{"id":27805,"date":"2022-12-15T09:57:27","date_gmt":"2022-12-15T09:57:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=27805"},"modified":"2025-07-22T11:47:20","modified_gmt":"2025-07-22T11:47:20","slug":"eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/","title":{"rendered":"Eficiencia de una m\u00e1quina industrial: Calculo, ejemplos y aplicaciones"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice dei contenuti<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Allinea l&#039;indice dei contenuti\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#La_eficiencia_de_una_maquina_OEE\" >La eficiencia de una m\u00e1quina: OEE<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#%C2%BFEn_que_consiste_la_eficiencia_de_una_maquina\" >\u00bfEn qu\u00e9 consiste la eficiencia de una m\u00e1quina?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Disponibilidad_A\" >Disponibilidad (A):<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Rendimiento_P\" >Rendimiento (P):<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Calidad_Q\" >Calidad (Q):<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Ejemplo_de_calculo_de_la_eficiencia_de_una_maquina\" >Ejemplo de c\u00e1lculo de la eficiencia de una m\u00e1quina<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Grandes_perdidas_que_afectan_a_la_eficiencia_de_una_maquina\" >Grandes p\u00e9rdidas que afectan a la eficiencia de una m\u00e1quina<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Perdidas_por_puesta_a_punto_y_ajuste\" >P\u00e9rdidas por puesta a punto y ajuste<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Ralenti_y_paradas_menores\" >Ralent\u00ed y paradas menores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Perdidas_de_arranque\" >P\u00e9rdidas de arranque<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Perdidas_por_reduccion_de_velocidad\" >P\u00e9rdidas por reducci\u00f3n de velocidad<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Defectos_de_calidad_desechos_y_retrabajos\" >Defectos de calidad (desechos y retrabajos)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#Definicion_de_la_eficiencia_de_una_maquina_OEE_de_clase_mundial\" >Definici\u00f3n de la eficiencia de una m\u00e1quina (OEE) de clase mundial<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#%C2%BFComo_establecer_la_definicion_de_eficiencia_de_una_maquina\" >\u00bfC\u00f3mo establecer la definici\u00f3n de eficiencia de una m\u00e1quina?\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/eficiencia-de-una-maquina-industrial-calculo-ejemplos-y-aplicaciones\/#%C2%BFQue_rangos_de_eficiencia_de_una_maquina_industrial_se_pueden_considerar_como_adecuados\" >\u00bfQu\u00e9 rangos de eficiencia de una m\u00e1quina industrial se pueden considerar como adecuados?\u00a0<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<div class=\"adM\">\n<div class=\"im\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_eficiencia_de_una_maquina_OEE\"><\/span><b>La eficiencia de una m\u00e1quina: OEE<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La OEE es una m\u00e9trica utilizada para medir la eficiencia global de los equipos en los programas de mantenimiento productivo. Esta m\u00e9trica incluye la efectividad y la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0y es un recurso com\u00fan en Lean Manufacturing pues sirve para resolver las siguientes cuestiones:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00bfCon qu\u00e9 frecuencia est\u00e1 disponible la m\u00e1quina para funcionar?<\/li>\n<li>\u00bfA qu\u00e9 velocidad funciona cuando est\u00e1 en marcha?<\/li>\n<li>\u00bfCu\u00e1ntas piezas aceptables se han producido?<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p>Para calcular la<b>\u00a0eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0se utiliza la siguiente f\u00f3rmula para determinar la OEE :<i>OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad<\/i><\/p>\n<p><i>OEE = A x P x Q<\/i><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFEn_que_consiste_la_eficiencia_de_una_maquina\"><\/span><b>\u00bfEn qu\u00e9 consiste la eficiencia de una m\u00e1quina?<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A continuaci\u00f3n se definen los tres componentes de la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la OEE.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Disponibilidad_A\"><\/span>Disponibilidad (A):<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>La disponibilidad es la unidad de tiempo que la m\u00e1quina est\u00e1 disponible para funcionar dividida por el tiempo total disponible posible. Esta m\u00e9trica no incluye ninguna cifra de rendimiento relativa al funcionamiento de la m\u00e1quina mientras est\u00e1 en marcha.<\/p>\n<p><i>DISPONIBILIDAD = Tiempo de funcionamiento \/ Tiempo de producci\u00f3n planificado<\/i><\/p>\n<p>La disponibilidad utilizada para determinar la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina,<\/b>\u00a0s\u00f3lo incluye el tiempo de funcionamiento programado, planificado o asignado a la m\u00e1quina y<b>\u00a0<\/b>no debe confundirse con otra m\u00e9trica com\u00fan llamada utilizaci\u00f3n. La utilizaci\u00f3n puede incluir todas las horas del d\u00eda, independientemente de la programaci\u00f3n y es m\u00e1s eficaz para planificar la capacidad y analizar la absorci\u00f3n de los costos fijos.<\/p>\n<p>Por tanto, la disponibilidad examina la propia m\u00e1quina y se centra m\u00e1s en la absorci\u00f3n de los costos variables.<\/p>\n<p><i>Tiempo de funcionamiento = Tiempo de producci\u00f3n previsto &#8211; Tiempo de inactividad previsto<\/i><\/p>\n<p>El tiempo de inactividad planificado incluye las pausas para comer, las reuniones y cualquier otra pausa programada regularmente que sea independiente de la m\u00e1quina.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rendimiento_P\"><\/span>Rendimiento (P):<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Tambi\u00e9n conocido como eficiencia, es una medida que indica lo bien que funciona la m\u00e1quina mientras est\u00e1 en marcha dentro del tiempo de funcionamiento.<\/p>\n<p><i>RENDIMIENTO = Piezas Producidas \/ (Velocidad Ideal * Tiempo de Funcionamiento) * 100%<\/i><\/p>\n<p>Dove:<\/p>\n<p>Piezas Producidas = Rechazo no planificado + piezas aceptables.<\/p>\n<p>Velocidad Ideal = Velocidad \u00f3ptima a la que deber\u00eda funcionar la pieza en la m\u00e1quina.<\/p>\n<p>Tiempo de funcionamiento = Tiempo de producci\u00f3n planificado &#8211; Tiempo de inactividad planificado<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Calidad_Q\"><\/span>Calidad (Q):<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Otro par\u00e1metro que define la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>, es la calidad que es una medida del n\u00famero de piezas que est\u00e1n dentro de la especificaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con cu\u00e1ntas se produjeron. En algunos casos, existe una producci\u00f3n de rechazo planificado.<\/p>\n<p>El rechazo planificado es un t\u00e9rmino problem\u00e1tico porque todo rechazo es un lucro cesante, aunque est\u00e9 incluido en el presupuesto y el costo. Si un competidor averigua c\u00f3mo eliminarlo, se crea una estructura de costos en desventaja y resulta m\u00e1s improbable conseguir nuevos negocios.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si la m\u00e1quina debe calentar algunas piezas o aprender un proceso, estas piezas no deber\u00edan incluirse en el c\u00e1lculo. Sin embargo, esto representa una oportunidad para encontrar una manera de evitar permanentemente estas piezas de calentamiento o piezas de desecho iniciales es una mejora cre\u00edble.<\/p>\n<p><i>CALIDAD = Piezas aceptables \/ Piezas totales * 100%<\/i><\/p>\n<p>Dove:<\/p>\n<p>Piezas totales = Piezas aceptables + Piezas de rechazo no planificadas<\/p>\n<p>Un reto en los procesos de producci\u00f3n a granel es que las piezas de una operaci\u00f3n pueden no ser reconocidas como defectuosas hasta fases posteriores. No en todos los casos es posible realizar una inspecci\u00f3n de la totalidad de los criterios, por lo que los defectos pueden detectarse m\u00e1s adelante de la m\u00e1quina que los cre\u00f3.<\/p>\n<p>Esto significa que, en realidad, la parte de calidad de la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0tendr\u00eda que volver a calcularse con el valor m\u00e1s bajo de Piezas Aceptables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ejemplo_de_calculo_de_la_eficiencia_de_una_maquina\"><\/span><b>Ejemplo de c\u00e1lculo de la eficiencia de una m\u00e1quina<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para determinar la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina,\u00a0<\/b>veamos un ejemplo del que se conocen los siguientes datos para un turno de 8 horas:<\/p>\n<ul>\n<li>Un total de cinco tiempos de pausa planificados que suman 50 minutos<\/li>\n<li>10 minutos de tiempo de inactividad no planificado debido a un fallo de utillaje<\/li>\n<li>Se determin\u00f3 que la velocidad ideal de la m\u00e1quina para producir esta pieza era de 400 piezas\/min.<\/li>\n<li>150.000 piezas producidas durante el turno de 8 horas<\/li>\n<li>Se desecharon 25.000 piezas por estar fuera de especificaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Calculemos cada elemento de la OEE:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Disponibilidad (A):<\/strong>\n<p class=\"p1\">Hay un total de 480 minutos en un turno. Se planificaron 50 minutos m\u00e1s, por lo que esos minutos se eliminar\u00e1n del denominador. Por tanto, el denominador de la disponibilidad es (480-50) \/ 480 = 430 minutos (es el tiempo de producci\u00f3n planificado).<\/p>\n<p class=\"p1\">El numerador es el tiempo de funcionamiento que elimina el tiempo total de inactividad no planificado, que s\u00f3lo fue de 10 minutos debido a un fallo de las herramientas. Por tanto, el tiempo de funcionamiento fue de 420 minutos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Por tanto, A = 420 minutos \/ 430 minutos = 97,67%.<\/p>\n<p class=\"p1\">Hay que tener en cuenta que otra m\u00e9trica com\u00fan que miden las empresas es la utilizaci\u00f3n que en este caso ser\u00eda 420 \/ 480 = 87,5%. Es decir, independientemente del motivo del tiempo de inactividad perdido, el equipo utiliz\u00f3 el 87,5% del tiempo potencial durante el turno.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Rendimiento (P):<\/strong>\n<p class=\"p1\">El denominador se refiere a los 420 minutos de funcionamiento. Si la m\u00e1quina deb\u00eda producir 400 piezas por minuto, al multiplicarlo por 420 minutos se obtiene la cantidad de piezas que deber\u00edan haberse producido, que es 168.000 piezas.<\/p>\n<p class=\"p1\">En la realidad, la m\u00e1quina fabric\u00f3 150.000 piezas debido a algunas p\u00e9rdidas. Por tanto, P = 150.000 piezas \/ 168.000 piezas = 89,29%.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Calidad(Q):<\/strong>\n<p class=\"p1\">Dado que se desecharon 25.000 piezas, 125.000 de las 150.000 eran aceptables. Por tanto, Q = 125.000 \/ 150.000 = 83,33%.<\/p>\n<p class=\"p1\">Para obtener el OEE, basta con multiplicar los 3 valores anteriores para saber la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina:<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\"><i>OEE = 97,67% * 89,29% * 83,33% = 72,7%.<\/i><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si quieres ampliar conocimientos, consulta este ejemplo sobre hacer la\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/medicion-de-eficiencia-en-plantas-industriales-de-alimentacion-calculo-de-la-oee\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/medicion-de-eficiencia-en-plantas-industriales-de-alimentacion-calculo-de-la-oee\/&amp;source=gmail&amp;ust=1671180965142000&amp;usg=AOvVaw0bi5iTu4lYLZGOuKz-LA4r\">medici\u00f3n de eficiencia en plantas industriales de alimentaci\u00f3n: C\u00e1lculo de la OEE.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Grandes_perdidas_que_afectan_a_la_eficiencia_de_una_maquina\"><\/span><b>Grandes p\u00e9rdidas que afectan a la eficiencia de una m\u00e1quina<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Las p\u00e9rdidas afectan a la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0y a los tres componentes de la OEE. Desglosar las p\u00e9rdidas en estas categor\u00edas ayuda al equipo a priorizar las mejoras. Las p\u00e9rdidas afectan a uno de los tres productos (A, P o Q) y el \u00e1rea con el porcentaje m\u00e1s bajo es probablemente un buen punto para que el equipo centre sus mejoras.<\/p>\n<p>P\u00e9rdidas por aver\u00eda<\/p>\n<p>Aver\u00edas repentinas o inesperadas de los equipos que hacen que la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0sea menor pues est\u00e1 menos disponible. Entre los factores que contribuyen se incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Aver\u00edas mec\u00e1nicas importantes<\/li>\n<li>Fallos del sistema el\u00e9ctrico<\/li>\n<li>Fallos estructurales<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perdidas_por_puesta_a_punto_y_ajuste\"><\/span>P\u00e9rdidas por puesta a punto y ajuste<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Il\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0se ve mermada por los tiempos de inactividad y productos defectuosos que se producen cuando se detiene la producci\u00f3n de una pieza y el equipo se configura o ajusta para cumplir los requisitos de otra pieza. El grado de p\u00e9rdida depende de factores como:<\/p>\n<ul>\n<li>Normas de proceso<\/li>\n<li>Nivel de mantenimiento de los equipos<\/li>\n<li>Consistencia y calidad de las herramientas<\/li>\n<li>Nivel de destreza del operario<\/li>\n<li>Estandarizaci\u00f3n entre m\u00e1quinas<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ralenti_y_paradas_menores\"><\/span>Ralent\u00ed y paradas menores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>La producci\u00f3n se interrumpe por un mal funcionamiento temporal o cuando la m\u00e1quina est\u00e1 en ralent\u00ed. Entre los factores que contribuyen a ello se incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Productos defectuosos que provocan la parada de la l\u00ednea<\/li>\n<li>Interrupci\u00f3n del flujo de producci\u00f3n, falta de producto o materia prima, herramientas<\/li>\n<li>Dependencia de componentes de montaje u otros insumos<\/li>\n<li>Operario en otra m\u00e1quina u otras tareas<\/li>\n<li>Aver\u00eda temporal del equipo<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perdidas_de_arranque\"><\/span>P\u00e9rdidas de arranque<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Este tipo de p\u00e9rdida que afecta a la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina,\u00a0<\/b>es una p\u00e9rdida de rendimiento que se produce durante las primeras etapas de la producci\u00f3n: desde la puesta en marcha de la m\u00e1quina, el calentamiento, la fase de aprendizaje hasta el momento en que la m\u00e1quina est\u00e1 produciendo con regularidad y calidad. El grado de p\u00e9rdida depende de factores como:<\/p>\n<ul>\n<li>Mantenimiento del equipo<\/li>\n<li>Utillaje<\/li>\n<li>Materia prima<\/li>\n<li>Nivel de habilidad del operario<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perdidas_por_reduccion_de_velocidad\"><\/span>P\u00e9rdidas por reducci\u00f3n de velocidad<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Se refiere a la diferencia entre la velocidad de dise\u00f1o del equipo y la velocidad real de funcionamiento. Es posible que algunas piezas no puedan funcionar a la velocidad m\u00e1xima de una m\u00e1quina. Los factores incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Problemas mec\u00e1nicos<\/li>\n<li>Riesgo de fabricar piezas inaceptables a velocidades m\u00e1s altas<\/li>\n<li>Formaci\u00f3n del operario<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Defectos_de_calidad_desechos_y_retrabajos\"><\/span>Defectos de calidad (desechos y retrabajos)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Otros sucesos que afectan a la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0son las p\u00e9rdidas de calidad causadas por el mal funcionamiento de los equipos o utillajes. El grado de p\u00e9rdida depende de factores como:<\/p>\n<ul>\n<li>Mantenimiento de los equipos<\/li>\n<li>Utillaje<\/li>\n<li>Materia prima<\/li>\n<li>Nivel de destreza del operario o cumplimiento de los PNT<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para poder minimizar las seis grandes p\u00e9rdidas en los procesos industriales, es muy \u00fatil\u00a0\u00a0implantar soluciones de\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/machine-monitoring-en-la-manufactura-industrial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/machine-monitoring-en-la-manufactura-industrial\/&amp;source=gmail&amp;ust=1671180965142000&amp;usg=AOvVaw2jTDJRYw0VsxHg7i3sF4mO\">machine monitoring en la manufactura industrial.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicion_de_la_eficiencia_de_una_maquina_OEE_de_clase_mundial\"><\/span><b>Definici\u00f3n de la eficiencia de una m\u00e1quina (OEE) de clase mundial<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La definici\u00f3n de \u00abClase Mundial\u00bb depende de varios factores y de las entradas exactas para el c\u00e1lculo. La OEE de clase mundial es mostrada de forma diferente por muchos autores y empresas. Es un valor relativo, a medida que aumenta la competencia y aumentan las expectativas, el valor aceptable para una OEE de \u00abClase Mundial\u00bb es mayor.<\/p>\n<p>Lo m\u00e1s importante a la hora de mejorar la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0es utilizar una definici\u00f3n coherente y est\u00e1ndar e incluir la definici\u00f3n del equipo en el Plan de Recogida de Datos y en el Plan de Control. Esto se aplica a cualquier definici\u00f3n m\u00e9trica para la que existan diferentes f\u00f3rmulas aceptadas por la industria.<\/p>\n<p>Pero, como cualquier m\u00e9trica, la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0debe definirse con una comprensi\u00f3n clara de las entradas, su significado y los tipos de decisiones que podr\u00edan desencadenar. Por tanto, hay que asegurarse de que la m\u00e9trica impulsar\u00e1 las mejores decisiones globales.<\/p>\n<p>No existe una \u00fanica m\u00e9trica que explique la productividad, la eficiencia y el rechazo, pero estas tres categor\u00edas tienen un gran alcance y requieren claridad para que un valor de OEE proporcione informaci\u00f3n de la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina\u00a0<\/b>que sea justa y significativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_establecer_la_definicion_de_eficiencia_de_una_maquina\"><\/span><b>\u00bfC\u00f3mo establecer la definici\u00f3n de eficiencia de una m\u00e1quina?\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Es muy importante que todas las partes interesadas que utilicen la m\u00e9trica OEE sepan c\u00f3mo se calcula y qu\u00e9 se incluye y excluye, para permitir que todos concentren sus esfuerzos en las mejoras. Por ello,es fundamental que la empresa o equipo defina la m\u00e9trica y mantenga la coherencia.<\/p>\n<p>Una vez definida, se debe dedicar un tiempo a educar a las partes interesadas y pedirles que hagan un par de c\u00e1lculos de muestra para solidificar su comprensi\u00f3n.<\/p>\n<p>Cuando existe desacuerdo sobre la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0tal y como est\u00e1 definida, al menos es lo suficientemente buena como para proporcionar una m\u00e9trica direccional. Esto significa que midiendo la OEE de forma consistente en el tiempo y en todas las m\u00e1quinas, se puede decir si la OEE de la m\u00e1quina est\u00e1 mejorando o empeorando, incluso si el n\u00famero es extremadamente alto o bajo en relaci\u00f3n con la clase mundial.<\/p>\n<p>Esto es m\u00e1s importante que intentar determinar si un % es bueno, malo, de clase mundial, etc. La cuesti\u00f3n es saber si se est\u00e1 mejorando o empeorando la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina.<\/b><\/p>\n<p>En resumen, se debe medir la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>\u00a0de forma coherente en toda la empresa y utilizarla con fines direccionales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_rangos_de_eficiencia_de_una_maquina_industrial_se_pueden_considerar_como_adecuados\"><\/span><b>\u00bfQu\u00e9 rangos de eficiencia de una m\u00e1quina industrial se pueden considerar como adecuados?\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<div>\n<div class=\"im\">\n<p>La OEE y sus porcentajes directos pueden ser enga\u00f1osos. Es muy raro que una m\u00e9trica pueda contar toda la historia, independientemente de lo exhaustiva que pueda parecer su f\u00f3rmula. Siempre es necesario un elemento humano para comprobar y equilibrar los n\u00fameros.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, hay que considerar que se puede a\u00f1adir mucha mano de obra que probablemente mejorar\u00e1 la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina<\/b>. Es importante mejorar una m\u00e9trica sin suboptimizar otras.<\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">Por ejemplo:Si hay dos m\u00e1quinas que pueden ejecutar una pieza en particular y suponiendo que la disponibilidad y la calidad son iguales para cada m\u00e1quina.<\/p>\n<p>Disponibilidad: 93,75% (ambas funcionan 7,5 horas de las 8 previstas)<\/p>\n<p>Calidad: 90,00% (ambas hacen 10.000 piezas de rechazo no planificadas + 90.000 piezas aceptables cuando hacen un total de 100.000 piezas)<\/p>\n<p>Se tiene que:<\/p>\n<p>El ritmo ideal en la M\u00c1QUINA 1 es de 200 piezas\/minuto para esa pieza.<\/p>\n<p>El ritmo ideal en la M\u00c1QUINA 2 es de 250 piezas\/minuto para esa pieza.<\/p>\n<p>La M\u00c1QUINA 2 es m\u00e1s nueva y est\u00e1 equipada con mejor tecnolog\u00eda, por lo que puede producir las mismas piezas m\u00e1s r\u00e1pidamente sin sacrificar los niveles de calidad.<\/p>\n<p>Normalmente la pieza siempre se programa en la M\u00c1QUINA 2 porque obtiene el mismo nivel de Calidad y Disponibilidad y funciona mucho m\u00e1s r\u00e1pido que la M\u00c1QUINA 1.<\/p>\n<p>El rendimiento t\u00edpico de la M\u00c1QUINA 2 es de 225 piezas\/minuto durante un tiempo de funcionamiento de 450 minutos (7,5 horas), produciendo as\u00ed 101.250 piezas. Sin embargo, si la M\u00c1QUINA 2 est\u00e1 llena o parada por reparaci\u00f3n ese d\u00eda, se env\u00eda a la M\u00c1QUINA 1 para que funcione.<\/p>\n<p>Durante los mismos 450 minutos, la M\u00c1QUINA 1 produce un total de 87.750 piezas, lo que supone una media de 195 piezas\/minuto.<\/p>\n<p>Mirando los porcentajes de Rendimiento:<\/p>\n<p><i>Rendimiento M\u00c1QUINA 1 = 87.750 \/ (200*450) = 97,5%<\/i><\/p>\n<p><i>Rendimiento M\u00c1QUINA 2 = 101.250 \/ (250*450) = 90,0%<\/i><\/p>\n<p>Ahora, calculando cada OEE:<\/p>\n<p><i>OEE M\u00c1QUINA 1: 93,75% * 97,5% * 90,0% = 82,2%<\/i><\/p>\n<p><i>OEE M\u00c1QUINA 2: 93,75% * 90,0% * 90,0% = 75,9%<\/i><\/p>\n<\/div>\n<p>\u00bfLa M\u00c1QUINA 1 tiene mejor OEE y la pieza deber\u00eda producirse all\u00ed? No, porque 195 piezas\/minuto no es aceptable cuando normalmente funciona a 225 piezas\/minuto en la M\u00c1QUINA 2 con los mismos niveles de Calidad y Disponibilidad.<\/p>\n<p>Esto es a\u00fan m\u00e1s importante cuando la empresa sabe que este tipo de pieza debe producirse a 225 piezas\/minuto, por lo que cualquier cantidad inferior reducir\u00e1 el margen, suponiendo que todo lo dem\u00e1s se mantenga constante.<\/p>\n<p>Se podr\u00eda utilizar 250 piezas\/minuto como la tasa ideal en el denominador al calcular el rendimiento de la M\u00c1QUINA 1, pero entonces esto no ser\u00eda realmente la\u00a0<b>eficiencia de la M\u00c1QUINA<\/b>\u00a01.<\/p>\n<p>La empresa deber\u00eda mantener esta parte en la M\u00c1QUINA 2 y trabajar para reducir las p\u00e9rdidas de velocidad para aumentar el nivel de\u00a0<b>eficiencia de la M\u00c1QUINA<\/b>\u00a01.<\/p>\n<p>En otras palabras, si se fuerza demasiado la medici\u00f3n de la OEE, eso puede inclinar a los operarios y supervisores a simplemente ejecutar las piezas en una m\u00e1quina con una velocidad m\u00e1xima o ideal m\u00e1s lenta s\u00f3lo para mostrar una OEE m\u00e1s alta.<\/p>\n<p>Se debe utilizar un Mantenimiento Productivo Total (TPM) o una mejor planificaci\u00f3n de la capacidad para acercarse a la causa ra\u00edz de por qu\u00e9 la pieza no pudo producirse en la M\u00c1QUINA 2. Esas variables de entrada de proceso clave (KPIV) son las entradas que un equipo debe corregir, prevenir y controlar para mejorar la\u00a0<b>eficiencia de una m\u00e1quina.<\/b><\/p>\n<p>Descubre otras formas de\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/calcular-la-productividad-mediante-oee-mejores-practicas-que-puedes-aplicar-en-la-planta\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/calcular-la-productividad-mediante-oee-mejores-practicas-que-puedes-aplicar-en-la-planta\/&amp;source=gmail&amp;ust=1671180965142000&amp;usg=AOvVaw2dabuCZAZhJEjCejVRXNz5\">calcular la productividad mediante OEE: Mejores pr\u00e1cticas que puedes aplicar en la planta.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La eficiencia de una m\u00e1quina: OEE La OEE es una m\u00e9trica utilizada para medir la eficiencia global de los equipos en los programas de mantenimiento productivo. 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