciclo
|712 Un. MP
|-
| colspan="3" |Desp. NO Recup. Por  ciclo
|40,35 Un. MP
|-
| colspan="3" |Consumo TOTAL MP Año  1
|8.889 Un. MP
|-
| colspan="3" |Consumo TOTAL MP Año 2-5
|10.050,54 Un. MP
|}
 
* Stock promedio de Materia Prima y Programa de compras
 
{| class="wikitable"
| colspan="3" |Stock  Mínimo de MP
|838 Un. MP
|}
{| class="wikitable"
|'''Compra materia prima'''
|'''Cantidad'''
|-
|Caños
|313
|-
|Placas
|6
|-
|Barras APM
|495
|-
|Barras Acero
|24
|-
|TOTAL
|838
|}
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Compra de MP
|-
|A fín de mes
|Stock MP [Un.]
|Compra MP [Un.]
|-
|Enero
|838,00
|838,00
|-
|Febrero
|838,00
|838,00
|-
|Marzo
|838,00
|838,00
|-
|Abril
|838,00
|838,00
|-
|Mayo
|838,00
|838,00
|-
|Junio
|838,00
|838,00
|-
|Julio
|838,00
|838,00
|-
|Agosto
|838,00
|838,00
|-
|Septiembre
|838,00
|838,00
|-
|Octubre
|838,00
|838,00
|-
|Noviembre
|838,00
|838,00
|-
|Diciembre
|838,00
|838,00
|}
 
* '''''<u>Resúmen del programa general de evolución</u>'''''  
 
{| class="wikitable"
! colspan="5" |Cuadro de Evolución de Mercaderías
|-
|
|Unidad
|Período Pta. En  Marcha
|Año 1
|Año 2-5  
|-
|Ventas
|Un PT
|
|30.850
|35.784
|-
|Stock Prom.  Elab.
|Un PT
|
|344
|344
|-
|Produccion  
|Un PT
|
|31.194
|35.784
|-
|-
|Desp. NO Recup
|Desp. NO Recup
|Kg MP
|Un MP
|
|
|8.224,54
|1.838
|8.371,98
|1.503
|-
|-
|MP en Curso
|MP en Curso
|Kg MP
|Un MP
|
|
|801,14
|203,03
|801,14
|203,03
|-
|-
|Consumo MP
|Consumo MP
|Kg MP
|Un MP
|
|
|50.572,19
|9.157,03
|57.445,74
|9.869,03
|-
|-
|Stock MP
|Stock MP
|kg MP
|Un MP
|7.913,40
|1299
|4.995,28
|838
|4.995,28
|838
|-
|-
|Compra de MP
|Compra de MP
|kg MP
|Un MP
|7.913,40
|1299
|47.654,07
|8.696,03
|57.445,74
|9.869,03
|}
|}


Línea 2196: Línea 2360:


=== Organigrama de la empresa ===
=== Organigrama de la empresa ===
[[Archivo:Organigrama - Grupo 9 - Sliders.jpg|centro|sinmarco|701x701px]]
[[Archivo:Organigrama luego de correcion.png|centro|miniaturadeimagen|695x695px]]


=== Descripción Puestos de Trabajo ===
=== Descripción Puestos de Trabajo ===
Línea 2205: Línea 2369:
* '''''<u>Supervisor de Planta:</u>''''' Actúa como soporte técnico y logístico integral para garantizar la disponibilidad operativa de los equipos y la eficiencia en los despachos, sirviendo como nexo crítico entre el área de producción y el cliente final. Sus funciones integran la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de maquinaria crítica, la gestión y control de inventarios de materia prima y productos terminados, la coordinación de los procesos de embalaje y logística de salida, y la supervisión del control de calidad final para asegurar que cada envío cumpla con los estándares de excelencia técnica.   
* '''''<u>Supervisor de Planta:</u>''''' Actúa como soporte técnico y logístico integral para garantizar la disponibilidad operativa de los equipos y la eficiencia en los despachos, sirviendo como nexo crítico entre el área de producción y el cliente final. Sus funciones integran la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de maquinaria crítica, la gestión y control de inventarios de materia prima y productos terminados, la coordinación de los procesos de embalaje y logística de salida, y la supervisión del control de calidad final para asegurar que cada envío cumpla con los estándares de excelencia técnica.   


* '''''<u>Gerente de Compras y Ventas:</u>''''' Encargado de gestionar la cadena de valor externa de la organización mediante la captación de canales comerciales y la negociación estratégica con los proveedores de insumos nacionales e internacionales. Este puesto abarca desde la prospección y fidelización de concesionarias y tiendas especializadas (canal B2B) hasta la administración de las compras de materiales críticos como acero y polímeros, incluyendo la elaboración de presupuestos técnicos, el cierre de ventas y la gestión estratégica de las plataformas de e-commerce y marketing digital para potenciar la visibilidad de la marca.  
* '''''<u>Responsable de Administración, Finanzas y RRHH:</u>''''' Ejecuta y lidera la gestión integral administrativa, financiera y del capital humano, asegurando la transparencia económica y un entorno laboral productivo que soporte los objetivos de la planta. Sus funciones principales integran la ejecución de las tareas contables diarias, tales como la facturación, el control de cuentas por cobrar y pagar, las conciliaciones bancarias y el seguimiento del flujo de caja para la elaboración de reportes financieros destinados a la Dirección General. Simultáneamente, realiza la gestión operativa de recursos humanos, incluyendo el reclutamiento técnico de perfiles especializados, la administración de legajos, la liquidación de haberes y el control del ausentismo.  


* '''''<u>Gerente Financiero:</u>''''' Tiene la misión de asegurar la integridad de la administración financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la provisión de información veraz y oportuna para la toma de decisiones económicas de la empresa. Sus tareas comprenden la gestión del flujo de caja, el control estricto de la facturación y las cobranzas, la realización de conciliaciones bancarias, la liquidación de haberes del personal y la elaboración de reportes financieros detallados para el Director General, garantizando la transparencia y salud administrativa de la firma.  
* '''''<u>Responsable Comercial:</u>''''' Encargado de gestionar de forma directa la cadena de valor externa de la organización mediante la captación de canales comerciales y la negociación estratégica con los proveedores de insumos críticos En su función de ventas técnicas, realiza la prospección y visita presencial a concesionarias y tiendas especializadas (canal B2B), elaborando presupuestos personalizados y gestionando las plataformas de e-commerce para el canal minorista. En su función de compras, es responsable de identificar y mantener vínculos con proveedores estratégicos, negociando precios de materias primas, plazos de entrega y emitiendo las órdenes de compra mensuales para garantizar la disponibilidad de materia prima en tiempo y forma según el plan de producción.
 
* '''''<u>Gerente de Recursos Humanos:</u>''''' Tiene la misión de liderar la gestión integral del capital humano de la organización, asegurando un entorno laboral productivo, seguro y legalmente sólido que soporte los objetivos estratégicos de fabricación de accesorios premium. Sus funciones principales integran el diseño y ejecución de procesos de reclutamiento y selección técnica para captar perfiles especializados; la administración de legajos, el seguimiento del ausentismo y la supervisión de la liquidación de haberes; la implementación de planes de capacitación continua orientados al manejo seguro de maquinaria y estándares de calidad; y el fomento de un clima organizacional positivo mediante acciones de mediación y bienestar. Asimismo, es responsable de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente y las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, coordinando la entrega y el uso correcto de los elementos de protección personal y supervisando las prácticas de seguridad industrial dentro de la planta.


* '''''<u>Operador de Corte y Doblado CNC:</u>''''' Responsable de la ejecución técnica del corte y curvado de los caños de acero, este rol garantiza la precisión dimensional de los componentes estructurales básicos mediante la operación de la máquina ECO 63 CNC. Sus funciones comprenden la configuración inicial y el set-up del software de control VLB 2D, la carga manual de la materia prima, la supervisión del avance automático del equipo y el control riguroso de las piezas resultantes utilizando instrumentos de metrología como el calibre digital, asegurando en todo momento que el conformado de los caños cumpla con los ángulos y longitudes especificados en los planos de diseño.   
* '''''<u>Operador de Corte y Doblado CNC:</u>''''' Responsable de la ejecución técnica del corte y curvado de los caños de acero, este rol garantiza la precisión dimensional de los componentes estructurales básicos mediante la operación de la máquina ECO 63 CNC. Sus funciones comprenden la configuración inicial y el set-up del software de control VLB 2D, la carga manual de la materia prima, la supervisión del avance automático del equipo y el control riguroso de las piezas resultantes utilizando instrumentos de metrología como el calibre digital, asegurando en todo momento que el conformado de los caños cumpla con los ángulos y longitudes especificados en los planos de diseño.   
Línea 2240: Línea 2402:
|Capacidades analíticas para el diagnóstico de fallas y conocimientos en gestión de almacenes.
|Capacidades analíticas para el diagnóstico de fallas y conocimientos en gestión de almacenes.
|-
|-
|Gerente de Compras y Ventas
|Responsable Comercial
|Título de grado en Comercialización, Marketing o Administración
|Título de grado en Comercialización, Marketing, Administración o carreras afines
|Habilidades de negociación técnica y conocimiento del mercado de accesorios para motos.
|Habilidades de negociación técnica, conocimiento profundo del mercado de accesorios para motovehículos, capacidad de análisis de costos logísticos y manejo estratégico de marketing digital y redes sociales.
|-
|Gerente Financiero
|Contador Público Nacional
|Experiencia en industrias de manufactura y normativas impositivas
|-
|-
|Gerente de R.R.H.H.
|Responsable de Administración, Finanzas y RRHH
|Título de grado en Recursos Humanos, Psicología, Relaciones del Trabajo o carreras afines
|Título en Administración de Empresas, Contador Público o Recursos Humanos
|Altas capacidades de organización, empatía y habilidades para la mediación y el trabajo interdisciplinario en un entorno de manufactura metalmecánica.
|Experiencia preferente en industrias manufactureras, manejo de normativas impositivas vigentes, gestión de flujos de fondos y habilidades de mediación para el trabajo interdisciplinario.
|-
|-
|Operador de  Corte y doblado CNC
|Operador de  Corte y doblado CNC

Revisión actual - 16:24 23 ago 2026

Determinación de la Localización

La localización de la fábrica es un factor importante en el desarrollo del proyecto, sin embargo no debe ser un limitante a la hora de llevarlo a cabo.

Por lo tanto, se desarrollará una matriz de localización, la cual nos va a permitir comparar las distintas alternativas presentes en el mercado inmobiliario, ya sea dentro o fuera de parques industriales. A su vez, esta matriz da a conocer la importancia que se le otorga a los factores puestos en análisis, es decir si son imprescindibles para el correcto funcionamiento del proyecto o no.

Los factores analizados que van a estar presentes en la matriz son:

  • Disponibilidad de terreno o nave industrial.
  • Acceso a energía eléctrica trifásica*: es un factor imprescindible ya que de este recurso depende el funcionamiento de casi la totalidad de las maquinarias utilizadas en el proceso productivo. Más allá de que la energía eléctrica se utiliza en las demás áreas de la empresa, se hace hincapié en que sea trifásica por la potencia que requiere el proceso.
  • Acceso a gas natural*: recurso fundamental para el funcionamiento del horno de curado en la zona de pintura, así como también área de cocina y/o para los sistemas de calefacción.
  • Acceso a agua de red*: en cuanto a la fabricación, el agua es necesaria para el área de lavado de las piezas. También es indispensable para las demás áreas de la empresa, cocina, baños/ duchas, etc.

* Los servicios de luz, gas y agua son fundamentales para llevar a cabo cualquier planeamiento de apertura y habilitación de planta. Esto es exigido por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, específicamente el decreto 351/79[1].

  • Cercanía con proveedores: es un factor deseable estar cerca de los principales proveedores, los cuales tienen un poder de negociación alto, tales como Acindar, Indartubo, Ormetal y Extruplast. Esto va a reducir tiempos y costos logísticos
  • Cercanía al mercado consumidor: tal como se desarrolló en el dimensionamiento comercial, el proyecto busca llegar a los consumidores finales a través de plataformas Ecommerce, por lo tanto sea cual sea la ubicación de la planta no va impedir la llegada a los clientes.

Sin embargo la porción de mercado minorista la hemos limitado a lo que es la zona del AMBA, por lo que va a ser conveniente buscar una localización que permita cubrir el mayor radio posible del área metropolitana.

  • Costos logísticos: si bien los costos logísticos resultan de las cercanías con los clientes y proveedores, hay zonas que son de por sí más costosas en términos logísticos, por falta de infraestructura vial, alto tráfico, etc.
  • Accesibilidad vial: este aspecto evalúa la cercanía a accesos viales, tales como autopistas y avenidas. Así como también la cercanía a puntos de despacho y correos.
  • Disponibilidad de mano de obra: es importante evaluar la presencia de personal calificado para el área de soldadura, manejo de máquinas CNC y pintura.
  • Restricciones industriales de la zona: es fundamental que el lugar a analizar permita el desarrollo de la industria metalúrgica.
  • Seguridad de la zona: el proyecto cuenta con maquinaria costosa,, a su vez que es deseable que la zona sea segura por la integridad del personal y para poder llevar a cabo las actividades del proceso con normalidad, fundamentalmente las cargas y descargas de camiones, entregas de materias primas, etc.
  • Disponibilidad de servicios para el tratamiento de residuos: tal como se desarrolló en el dimensionamiento económico, el proyecto terceriza el tratamiento de residuos y efluentes, por lo que es deseable la cercanía con empresas que brinden estos servicios.
  • Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones: es imprescindible contar con acceso a redes de telecomunicación para poder llevar a cabo las tareas administrativas.
  • Aspectos legales y políticos: es fundamental tener en cuenta los requisitos legales que exigen los municipios de  las zonas en análisis. Así como también los beneficios impositivos que se otorgan por la instalación de una planta industrial.

Matriz de Localización

La metodología que se siguió para la confección de la siguiente matriz es la de Factores Ponderados, la cual consiste en:

- Puntuar del 1 al 10 cada uno de los factores desarrollados anteriormente en función de su importancia.

- Puntuar del 1 al 10 cada posible localización en relación a los requerimientos.

- Seleccionar la localización con mayor puntaje como la más conveniente para desarrollar el proyecto. Las alternativas a analizar son:

  • Parque Industrial Tigre[2].
  • Parque Industrial La Matanza. [3]
  • Parque Industrial y Tecnológico Varela.[4]

Como se puede observar, el Parque Industrial de La Matanza obtuvo la puntuación máxima, por lo cual va a ser el lugar seleccionado para establecer a la empresa.

Las principales características de esta locación son:

Dirección: Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 25600, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires.

Principales accesos: Autopista Ezeiza-Cañuelas y Autovía 3.

El parque cuenta con los siguientes servicios:

  • Energía Eléctrica: líneas aéreas de media tensión.
  • Agua corriente.
  • Gas Natural.
  • Desagües: industriales, pluviales y cloacales tratados.
  • Comunicación: telefonía e internet.
  • Calles aptas para tránsito pesado.
  • Seguridad: posee 8 dársenas con vigilancia

Beneficios impositivos que otorga el predio:

  • Exención de hasta 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los ingresos de la Actividad Promocionada
  • Exención de hasta 100% del Impuesto Inmobiliario correspondiente a las Partidas afectadas a la Actividad Promocionada
  • Exención de hasta 100% del Impuesto Automotor (hasta 5 Unidades) sobre vehículos utilitarios y/o camiones afectados al proceso productivo
  • Exención del Impuesto a los sellos - en el período de construcción y montaje - para los contratos de:
  • Locación de obras o servicios. Suministro de energía eléctrica y de gas. Seguros que cubran riesgos relacionados con la construcción o montaje de instalaciones industriales.

En todos los casos el beneficio es por cuatro años y medio (4,1/2) a partir del Acto Administrativo que lo otorgue.

La exención de tributos sólo operará sobre su pago y estará siempre sujeto al cumplimiento de las disposiciones, obligaciones y deberes que establezcan las normas vigentes en la Provincia.

La ordenanza Nº 22658/12 de la Municipalidad de La Matanza, indica que las empresas que instalen una planta en un parque industrial dentro del partido, gozarán de la exención de hasta 100% de la facturación originada en las actividades promocionadas por un plazo de hasta 10 años, en los siguientes tributos municipales:

  • Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias.
  • Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
  • Tasa por Servicios Generales.
  • Derechos de Publicidad y Propaganda.
  • Tasa por Contraste de Pesas y Medidas.
  • Derechos de construcción.
  • Toda otra tasa a crearse que modifique o reemplace a las existentes.

En síntesis, la localización del proyecto será en el Parque Industrial de La Matanza

Determinación Técnica del Producto

Planos y/o Dibujos

Plano - Caño Doblado Tipo ¨Manubrio¨ C001
Plano - Extremo Roscado C002
Vista Explotada - Subconjunto 1 SE001
Plano - Plantillas C003
Plano - Plantillas C003
Subconjunto 2 - SE002
Plano - Tapones Plásticos C006
Vista Explotada - Subconjunto Slider - SE004
Vista Frontal - Subconjunto Slider SE004


Listado de Materiales (BOM)

Item Código Denominación Nivel Cantidad Unidad
1 2 3 4 5 6
1 C001 Caño doblado tipo manubrio X 1 Un.
2 C002 Extremo roscado X 2 Un.
SE1 SE001 Subconjunto 1 X 1 Un.
3 C003 Plantillas X 2 Un.
SE2 SE002 Subconjunto 2 X 1 Un.
P1 P001 Pintura X 15 Gr.
SE3 SE003 Subconjunto 3 X 1 Un.
4 C004 Fijador Químico X 0.3 Gr.
5 C005 Bulón M10 x 50 X 2 Un.
6 C006 Tapones Plásticos X 2 Un.
SE4 SE004 Subconjunto Slider X 1 Un.
7 C007 Kit Herramientas X 1 Un.
8 C008 Tuercas X 2 Un.
9 C009 Tornillos X 2 Un.
10 C010 Instructivo de Instalación X 1 Un.
11 C011 Etiqueta X 2 Un.
12 C012 Bolsa X 3 Un.
13 C013 Caja X 1 Un.
PF PT001 SLIDER X 1 Un.

Especificaciones Técnicas

Clasificación Valor
Peso 2 Kg
Materiales Extremos Acero 12L14
Material Estructura Acero SAE 1020
Material Tapones Polietileno APM
Diámetro tapón 50 mm
Diámetro caño principal 25.4 mm
Espesor pared 2 mm
Bulon de fijación M10x50
Tolerancia dimensional ± 0.5 mm

Normas Aplicables

No existen normas de cumplimiento obligatorio aplicables a este producto ni a los materiales utilizados en su fabricación.

Características Condición del Producto

Se entrega como un kit completo listo para instalar, embalado en caja de cartón que incluye el par de sliders, herramental de instalación y manual de usuario.

Instalación adecuada: Los sliders deben instalarse siguiendo el instructivo incluido en el kit, respetando los torques de apriete indicados y utilizando el herramental provisto. Una instalación incorrecta puede comprometer la efectividad del producto ante una caída.

Verificación periódica: Se recomienda revisar el ajuste de los bulones de fijación cada 1.500 km o ante cualquier caída, ya que las vibraciones propias del rodaje pueden aflojar la tornillería con el tiempo.

Inspección tras una caída: Luego de un impacto, inspeccionar el estado del tapón de APM y la estructura metálica. Si el tapón presenta desgaste significativo, debe reemplazarse por un repuesto original antes de continuar usando la moto.

Condiciones de ambiente: El producto está diseñado para uso en exteriores y es resistente a la humedad, variaciones de temperatura y agentes químicos del entorno vial (aceites, combustibles, agua). No requiere protección especial durante el uso normal.

Plan de ensayos

Proveedores

Antes de ingresar al proceso productivo, se verificará que los insumos cumplan con las certificaciones de origen:

Productos Propiedades Rangos Método
Acero Composicion de Carbono 0,43% - 0,50% Control de espesor nominal y verificación documental del remito.
Dureza 175 - 185 HB
Polietileno de Alto Peso Molecular (APM) Dimension 50 mm Control de sanidad superficial y verificación de etiqueta.
Bulonería Dureza 238 HB - 304 HB Inspección visual de marcas de grado y prueba de roscado manual


Procedimiento de control y acción ante no conformidades (Norma IRAM 15-2010)

De acuerdo con el objeto de la norma IRAM 15-2010, este sistema de muestreo por atributos está diseñado para la inspección tanto de ítems terminados como de componentes  y materias primas.

Materia Prima 1: Tubos de Acero (6 metros)

Consumo anual: 3.702 unidades.

Lote de recepción mensual (N): 3702/11,5≈ 322 tubos/mes.

Al ser el cuerpo estructural principal, se llegó a un acuerdo de un AQL estricto de 1,5% (defecto mayor).

Criterio de aceptación/rechazo: Medición de espesor (2 mm) y Ø ext (25,4 mm) contemplando sus respectivas tolerancias.


Materia Prima 2: Barras de APM (1 metro)

Consumo anual: 6.136 unidades.

Lote de recepción mensual (N): 6136/11,5≈ 534 barras/mes

Se destinan al mecanizado de tapones (control estético y de sanidad del polímero). Se establece un AQL de 4,0% (defecto menor) con el proveedor.

Criterio de aceptación/rechazo: inspección visual de ausencia de poros.


Materia Prima 3: Barras de Acero SAE 1020 (4 metros)

Consumo anual: 291 unidades.

Lote de recepción mensual (N): 291/11,5≈ 25 barras/mes

Se utilizan para fabricar los extremos roscados (críticos para la fijación del kit). Acordamos con el proveedor un AQL de 1,5% (Defecto mayor).

Criterio de aceptación/rechazo: inspección visual de marcas de grado, control dimensional del diámetro de barra con calibre digital.


Materia Prima 4: Chapas de Acero SAE 1020 (4,5 m²)

Consumo anual: 63 unidades.

Lote de recepción mensual (N): 63/11,5≈ 6 chapas/mes (algunos meses ingresan 5)

Se emplean en el corte láser de las plantillas. Se acordó un AQL de 4,0% con el proveedor (defecto menor)

Criterio de aceptación/rechazo: medición de espesor nominal dentro de las respectivas tolerancias.



Plan de muestreo correspondiente

Materia prima Lote (N) Letra inicial Letra final Tamaño de muestra (n) AQL % Aceptacón Rechazo
Tubos de acero 322 H H 50 1,5 2 3
Barras APM 534 J J 80 4 7 8
Barras de acero SAE 1020 25 C D 8 1,5 0 1
Chapas de acero SAE 1020 6 A B 3 4 0 1

Cuando una muestra aleatoria de tamaño n revela una cantidad de piezas defectuosas igual o mayor al Número de Rechazo (Re) de su plan de muestreo, el lote completo es declarado "no aceptable" y se activa de forma obligatoria el siguiente procedimiento operativo:

Aislamiento preventivo: Al detectarse la no conformidad en la inspección inicial, se interrumpe el movimiento de materiales. El lote completo se rotula físicamente con fajas o etiquetas rojas con la leyenda "Lote no conforme - Prohibido su uso en producción" y se traslada al depósito de mercadería no conforme. Esto evita mezclas accidentales con lotes aceptados que podrían comprometer la seguridad estructural de los sliders terminados. El área de calidad debe emitir de manera inmediata un informe de no conformidad (INC) y notificar a todas las partes interesadas (compras, producción y al proveedor involucrado).

La decisión de la disposición final del lote rechazado recaerá sobre el responsable de calidad (jefe de producción), optando por uno de los siguientes caminos según el estado de los stocks:

- Se rechaza la entrega completa y se exige la recolección física por parte del proveedor para su reposición por material conforme.

- Para materiales con desviaciones rectificables que no afecten su integridad estructural o estética, se evaluará la factibilidad de su reproceso interno bajo cargo del proveedor.

Control en Proceso

Se establecen tolerancias en las celdas de trabajo para evitar fallas de ensamble:

Área Descripción Tolerancia Método
Corte y Doblado Se controla la precisión de los ángulos y longitudes para garantizar el calce posterior en el chasis ± 0,5 mm en longitudes

± 0,1° en ángulos

Medición con calibre digital y transportador industrial de la primera pieza de cada lote.
Soldadura Inspección de la unión metalmecánica entre caños y plantillas Cordón continuo

Ausencia de porosidad o grietas

Inspección visual de las piezas
Tratamiento Superficial Verificación de la adherencia y acabado antes y después del horneado Cero defectos visibles Comparación visual contra un color patrón y control de uniformidad superficial

Acondicionamiento del Producto

El acondicionamiento de los sistemas de protección y carga se orienta a preservar la integridad estética y funcional del producto hasta que llega a manos del usuario. Para proteger el acabado de pintura de las estructuras metálicas, cada pieza se envuelve de manera individual utilizando plástico de burbujas o film industrial, lo cual evita raspaduras, rayones y el contacto con la humedad durante el tiempo de almacenamiento y traslado. Por su parte, los elementos de sujeción, la tornillería y las herramientas necesarias para el montaje se agrupan en bolsas selladas para asegurar que no se extravíen y para impedir que el roce de estos componentes pequeños dañe la superficie de las piezas principales.

Una vez protegidos los componentes internos, el conjunto se coloca en cajas de cartón de alta resistencia diseñadas para inmovilizar los objetos y soportar el estibado en los diferentes medios de transporte que llevan el producto hacia los puntos de venta o directamente a los compradores. Cada caja cuenta con una identificación clara del modelo de motocicleta compatible y etiquetas de fragilidad para asegurar un trato cuidadoso durante la logística. Además, se incluye material informativo esencial, como el manual de instalación con los pasos a seguir y las especificaciones técnicas para el ajuste correcto de las piezas, garantizando que el usuario pueda completar el montaje de forma exitosa y segura.

Definición del Proceso de Producción

Descripción de cada proceso productivo

El proceso se caracteriza por tener varios flujos de materiales en paralelo que convergen en la soldadura y el ensamble final.

Corte y doblado de caños: Se inicia con la transformación de la materia prima (caños de 1") mediante la máquina CNC. El operario realiza el set-up del software y carga el material; la máquina ejecuta automáticamente el avance, corte y curvado para obtener la estructura base. Se deben cortar los extremos para un ancho y realizar orificios de cada punta.

Corte láser de plantillas: En paralelo, se procesan chapas de acero SAE 1020 en la máquina. Esta etapa consiste en el corte de precisión de las plantillas que anclarán el slider al chasis de la moto, garantizando bordes limpios y exactitud dimensional mediante tecnología de fibra óptica.

Fresado: Las plantillas cortadas por láser pasan a la Fresadora CNC. Aquí se realizan los acabados técnicos y rebajes necesarios para el calce adecuado en la moto, gestionando herramientas de forma automática.

Mecanizado de componentes (torno): Se procesan las barras de acero 12L14 y de polietileno APM en el Torno CNC. En esta etapa se fabrican los extremos y, fundamentalmente, los tapones de seguridad, realizando múltiples operaciones en un solo ciclo de trabajo.

Soldadura Estructural: Es el punto de convergencia donde la soldadora une el caño curvado con las plantillas de acero. Se utiliza tecnología MIG/MAG con dispositivos de fijación para asegurar la simetría y alta resistencia mecánica del conjunto soldado. Esta etapa es el cuello de botella del proyecto.

Lavado y acondicionamiento: El conjunto soldado se somete a un lavado químico para eliminar restos de grasa y proyecciones de soldadura, preparando la superficie para asegurar la adherencia de la pintura.

Pintura electrostática: Se aplica recubrimiento sólido (polvo "over spray") mediante pistolas. La aplicación es electrostática para garantizar una película uniforme y altamente resistente a la corrosión.

Curado en horno: Las piezas pintadas ingresan al horno para un ciclo de curado térmico tipo batch. En esta etapa se produce la polimerización del polvo, adquiriendo el producto su resistencia mecánica y estética fina.

Ensamble final y embalaje: Se realiza la unión manual de la estructura metálica con los tapones de APM utilizando fijador químico y bulones. Se añaden las etiquetas, el manual de usuario y el kit de herramientas (llaves allen y tornillería) dentro de la bolsa y caja de cartón para su despacho final.

Diagrama de flujo de fabricación y control

Cursograma


Determinación de las máquinas e instalaciones

Especificaciones técnicas de las máquinas

  • Cortadora y dobladora de caños: ECO 63 CNC:

La máquina ECO 63 CNC es utilizada para el corte y doblado de los caños de 1¨, por lo tanto su participación en el proceso productivo implica la transformación de materia prima, obteniendo como resultado el C001.

El operario debe cargar los caños y hacer la configuración correspondiente.El uso de tecnología CNC de la serie ECO permite una programación intuitiva mediante una pantalla táctil industrial.

Luego la propia máquina se encargará del avance de los caños, corte y curvado. El operario se debe encargar del retiro de las piezas.

Fabricante: VLB Group

Proveedor: Zeziola S.A.[5]

Especificaciones Técnicas
Modelo ECO 63 CNC
Tubo redondo de Acero - Ø máx x Espesor de Pared 63 x 4 mm
Ejes controlados por CNC 3
Radio de Curvado Máximo 150 mm
Longitud Útil 3.000 mm
Precisión de los ejes ± 0.05
Altura de Carga 1.110 mm
Dimensiones de la máquina (mm) 1.100 x 4.600 x 1.400
Tecnología de Control Software VLB 2D
Consumo de Energía Eléctrica 5kW

La planta posee una alta capacidad de respuesta ante incrementos estacionales de demanda (octubre-febrero).

La máquina incluye indicadores visuales de estado, mensajes de advertencia y es de diseño compacto y ergonómico para reducir riesgos de accidentes. El software VLB proporciona avisos de intervención preventiva, facilitando el cumplimiento del plan de mantenimiento sin afectar la producción.

  • Torno CNC Hyundai SKT21

El Torno CNC Hyundau SKT 21 es utilizado en el mecanizado de los tapones de polietileno de alto peso molecular (APM)

El equipo cuenta con un control FANUC 21i TB y una torreta automática de 12 posiciones, lo que permite realizar las 6 operaciones necesarias con diferentes herramientas en un solo ciclo de trabajo.

Fabricante: Hyundai

Especificaciones Técnicas
Modelo Hyundai SKT 21LM
Tecnología de control FANUC 21i TB
Número de ejes 2 + eje C
Diámetro de volteo sobre bancada 550 mm
Diámetro máximo de torneado 255 mm
Capacidad de barra 65 mm
Distancia entre centros 530 mm
Velocidad de cabezal 4.000 rpm
Potencia del motor cabezal 13 kW
Tipo de torreta Auto Turret - 12 posiciones
Dimensiones de la máquina (mm) 3.150 x 1.650 x 1.870
Peso neto 4.400 Kg

El equipo opera con un sistema de cabina cerrada y control CNC para minimizar riesgos de accidentes por proyección de viruta o contacto con partes móviles.

Trabajando a dos turnos es capaz de satisfacer la demanda de 29.820 kits, operando con un margen de seguridad técnica del 35,5% para absorber variaciones en el tiempo de ciclo o mantenimientos no programados.

  • Máquina de corte láser Bodor B3

La cortadora por laser Bodor B3 se utiliza para el corte de las "plantillas" de acero SAE 1020 (Componente SE3), que son las piezas encargadas de anclar el slider al chasis de la motocicleta.

El uso de tecnología láser de fibra permite obtener bordes limpios y una precisión dimensional superior a la de los métodos artesanales.

Fabricante: Bodor[6]

Especificaciones técnicas
Modelo Bodor B3
Tecnología Láser de fibra óptica
Dimensiones de la mesa 3.000 x 1.500 mm
Potencia de la fuente láser 2 kW a 6 kW
Precisión de posicionamiento ± 0,03 mm
Aceleración máxima 1,5 G
Potencia instalada total 12 kW
Dimensiones del equipo (L x A) 4.500 mm x 2.200 mm
Peso neto 3.200 Kg
Vida útil 10 años


Al igual que la dobladora, esta sección posee una gran capacidad ociosa, lo que permite al proyecto escalar su producción o realizar trabajos para terceros sin nuevas inversiones iniciales

El equipo cuenta con cabina de protección contra radiación láser de fibra y sistema de parada de emergencia sincronizado. Para el mantenimiento basta con una limpieza diaria de lentes ópticos y revisión del gas de asistencia. El desperdicio generado se recolecta y comercializa como chatarra recuperable.

  • Soldadora Industrial Intraud.

La soldadora permite la unión del caño curvado (SE2) con las plantillas de acero cortadas por láser (SE3) para conformar el semielaborado SE4 (estructura final del slider)

La elección de la marca nacional Intraud asegura robustez y facilidad en la obtención de consumibles (alambre y gas) y repuestos. La soldadura MIG/MAG es ideal para este proyecto porque garantiza una unión de alta resistencia estructural.

Fabricante: Intraud[7]

Especificaciones técnicas
Marca Intraud
Tecnología MIG/MAG Semiautomática
Potencia instalada 5 kW
Área de trabajo 4 m2
Vida útil 10 años
Insumos principales Alambre y gas de protección
Seguridad Pantallas UV y extractor de humos
Mantenimiento Limpieza de boquillas y revisión mensual de fuente

Esta sección opera con un nivel de aprovechamiento muy alto y eficiente. Es conveniente para el proyecto ya que demuestra que se está utilizando el equipo casi al límite de su capacidad real en 2 turnos, sin necesidad de invertir en una segunda soldadora en la etapa inicial.

La estación cuenta con pantallas de protección contra rayos UV, extractor de humos y el operario debe utilizar equipo de protección personal.

Limpieza de boquillas y revisión de la fuente de potencia de forma mensual. Los residuos generados (mermas de alambre) se recolectan como chatarra para su comercialización.

  • Fresadora CNC 16 Herramientas Xh-7136 Control Gsk 218mc-h

La fresadora CNC Xh-7136, se utiliza para realizar el cabado técnico, perforaciones especiales y rebajes en las plantillas de acero.

La capacidad de gestionar 16 herramientas de forma automática permite realizar múltiples operaciones (fresado de bordes, perforado y avellanado) en un solo montaje. Esto asegura la precisión dimensional necesaria para las piezas de aluminio y acero.

Fabricante: Ader.

Especificaciones técnicas
Modelo XH-7136
Tipo de máquina Fresa CNC
Cambiador automático 16 herramientas
Tecnología de control GSK 218mc-h
Dimensionamiento del equipo (L x A) 2.200 mm x 2.000 mm
Ocupación en planta 5 m2
Potencia instalada 8 kW
Vida útil 10 años

El equipo cuenta con cabina de protección contra salpicaduras de refrigerante y virutas, además de sensor de apertura de puerta para parada automática. Requiere inspección semanal de los niveles de refrigerante y lubricante de las guías lineales.

  • Pistola de pintura en polvo

Las pistolas de pintura en polvo facilita la aplicación de recubrimiento sólido sobre el conjunto soldado (SE4), previo al ingreso al horno de curado.

La tecnología de pintura en polvo o "Over Spray" consiste en una pintura sólida que, al someterse a altas temperaturas, se transforma en una película altamente resistente a la corrosión y fatiga mecánica.

Fabricante: Imancolor[8]

Especificaciones técnicas
Marca Imancolor
Tecnología Aplicación electrostática
Potencia instalada 3 kW
Espacio físico (cabina) 6,0 m² (3,0 m x 2,0 m)
Vida útil 10 años
Seguridad Conexión a tierra y protección respiratoria obligatoria
Mantenimiento Revisión diaria de inyectores y limpieza de filtros

El equipo opera con una capacidad ociosa suficiente para absorber incrementos en la demanda estacional de verano.

El operario debe contar con equipo de protección respiratoria específico y la cabina debe tener conexión a tierra para evitar descargas estáticas accidentales. Los químicos utilizados en la limpieza previa (fosfatados y desengrasantes) deben ser tratados por especialistas externos.

  • Horno de secado

El horno de secado esta presente en la etapa final de elaboración de la estructura principal del slider. Recibe las piezas con el polvo electrostático aplicado y las somete a un ciclo de temperatura controlado.

El curado térmico es indispensable para que el recubrimiento sólido ("Over Spray") se polimeriza y adquiera su máxima resistencia mecánica y química.

Fabricante: TecnoSpray

Especificaciones técnicas
Marca TecnoSpray
Tecnología Curado térmico tipo Batch
DImensiones (L x A x H) 3,5 m x 2,5 m x 2,2 m
Área total ocupada 15 m²
Potencia eléctrica 20 kW
Insumo principal Gas envasado
Vida útil 10 años
Seguridad Sensores de llama y corte por sobretemperatura
Mantenimiento Limpieza mensual de quemadores y filtros

El horno debe contar con sensores de llama, válvulas de alivio de presión, aislamiento térmico de alta densidad y un sistema de corte automático por sobretemperatura.

Limpieza mensual de quemadores y revisión de los filtros de aire. El mantenimiento ordinario anual se estima en el 1% del valor de la instalación.

Consumos de energía, agua y otros servicios

Consumo de energía

Categoría tarifaria: Al superar los 50 kW de demanda máxima, el proyecto encuadra técnicamente en la Tarifa 3 - BT (grandes demandas en baja tensión) de Edenor.

Producción
Sección Cantidad Potencia (kW)
Dobladora 1 5
Torno 1 13
Corte laser 1 12
Soldadora 2 10
Fresadora 1 8
Pintura 1 3
Horno 1 20
Total 71
Administración y comercialización
Equipo Cantidad Potencia (kW) Subtotal (kW)
Aire acondicionado 4 1,5 6
Pava eléctrica 1 2 2
Microondas 1 1,2 1,2
Computadoras (PCs de escritorio) 6 0,25 1,5
Cafetera 1 0,8 0,8
Luminarias 17 0,05 0,85
Heladera 1 0,3 0,3
Router, extensor e impresora 1 0,15 0,15
Seca manos 3 1,5 4,5
Total 17,3

Cálculo del consumo físico (kWh)

El consumo se determina en función de las 4.016 horas activas anuales (251 días, 2 turnos de 8 hs) y el Coeficiente Operativo (C.O.) estimado para cada sección, el cual contempla los tiempos de carga, descarga y ajustes de set-up donde la máquina no consume su potencia.

Producción
Sección Potencia (kW) Cant. Maq C.O Consumo anual (kWh)
Dobladora 5 1 0,88 17.670
Torno 13 1 0,97 50.642
Corte láser 12 1 0,83 39.999
Soldadura 5 2 0,96 38.554
Fresado 8 1 0,82 26.345
Pintura 3 1 0,82 9.879
Horno 20 1 0,85 68.272
Consumo total 71 251.361
Administración y comercialización
Equipos Potencia (kW) Uso Consumo (kWh/año)
Aire acondicionado 6 40% hs 9.638,40
Computadoras 1,5 80% hs 4.819,20
Luminarias 0,85 100% hs 3.413,60
Seca manos 4,5 2% hs 361,44
Heladera 0,3 30% hs 361,44
Pava eléctrica 2 2% hs 160,64
Cafetera 0,8 5% hs 160,64
Microondas 1,2 2% hs 96,38
Router, extensor e impresoras 0,15 100% hs 602,40
Total 17,3 19.614,14

POTENCIA TOTAL INSTALADA: 83,30 kW

CONSUMO TOTAL ANUAL (Régimen): 270.975,58 kWh/año.

CONSUMO AÑO 1 (95% por ineficiencia): 257.426,8 kWh/año


Consumo de agua

Para el cálculo del consumo de agua primero hicimos un análisis individual por operario y de los usos operativos que presentaba la planta en su día a día.

Uso Individual Consumo estimado por dia
Baños 15 L
Lavado de manos 5 L
Duchas 20 L
Uso comedor 5 L
TOTAL 45 L
Limpieza Consumo Frecuencia
Piezas antes de la pintura 30 L 2 veces por día
General de la planta 75 L 1 vez por semana

Considerando que la empresa trabaja durante 251 días (52 semanas activas) y que cuenta con 14 personas por turno, realizamos los cálculos finales:

Uso Consumo Cantidad de Personas Cantidad de veces al año Consumo Anual (L)
Uso Individual 45 L 14 251 * 2 turnos = 502 316.260
Limpieza piezas 30 L - 251 * 2 turnos = 502 15.060
Limpieza general 75 L - 52 3.900
TOTAL 335.220

Mantenimiento y medios de control

Máquina Actividad Frecuencia Descrpción Control
Dobladora Limpieza de matrices y chequeo de ejes Semanal Limpieza de herramental de curvado. El software VLB 2D proporciona avisos de intervención preventiva Verificación de ángulos con transportador industrial
Torno CNC Remoción de viruta y lubricación de guías Diaria / Por turno Limpieza profunda de viruta de APM para evitar obstrucciones Inspección visual constante y monitoreo de alarmas de carga
Cortadora Láser Limpieza de lentes y filtros de extracción Diaria Limpieza diaria de lentes ópticos. Revisión de gas de asistencia y filtros del sistema de extracción de humos Inspección visual de bordes y rebabas
Soldadora Limpieza de boquillas y chequeo de fuente Diaria Limpieza de proyecciones en la torcha. Revisión mensual de la fuente de potencia y presión de gas Inspección visual de penetración y uso de plantillas
Fresadora Control de niveles y lubricación lineal Semanal Inspección de niveles de refrigerante y lubricante de guías. Limpieza de mesa de trabajo Verificación de avellanados y perforaciones especiales
Pistola de Pintura Limpieza de inyectores y filtros Diaria Limpieza profunda de boquillas y filtros de la cabina para asegurar la recuperación del 95% del polvo Inspección visual de uniformidad del recubrimiento
Horno de Secado Limpieza de quemadores y sensores Semestral Revisión de sensores de llama y válvulas de alivio. Limpieza de quemadores para asegurar polimerización Registro de curvas térmicas y sensor de temperatura

Cálculos

  • Balance de Materiales:

A continuación se presenta un diagrama en el que se representa el flujo de los materiales dentro del proceso productivo.

La fabricacion de los sliders, cuenta con la particularidad de que comienza con varios procesos en paralelo.

Balance Anual de Materiales
Alimentación ¿A qué sección

 alimenta?

Desp. Recup Desp. No Recup Prod. Secc
unidad unidad unidad unidad
Corte y Doblado de Caños 3.702 Ensamble 1 0 122 35.784
Mecanizado de Acero 291 Ensamble 1 0 58,2 71.568
Ensamble 1 107.352 Ensamble 2 0 0 35784
Corte Laser 63 Fresado 0 6 71.568
Fresado 71.568 Ensamble 2 0 0 71.568
Ensamble 2 107.352 Soldadura 0 0 35.784
Soldadura 35.784 Lavado 0 0 35.784
Lavado 35.784 Pintura 0 0 35.784
Pintura 35.784 Horno 0 0 35.784
Horno 35.784 Ensamble 3 0 0 35.784
Mecanizado de APM 6.136 Ensamble 3 0 1.841 71.568
Ensamble 3 107.352 - 0 0 35.784

Por lo tanto, la cantidad de materia prima de alimentación surge de la sumatoria de los requerimientos de las áreas de corte y doblado, corte laser, Mecanizado de acero y mecanizado de APM.

Total MP de alimentación 10.192 unidades
Vol. total Ingresado para comenzar la producción 10.192 unidades
Consumo Real de MP 10.192 unidades
% Desp. Operativo En Funcion de la Producción 6%
% Desp. Real En Función de la Producción 6%
% Desp. Operativo En Función de la Alimentación 20%
% Desp. Real En Función de la Alimentación 20%
  • Ritmo de trabajo
Días al año 365 días
Días de fin de semana 104 días
Cant. feriados promedio al año 10 días
Días activos al año 251 días
Horas activas al año 4016
Semanas activas 52
Meses Activos 12
  • Capacidad Real anual de maquinarias por sección:
Sección Op. Cap. Teórica de la Máq. Hs Activas al año Cap. Teórica Anual Rendimiento Operativo Cap. Real Anual
Sliders/Hora Hs. Sliders % Sliders
Dobladora y Cortadora 30 4016 120.480 0,88 106.022
Corte Laser 60 4016 240.960 0,83 199.996
Fresado 24 4016 96.384 0,82 79.034
Torno* 10 4016 40.160 0,97 38.955
Soldadura 7,5 4016 30.120 0,96 28.915
Pintura 12 4016 48.192 0,82 39.517
Horno 30 4016 120.480 0,85 102.408

*El torno CNC tiene una capacidad de 10 sliders/ hora, ya que en base a los datos proporcionados por el tecnólogo, la máquina demora 3 min en realizar cada tapón/ puntera plástica (realizando 6 operaciones distintas con 6 cambios de herramienta automáticos).

Si tenemos en cuenta que cada unidad de producto terminado lleva 2 tapones, fabricar las punteras necesarias para un solo slider, demora 6 minutos. Por lo que en 1 hora, se fabrican 20 tapones, correspondientes a 10 unidades de producto final.

  • Determinación de la cantidad de máquinas operativas por sección, capacidad real anual de producción por sección y nivel de aprovechamiento seccional.
Cantidad de máquinas y Aprovechamiento seccional
Seccion Op. Prog. anual de prod. Cap. real / máq. x año Cant. de máq. necesarias Cap. real /sección x año Aprov. Seccional
Un Un Un Un %
Dobladora 35.784,00 106.022 1,00 106.022 34%
Corte Laser 35.784,00 199.996 1,00 199.996 18%
Fresado 35.784,00 79.034 1,00 79.034 45%
Torno 35.784,00 38.955 1,00 38.955 92%
Soldadura 35.784,00 28.915 2,00 57.830 62%
Pintura 35.784,00 39.517 1,00 39.517 91%
Horno 35.784,00 102.408 1,00 102.408 35%
  • Cuello de botella
Cuello de botella Torno
Cap. Real Anual 38.955 un/año

Determinación de la evolución de las mercaderías

Tiempos de entrega y envió de las mercaderías

El flujo de abastecimiento de entrada está determinado por la recepción de las materias primas del proceso (tubos, barras y placas de acero, y barras de APM).

Al consolidar un canal de compra directo con las terminales fabriles de firmas líderes como ArcelorMittal Acindar y Extruplast aprovechando la proximidad geográfica y la localización estratégica en el Parque Industrial de La Matanza se eliminan los tiempos de intermediación. Esto permite que los plazos de recepción de materiales sean a los 5 días hábiles a partir de la formalización de la orden de compra. 

Tamaños y frecuencias de compras

Se establece una frecuencia mensual programada para la adquisición de todas las materias primas. El procedimiento administrativo fija que las órdenes de compra se emitan formalmente la anteúltima semana de cada mes en curso.

El tamaño de cada pedido se dimensiona para cubrir exactamente un mes completo de producción.

Cálculos

Peso Slider 1,35 kg
  • Evolución de la producción:
Sliders
Volúmen de Prod. Promedio en Régimen 3.111

El proyecto cuenta con un periodo de puesta en marcha de 3 meses durante el primer año, con un incremento lineal de la eficiencia y ritmo operativo debido a la curva de aprendizaje.

Mes Ritmo de producción

 al inicio

Ritmo de producción

al final

Producción Promedio Producción mensual

promedio

Producción

propuesta

(%) (%) (%) Un. PT Un. PT
1 0% 30% 15% 3.111,00 467,00
2 30% 60% 45% 3.111,00 1.400,00
3 60% 100% 80% 3.111,00 2.489,00
Total 4.356,00
Sliders
Volumen Prod. Período Puesta en Marcha 4.356
Volúmen Producción Promedio en Regimen 2.982
Volúmen Producción en Régimen Año 1 26.838
Volúmen Produccion TOTAL Año 1 31.194
Volúmen  Producción Anual - Año 2-5 35.784
  • Stock promedio de producto elaborado
Sliders
Volumen Promedio Prod. Semanal - En Régimen 688
Stock Promedio Elaborado 344
  • Evolucion de las ventas durante la vida util del proyecto
Sliders
Ventas Año 1 30.850
Ventas Año 2 - 5 35.784
Días Activos al Año 251
Ciclo de Elaboración 5
Ciclos de Elab. Al año 50,2

Cálculos parciales de materias primas:

Tubos de acero

Consumo de tubos en periodo de puesta en marcha
% Desperdicio en regimen % Desperdicio en puesta en marcha Consumo de unidades
3% 6% 462
Consumo de tubos en régimen año 1
% Desperdicio Consumo de unidades
3% 2.765
Consumo total año 1 3.227
Desperdicio no recuperable en puesta en marcha 27,72
Desperdicio no recuperable en régimen año 1 82,95
Desperdicio no recuperable año 1 110,67
Desperdicio no recuperable años 2-5 108
Mercadería en curso 74
Consumo total año 1 3.301
Consumo total años 2-5 3760,4
Stock mínimo 314
Compra de MP mes a mes 314
Cuadro de evolución
Unidad Periodo de puesta en marcha Año 1 en régimen Año 2-5
Desperdicio no recuperable un MP 27,72 82,95 108
MP en curso un MP 74 74
Consumo de MP un MP 3.301 3.760,4
Stock de MP un MP 462 314 314
Compra de MP un MP 462 3.615 4.074,4

Placas de acero

Consumo de placasen periodo de puesta en marcha
% Desperdicio en regimen % Desperdicio en puesta en marcha Consumo de unidades
9% 18% 9
Consumo de placas en régimen año 1
% Desperdicio Consumo de unidades
9% 47
Consumo total año 1 56
Desperdicio no recuperable en puesta en marcha 1,62
Desperdicio no recuperable en régimen año 1 4,23
Desperdicio no recuperable año 1 5,85
Desperdicio no recuperable años 2-5 6
Mercadería en curso 2
Consumo total año 1 58
Consumo total años 2-5 65,25
Stock mínimo 6
Compra de MP mes a mes 6
Cuadro de evolución
Unidad Periodo de puesta en marcha Año 1 en régimen Año 2-5
Desperdicio no recuperable un MP 1,62 4,23 6
MP en curso un MP 2 2
Consumo de MP un MP 58 65,25
Stock de MP un MP 9 6 6
Compra de MP un MP 9 64 71,25

Barras de APM

Consumo de barras en periodo de puesta en marcha
% Desperdicio en regimen % Desperdicio en puesta en marcha Consumo de unidades
30% 45% 790
Consumo de barras en régimen año 1
% Desperdicio Consumo de unidades
30% 4.362
Consumo total año 1 5.152
Desperdicio no recuperable en puesta en marcha 355,5
Desperdicio no recuperable en régimen año 1 1.308,6
Desperdicio no recuperable año 1 1.664,1
Desperdicio no recuperable años 2-5 1342
Mercadería en curso 123
Consumo total año 1 5.275
Consumo total años 2-5 5.938
Stock mínimo 495
Compra de MP mes a mes 495
Cuadro de evolución
Unidad Periodo de puesta en marcha Año 1 en régimen Año 2-5
Desperdicio no recuperable un MP 355,5 1.308,6 1.342
MP en curso un MP 123 123
Consumo de MP un MP 5.275 5.938
Stock de MP un MP 790 495 495
Compra de MP un MP 790 5.770 6.433

Barras de acero

Consumo de barras de acero en periodo de puesta en marcha
% Desperdicio en regimen % Desperdicio en puesta en marcha Consumo de unidades
20% 30% 38
Consumo de barras de acero en régimen
% Desperdicio Consumo de unidades
20% 211
Consumo total año 1 249
Desperdicio no recuperable en puesta en marcha 11,4
Desperdicio no recuperable en régimen año 1 42,2
Desperdicio no recuperable año 1 53,6
Desperdicio no recuperable años 2-5 47
Mercadería en curso 6
Consumo total año 1 255
Consumo total años 2-5 286,8
Stock mínimo 24
Compra de MP mes a mes 24
Cuadro de evolución
Unidad Periodo de puesta en marcha Año 1 en régimen Año 2-5
Desperdicio no recuperable un MP 11,4 52,32 57
MP en curso un MP 6 6
Consumo de MP un MP 262 296,8
Stock de MP un MP 38 25 25
Compra de MP un MP 38 287 321,8
  • Resumen de consumos y desperdicios parciales de materias primas
Consumo de materia prima año 1 Cantidad
Caños 3227
Placas 56
Barras APM 5152
Barras Acero 249
TOTAL 8684
Desperdicio no recuperable de puesta en marcha Cantidad
Caños 28
Placas 2
Barras APM 356
Barras Acero 12
TOTAL 398
Desperdicio no recuperable en régimen Año1 Cantdad
Caños 83
Placas 5
Barras APM 1309
Barras Acero 43
TOTAL 1440
Consumo total año 1 Cantidad
Caños 3.301
Placas 58
Barras APM 5.275
Barras Acero 255
TOTAL 8889
Consumo total año 2 a 5 Cantidad
Caños 3.760,4
Placas 65,25
Barras APM 5.938
Barras Acero 286,88
TOTAL 10050,5368
Desperdicio no recuperable en regimen Año 2 -5 Cantidad
Caños 108
Placas 6
Barras APM 1342
Barras Acero 47
TOTAL 1503
Materia prima en curso Cantidad
Caños 73,7
Placas 1,26
Barras APM 122,2
Barras Acero 5,79
TOTAL 203,03

Consumo de Materia Prima para el programa de producción y formación de la mercadería en curso y semielaborada

Consumo TOTAL MP Año 1 8.684 Un. MP
Desp. No Recup. Puesta en Marcha 398 Un. MP
Desp. No Recup. Regimen Año 1 1.440 Un. MP
Desp. NO Recup. Año 1 1.838 Un. MP
Desp. NO Recup Año 2-5 1.503 Un. MP
MP en Mercaderia en Curso 203 Un. MP
Producto Terminado por ciclo 712 Un. MP
Desp. NO Recup. Por ciclo 40,35 Un. MP
Consumo TOTAL MP Año 1 8.889 Un. MP
Consumo TOTAL MP Año 2-5 10.050,54 Un. MP
  • Stock promedio de Materia Prima y Programa de compras
Stock Mínimo de MP 838 Un. MP
Compra materia prima Cantidad
Caños 313
Placas 6
Barras APM 495
Barras Acero 24
TOTAL 838
Compra de MP
A fín de mes Stock MP [Un.] Compra MP [Un.]
Enero 838,00 838,00
Febrero 838,00 838,00
Marzo 838,00 838,00
Abril 838,00 838,00
Mayo 838,00 838,00
Junio 838,00 838,00
Julio 838,00 838,00
Agosto 838,00 838,00
Septiembre 838,00 838,00
Octubre 838,00 838,00
Noviembre 838,00 838,00
Diciembre 838,00 838,00
  • Resúmen del programa general de evolución
Cuadro de Evolución de Mercaderías
Unidad Período Pta. En Marcha Año 1 Año 2-5
Ventas Un PT 30.850 35.784
Stock Prom. Elab. Un PT 344 344
Produccion Un PT 31.194 35.784
Desp. NO Recup Un MP 1.838 1.503
MP en Curso Un MP 203,03 203,03
Consumo MP Un MP 9.157,03 9.869,03
Stock MP Un MP 1299 838 838
Compra de MP Un MP 1299 8.696,03 9.869,03

Determinación del personal

Organigrama de la empresa

Descripción Puestos de Trabajo

  • Director General: Responsable de la conducción estratégica y el liderazgo integral de la organización, este rol define los objetivos de largo plazo y garantiza la sostenibilidad económica en el mercado de accesorios premium para motovehículos. Sus labores incluyen el establecimiento de políticas de crecimiento y posicionamiento institucional, la supervisión de indicadores clave de gestión (KPIs) en las áreas de ventas y producción, y la toma de decisiones críticas sobre inversiones tecnológicas y alianzas estratégicas con terminales automotrices para asegurar la escalabilidad y rentabilidad del negocio.
  • Jefe de Producción: Ejerce el liderazgo directo sobre el flujo operativo de manufactura con el fin de coordinar integralmente el proceso productivo bajo estrictos estándares de eficiencia y cumplimiento de plazos de entrega. Entre sus responsabilidades centrales se encuentran la planificación detallada de las órdenes de fabricación, la organización de turnos y asignación de tareas a la fuerza operativa, la supervisión continua del trabajo en las unidades de soldadura y CNC, y la vigilancia del cumplimiento de las normativas de Seguridad e Higiene Industrial para resolver proactivamente cualquier conflicto operativo en la planta.
  • Supervisor de Planta: Actúa como soporte técnico y logístico integral para garantizar la disponibilidad operativa de los equipos y la eficiencia en los despachos, sirviendo como nexo crítico entre el área de producción y el cliente final. Sus funciones integran la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de maquinaria crítica, la gestión y control de inventarios de materia prima y productos terminados, la coordinación de los procesos de embalaje y logística de salida, y la supervisión del control de calidad final para asegurar que cada envío cumpla con los estándares de excelencia técnica.
  • Responsable de Administración, Finanzas y RRHH: Ejecuta y lidera la gestión integral administrativa, financiera y del capital humano, asegurando la transparencia económica y un entorno laboral productivo que soporte los objetivos de la planta. Sus funciones principales integran la ejecución de las tareas contables diarias, tales como la facturación, el control de cuentas por cobrar y pagar, las conciliaciones bancarias y el seguimiento del flujo de caja para la elaboración de reportes financieros destinados a la Dirección General. Simultáneamente, realiza la gestión operativa de recursos humanos, incluyendo el reclutamiento técnico de perfiles especializados, la administración de legajos, la liquidación de haberes y el control del ausentismo.
  • Responsable Comercial: Encargado de gestionar de forma directa la cadena de valor externa de la organización mediante la captación de canales comerciales y la negociación estratégica con los proveedores de insumos críticos En su función de ventas técnicas, realiza la prospección y visita presencial a concesionarias y tiendas especializadas (canal B2B), elaborando presupuestos personalizados y gestionando las plataformas de e-commerce para el canal minorista. En su función de compras, es responsable de identificar y mantener vínculos con proveedores estratégicos, negociando precios de materias primas, plazos de entrega y emitiendo las órdenes de compra mensuales para garantizar la disponibilidad de materia prima en tiempo y forma según el plan de producción.
  • Operador de Corte y Doblado CNC: Responsable de la ejecución técnica del corte y curvado de los caños de acero, este rol garantiza la precisión dimensional de los componentes estructurales básicos mediante la operación de la máquina ECO 63 CNC. Sus funciones comprenden la configuración inicial y el set-up del software de control VLB 2D, la carga manual de la materia prima, la supervisión del avance automático del equipo y el control riguroso de las piezas resultantes utilizando instrumentos de metrología como el calibre digital, asegurando en todo momento que el conformado de los caños cumpla con los ángulos y longitudes especificados en los planos de diseño.
  • Operarios de Mecanizado CNC: Este puesto tiene como misión la fabricación de componentes de alta precisión, tales como los tapones de polietileno de alto peso molecular y el roscado de barras de acero, utilizando tecnología de torneado Hyundai SKT 21 y fresado XH-7136. Sus responsabilidades integran la gestión de cambios de herramientas en torretas automáticas, el ajuste de parámetros en controles, y el mantenimiento de un flujo de trabajo eficiente mediante el control de la viruta para lograr acabados técnicos de alta calidad.
  • Operario de Corte Láser y Fresado: Encargado de la transformación de chapas de acero SAE 1020 en plantillas de anclaje, este operario utiliza la máquina Bodor B3 de fibra óptica y la fresadora Xh-7136, para obtener bordes limpios y una precisión dimensional que facilite el calce perfecto en el chasis de la motocicleta. Sus labores incluyen la preparación de la maquinaria, la carga y descarga de láminas metálicas, la asistencia en el posicionamiento de piezas mediante software de diseño (CAD) para optimizar el aprovechamiento del material y el monitoreo de los sistemas de extracción de humos, operando siempre bajo estrictas normas de seguridad para la prevención de riesgos asociados a la radiación láser.
  • Soldadores Especializados MIG/MAG: Responsables de la unión estructural crítica entre los caños curvados y las plantillas de acero, este rol asegura la integridad mecánica y la seguridad pasiva de los sistemas de protección mediante tecnología de soldadura MIG/MAG. Sus funciones principales abarcan el uso de dispositivos de fijación para garantizar la simetría de los conjuntos, la ejecución de cordones de soldadura con penetración controlada según estándares de calidad, el esmerilado posterior de las uniones y un control visual exhaustivo para detectar porosidades o grietas.
  • Operario de Pintura y Horno: Tiene la misión de aplicar el tratamiento superficial anticorrosivo y estético final mediante procesos de pintura electrostática en polvo y curado térmico controlado. Sus tareas integran el lavado y acondicionamiento químico previo de las estructuras para eliminar residuos de grasa, la aplicación uniforme del recubrimiento sólido mediante pistolas electrostáticas y la gestión de los ciclos de temperatura en el horno de curado para asegurar la correcta polimerización del material, operando bajo rigurosos protocolos de seguridad para ambientes expuestos a riesgos térmicos y químicos.
  • Operarios de Ensamble Final y Embalaje: Este equipo es responsable de la conformación final del producto, asegurando que cada kit sea despachado con la excelencia estética y técnica requerida. Sus funciones comprenden la unión manual de las estructuras metálicas terminadas con los componentes de APM, el etiquetado reglamentario, el armado de kits que incluyan manuales de instalación y el herramental específico (llaves allen y tornillería), y la gestión del embalaje final para prevenir daños durante el transporte, requiriendo una alta capacidad de organización y compromiso con los estándares de entrega al cliente.

Calificación y Formación necesaria de los Operadores

Puesto de Trabajo Calificación Formación Necesaria/ Requisitos exigidos.
Director General Título de grado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines Experiencia comprobable en el rubro, habilidades de comunicación asertiva , liderazgo, resolucion de problemas, capacidad de análisis y toma de decisiones estrategicas.
Jefe de producción Título de grado en Ingeniería Industrial o Mecánica Experiencia comprobable en gestión de plantas industriales y liderazgo de equipos técnicos.
Supervisor de planta Título de grado en Ingeniería Mecánica o Electromecánica Capacidades analíticas para el diagnóstico de fallas y conocimientos en gestión de almacenes.
Responsable Comercial Título de grado en Comercialización, Marketing, Administración o carreras afines Habilidades de negociación técnica, conocimiento profundo del mercado de accesorios para motovehículos, capacidad de análisis de costos logísticos y manejo estratégico de marketing digital y redes sociales.
Responsable de Administración, Finanzas y RRHH Título en Administración de Empresas, Contador Público o Recursos Humanos Experiencia preferente en industrias manufactureras, manejo de normativas impositivas vigentes, gestión de flujos de fondos y habilidades de mediación para el trabajo interdisciplinario.
Operador de Corte y doblado CNC Técnico Mecánico Formación específica en programación CNC y manejo de instrumentos de medición de precisión
Operador de Mecanizado CNC Técnico Mecánico Experiencia comprobable en centros de mecanizado y control numérico
Operador de Corte Laser y Fresado Técnico Mecanico Conocimientos básicos en software de diseño asistido por computadora (CAD) y normas de bioseguridad láser.
Operario de Soldadura Soldador certificado Experiencia en soldadura estructural y conocimiento técnico en el uso de dispositivos de fijación industrial
Operario de Área de pintura y horno Secundario completo Formación técnica en aplicación de recubrimientos industriales y seguridad en ambientes de alta temperatura
Operario Ensamble final y embalaje Secundario completo Perfil orientado al detalle, prolijidad en elmanejo de productos terminados y capacidadpara el trabajo físico en tareas logísticas

Listado de Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles

Muebles y Útiles Cantidad
Bancos de trabajo 2
Escritorios 6
Sillas ergonomicas para oficina 8
Tachos de basura 8
Lockers 15
Mesas comedor 3
Sillas comedor 16
Carros Utilitarios 8
Zorras 3
Pallets 10
EPP 12
Detectores de humo 4
Extintores 4
Computadoras 6
Router 1
Extensor de Router 1
Impresora 1
Archiveros 10
Inodoros 7
Lavamanos 7
Duchas 3
Griferia de Baños 7
Dispenser jabon líquido 4
Porta rollo papel higienico 7
Porta toallas 3
Secamanos 3
Heladera 1
Microondas 1
Cafetera 1
Pava eléctrica 1
Lavamanos Cocina 1
Grifería de Cocina 1
Aire acondicionado 4
Dispenser de agua 2
Luminarias Planta Industrial 8
Luminarias Planta Alta 9
Luces de emergencia 5

Anteproyecto de Planta

Plano de planta

Plano de planta baja - Área productiva.

Plano de planta alta - Área administrativa.

Plano - Recorrido de materiales

Cronograma de ejecución

Referencias