Fecha límite para el envío de resumenes: 21/Abril/2024

El Diseño para la Mantenibilidad engloba múltiples perspectivas que finalmente impactan en los costos, tiempos y recursos asociados al mantenimiento, dentro del ciclo de vida de los productos [1, 2, 3]. Los métodos tradicionales empleados para este enfoque a menudo se soportan sobre aproximaciones cualitativas (basados en recomendaciones) [4] o cuantitativas (basados en métricas) [5, 6] que requieren de fases de diseño detallado o de complejos modelos matemáticos para su correcta aplicación. Aún resulta compleja y difícil, la tarea de aplicar análisis de mantenibilidad en las fases iniciales de diseño dada la incidencia de factores relacionados directamente a la tarea a ejecutar por el sistema o producto (con información disponible limitada, o requerimientos de ingeniería poco claros) y factores relacionables a la toma de decisiones (conforme a la experticia y diversidad del equipo de diseño) en un entorno de incertidumbre para usuarios e ingenieros.

 

Los productos modulares o concebidos bajo esta filosofía de diseño, parten de una similitud en los componentes que lo integran, siendo agrupados conforme a heurística o principios de arquitectura [7, 8]. Lo anterior, permite que los productos modulares desde su concepción promuevan reparaciones o sustituciones rápidas, reduciendo el requerimiento de almacenamiento y mejorando la mantenibilidad en general [9]. Pese a lo anterior, aún existen algunos retos para mejorar la integración de directa de diseño conceptual de productos modulares y la mantenibilidad de estos, siendo vital para la industria, considerando las tendencias actuales de los fabricantes a ofrecer sus  productos en conjunto con su servicio postventa.

 

Conforme a lo anterior, el presente trabajo, pretende aportar una nueva aproximación metodológica hacia el Diseño para la Mantenibilidad de productos modulares, visto desde las etapas incipientes de diseño. Se propone un método sistemático resumido en seis pasos, basado en la integración de conocimientos empíricos y analíticos. La metodología desarrollada es aplicada a un caso de estudio de un producto orientado al sector de construcción y minería,  mostrando ser una herramienta de apoyo en para la incorporación efectiva de criterios de mantenibilidad en el diseño modular.

Referencias

[1] T.-C. Kuo, S. H. Huang y H.-C. Zhang, «Design for manufacture and design for ‘X’: concepts, applications, and perspectives,» Computers & Industrial Engineering, vol. 41, p. 241–260, 2001.
[2] M. A. Moss, Designing for minimal maintenance expense: the practical application of reliability and maintainability, vol. 1, CRC Press, 1985.
[3] B. S. Dhillon, Engineering maintainability: how to design for reliability and easy maintenance, Gulf Professional Publishing, 1999.
[4] Y.-T. Tsai, K.-S. Wang y S.-P. Lo, «A study of modularity operation of systems based on maintenance consideration,» Journal of Engineering Design, vol. 14, p. 41–56, 2003.
[5] A. Coulibaly, R. Houssin y B. Mutel, «Maintainability and safety indicators at design stage for mechanical products,» Computers in industry, vol. 59, p. 438–449, 2008.
[6] Y. Gao, Y. Feng y J. Tan, «Product modular design incorporating preventive maintenance issues,» Chinese Journal of Mechanical Engineering, vol. 29, p. 406–420, 2016.
[7] A. K. Kamrani y M. S. Sa’ed, Product design for modularity, Springer Science & Business Media, 2002.
[8] J. Mesa, H. Maury, R. Arrieta, A. Bula y C. Riba, «Characterization of modular architecture principles towards reconfiguration: a first approach in its selection process,» The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 80, p. 221–232, 2015.
[9] Z. Tjiparuro y G. Thompson, «Review of maintainability design principles and their application to conceptual design,» Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, vol. 218, p. 103–113, 2004.

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