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viernes, 22 de enero de 2016

OPINIÓN

La ventaja de la mejora continua de la productividad técnica de los países actualmente más avanzados tecnológicamente se ha ido conformando desde el siglo XVIII debido a la innovación y mejora de los procesos productivos, a ello contribuyeron en origen dos cuestiones fundamentales: la revolución científico técnica que permitió el uso de energías como el carbón y el petróleo, y la acumulación originaria de capital realizada entre los siglos XVI, XVII y XVIII por las potencias coloniales europeas, que permitió la realización de fuertes inversiones.

LA INNOVACIÓN TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA AMINORAR EL DETERIORO AMBIENTAL.

La innovación técnica en los procesos de producción para aminorar el deterioro ambiental.

La ventaja de la mejora continua de la productividad técnica de los países actualmente más avanzados tecnológicamente se ha ido conformando desde el siglo XVIII debido a la innovación y mejora de los procesos productivos, a ello contribuyeron en origen dos cuestiones fundamentales: la revolución científico técnica que permitió el uso de energías como el carbón y el petróleo, y la acumulación originaria de capital realizada entre los siglos XVI, XVII y XVIII por las potencias coloniales europeas, que permitió la realización de fuertes inversiones. Esta fue en origen la ventaja en los procesos de producción de las antiguas metrópolis coloniales y desde entonces la iniciativa ha sido siempre de los países desarrollados.
La primera gran innovación fue la división de las tareas desarrollada en la Primera Revolución Industrial. En este aspecto los países industrializados han evolucionado de manera más efectiva que los países en desarrollo, mientras que en los primeros, existe una mejora continuada en la especialización y eficacia en la organización del trabajo, tanto en la agricultura, como en la industria y los servicios, en los países pobres, la división y organización del trabajo sigue respondiendo a un modelo jerárquico y clasista.
La Segunda innovación fue la mecanización y automatización, este aspecto es el que más fuertemente se desarrolla en los países desarrollados, los procesos de investigación en tecnología, biotecnología, informática etc., ha impulsado también una secuencia continuada de adelantos en la producción que han supuesto la segunda e importante innovación en el incremento de la productividad técnica.
La tercera innovación fue la ciencia del trabajo y la aplicación de la ingeniería humana (taylorismo) siendo la innovación que más se exporta a los países en desarrollo con el fin de conseguir un mayor rendimiento de la mano de obra. El taylorismo se combina tanto en los países ricos como en los pobres con el (fordismo) desarrollado por Henry Ford, sistema de trabajo basado en líneas de montaje que articulan el movimiento del producto por las distintas fases de la producción hasta el acabado final, que sustituye el al antiguo movimiento de piezas hacia una zona de montaje. Tanto el taylorismo como el fordismo son utilizados por las empresas multinacionales, aunque no tienen gran implantación en las pequeñas empresas locales de los países en desarrollo.
Las tres innovaciones expuestas hasta ahora son las más conocidas y aplicadas en la industria; no obstante, en los países más avanzados tecnológicamente, las innovaciones que marcan actualmente la diferencia en la productividad técnica de las grandes empresas de los diversos sectores económicos tienen que ver con la organización del trabajo.
En ese sentido, la cuarta innovación histórica, ha sido el nuevo concepto del trabajador.
Desde el siglo XVIII hasta mediados del XX, con la rápida expansión de las industrias e incremento de la fuerza laboral industrial, los directivos de las empresas tendían a tratar a los trabajadores bajo el concepto de vagos, resentidos y no motivados, esta consideración, llevaba a un tipo de organización del trabajo costosa basada en la vigilancia permanente de los trabajadores con personal indirecto no productivo.
En la segunda mitad del siglo XX, se va comprobando en Estados Unidos y Europa que no se puede materializar un progreso sustancial en la productividad técnica si no se establecen unas relaciones de comunicación entre trabajadores y directivos y de auto-responsabilidad del trabajador, que permita desmontar la superestructura organizativa de control y ahorrar de esa manera el elevado coste de su mantenimiento.


OPINIÓN

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de producción como Costos, Calidad, Confiabilidad, Flexibilidad. 


LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS EN LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD,LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA .

    LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS EN LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA.

Procesos Productivos
Los procesos Productivos son una Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o servicios).
Esta definición “sencilla” no lo es tanto, pues de ella depende en alto grado la productividad del proceso.

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de producción.
1º. Costos (eficiencia)
2º. Calidad
3º. Confiabilidad
4º. Flexibilidad

Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al “caos” productivo o a la ineficiencia.
? Se recomienda nunca tomar a la ligera la definición de su proceso productivo.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS
Los procesos se pueden clasificar:
a. Según el tipo de flujo del producto
a.1. En Línea
a.2. Intermitente
a.3. Por proyecto

b. Según el tipo de servicio al cliente
b.1 Fabricación para inventarios
b.2 Fabricación para surtir pedidos
La selección de cada una de estas clasificaciones es estratégica para la empresa, pues unas elevan los costos, otras pueden mejorar la calidad, otras mejoran el servicio rápido al cliente y otras nos permiten atender cambios rápidos de productos.








lunes, 18 de enero de 2016

OPINION

Las cerámicas son materiales no metálicos ni poliméricos son duros, resistentes al calor y ataques químicos. La cerámica de ahora busca la solución a la tendencia de romperse. Los platicos conducen de manera tan ineficiente la electricidad que su papel quedo relegado al aislamiento sirven como aislantes. La inteligencia artificial o ya es la capacidad de razonar de un agente no vivo en otras palabras "es la ciencia e ingeniería de hacer maquinas inteligentes". En el futuro veremos robots conviviendo con humanos ya sea para hacer los deberes del hogar, oficiales de policía, compañeros, guarda espaldas, etc. como si fueran humanos. Es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Con los nanóbots en un futuro serán de los más importantes en nuestra vida, se podrán utilizar como almacenamiento o como cura para enfermedades pero también se podrán utilizar para dañar.  

LA INNOVACIÓN TÉCNICA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS.

La innovación técnica en los procesos técnicos

 Esto significa como han mejorado los procesos técnicos ya sea los materiales o las actualizaciones o avances que se han tenido actualmente.
Materiales:
-fibra óptica:
Es un medio de transición en forma de un hilo muy fino de material transparente vidrio o materiales plásticos, se utilizan ampliamente en telecomunicaciones ya que permiten un gran envió de datos.
-semiconductor:
Elemento que se  comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, se utilizan en circuitos de tarjetas para computadoras.
-superconductores:
Elementos que tienen la capacidad para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni perdida de energía se utilizan para hacer computadoras más rápidas y con más memoria
-nuevas cerámicas y plásticos:
Las cerámicas son materiales no metálicos ni poliméricos son duros, resistentes al calor y ataques químicos. La cerámica de ahora busca la solución a la tendencia de romperse. Los platicos conducen de manera tan ineficiente la electricidad que su papel quedo relegado al aislamiento sirven como aislantes.
-vidrios especiales
Un vidrio al cual se le añadieron  otros componentes para hacerlo más resistentes mecánicamente, intente a los agentes químicos a temperatura ambiente. Permite una gran protección ya que si llega a romperse no ofrece peligro.
-aleaciones ligeras:
Mezcla de metales y minerales cuya densidad y peso es inferior al acero, pero comparable en su dureza. Se utiliza en la coraza de cpu por su resistencia y poco peso, especial para protección.
-nanotubos:
Estructura tubular cuyo diámetro es del tamaño del nanómetro. Se utiliza en la creación de la memoria.
-grafeno:
Es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal plano formado por átomos de carbono. Es el nuevo material del futuro por su resistencia y flexibilidad. Se utiliza como ponente de circuitos integrados.
Grandes innovaciones:

-supercomputadora:

Es aquella con capacidades  de cálculo muy superiores a las computadoras corrientes y de escritorio, son usadas con fines específicos.
Ahora determina el clima de ayer, ahora y mañana pero en el futuro podrá controlar el clima, simular catástrofes y explosiones, crear hologramas sólidos, la tele transparencia, etc.

-inteligencia artificial:

La inteligencia artificial o ya es la capacidad de razonar de un agente no vivo en otras palabras "es la ciencia e ingeniería de hacer maquinas inteligentes". En el futuro veremos robots conviviendo con humanos ya sea para hacer los deberes del hogar, oficiales de policía, compañeros, guarda espaldas, etc. como si fueran humanos.
-nanotecnología:
Es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Con los nanóbots en un futuro serán de los más importantes en nuestra vida, se podrán utilizar como almacenamiento o como cura para enfermedades pero también se podrán utilizar para dañar.







OPINIÓN

Algunos problemas y procesos científicos son tan complejos que se necesita de la energía de SUPERCOMPUTADORAS para abordarlos. Una supercomputadora es una de las más grandes, rápidas y de mayor alcance de las computadora existentes. Para la fecha cuando hacemos este escrito (finales del 2007), los superordenadores más rápidos funcionan.
Los científicos usan supercomputadoras para simular de qué manera un tsunami podría afectar una determinada costa o ciudad.
Las supercomputadoras se utilizan para simular explosiones de supernovas en el espacio.

Las supercomputadoras se utilizan para probar la aerodinámica de los más recientes aviones militares.


LA VISIÓN DEL FUTURO DE LA INFORMÁTICA Y SU REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA.

La visión del futuro de la informática y su repercusión en la calidad de vida.

Algunos problemas y procesos científicos son tan complejos que se necesita de la energía de SUPERCOMPUTADORAS para abordarlos Pero, ¿qué es una supercomputadora?
Una supercomputadora es una de las más grandes, rápidas y de mayor alcance de las computadora existentes. Para la fecha cuando hacemos este escrito (finales del 2007), los superordenadores más rápidos funcionan en aproximadamente más de 200 teraflops (que en la jerga de la computación significa que realiza trillones de operaciones por segundo).
¡Y las supercomputadoras son mejoradas constantemente! Pronto funcionarán a escala de petaflop (lo que significa, ¡cuadrilones de operaciones por segundo!).
¡Las supercomputadoras se utilizan para abordar problemas que son muy complejos o que son problemas muy complejos para tratar en del mundo físico verdadero bien sea porque son peligrosos, involucran cosas increíblemente pequeñas que en realidad son increíblemente grandes! A continuación damos están algunos ejemplos:
 Mediante el uso de supercomputadoras, los investigadores modelan el clima pasado y el clima actual y predicen el clima futuro.
Los astrónomos y los científicos del espacio utilizan las supercomputadoras para estudiar el Sol y el clima espacial.
Los científicos usan supercomputadoras para simular de qué manera un tsunami podría afectar una determinada costa o ciudad.
Las supercomputadoras se utilizan para simular explosiones de supernovas en el espacio.
Las supercomputadoras se utilizan para probar la aerodinámica de los más recientes aviones militares.
Las supercomputadoras se están utilizando para modelar cómo se doblan las proteínas y cómo ese plegamiento puede afectar a la gente que sufre la enfermedad de Alzheimer, la fibrosis enquistada y muchos tipos de cáncer.
Las supercomputadoras se utilizan para modelar explosiones nucleares, limitando la necesidad de verdaderas pruebas nucleares.





martes, 12 de enero de 2016

ENSAYO: “VISIÓN PROSPECTIVA DE LA TECNOLOGÍA ESCENARIOS DESEABLES”.