PIC - PROGRAMA DE
INGENIERÍA DE LA
CONFIABILIDAD INDUSTRIAL
Reliability Engineering
Edición a distancia - Vía Internet
| El
participante tiene la posibilidad de elegir
entre las siguientes orientaciones:
Oil & Gas | Minería
| Otras Industrias
|
Director: Msc. Ing. Héctor
Ecay
3º Edición
8 de septiembre al 14 de noviembre de 2008
Edición a distancia - Vía Internet
www.austral.edu.ar/pic
La necesidad de contar con herramientas más
precisas para asegurar la viabilidad de los procesos
industriales ha demandado el uso de la confiabilidad
cuantitativa como recurso fundamental para este propósito.
Ha sido interés permanente de los técnicos,
conocer la vida de un determinado componente industrial,
sea este una unidad funcional, un equipo o un sistema:
poder predecir el momento de la falla sobre bases racionales.
Durante muchos años los esfuerzos para cumplir
con este objetivo, se han direccionado al modelado matemático
de características deterministas, pero los resultados
obtenidos han sido desalentadores, observándose
una dispersión de resultados que obliga a adoptar
grandes coeficientes de seguridad.
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La confiabilidad inicia su desarrollo durante la segunda
guerra mundial y podemos decir que en el año
1945 se utilizan métodos avanzados para estimar
probabilidades de fallas y expectativa de vida en componentes
mecánicos, eléctricos y electrónicos
usados en “la defensa y la industria aeroespacial”.
En 1970 la Ingeniería de la Confiabilidad deja
de ser exclusividad de “la defensa” y se
aplica a plantas nucleares de generación de energía
y posteriormente se generaliza su uso en plantas refinadoras
de petróleo, químicas y petroquímicas.
En un gran esfuerzo para combinar el cálculo
estadístico con la teoría de las probabilidades,
se gesta la disciplina de la Ingeniería de la
Confiabilidad, pero el avance significativo y decisivo
se produce a partir de la profundización en la
naturaleza aleatoria de los mecanismos de daño,
los cuales son causa raíz de los deterioros y
fallos.
Actualmente, además de tener aplicación
en todo tipo de procesos industriales, se ha convertido
en una herramienta indispensable para la gestión
moderna del diseño, construcción, operación
y mantenimiento de las principales tecnologías
existentes.
Por último cabe destacar que la confiabilidad
se aplica también al estudio del error humano,
ayudando a prevenir y mitigar sus impactos en la seguridad,
calidad y productividad, siendo también la base
fundamental de la gestión de riesgos económicos,
ambientales, funcionales y físicos en ámbitos
industriales.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA |
- Capacitar en el uso de herramientas prácticas
para mejorar la productividad y disponibilidad de
los equipos y procesos industriales.
- Difundir conocimientos cientificos que serán
la base de la gestión moderna de tecnología
y seres humanos.
- Informar sobre los Códigos Internacionales
en la materia y las herramientas informáticas
disponibles en el mercado global.
- Ampliar la visión estratégica mediante
el análisis de soluciones exitosas aplicadas
en empresas nacionales e internacionales.
- Cimentar las bases conceptuales para el estudio
del riesgo industrial y la confiabilidad humana.
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| PARTICIPANTES |
Este programa está diseñado para profesionales
de la ingeniería que se desempeñan dentro
de la industria en las áreas de Ingeniería,
Mantenimiento, Operaciones, Logística, etc.,
así como para aquellos que pertenecen a empresas
de servicios de asesoramiento industrial y deseen recibir
una sólida formación en herramientas y
técnicas de ingeniería de la confiabilidad
industrial.
El perfil de los participantes a la primera edición
fue el siguiente:
Empresas:
Air Liquide Argentina, Alto Paraná, Cabelma,
Cementos Progreso, Chevron Argentina, Dow Argentina,
Eastman Chemical, Ejército Argentino, Empresas
Públicas de Medellin, Leones de Bleek, Linpac
Plastics Uruguay, Lubritech Argentina, Nobleza Piccardo,
Pan American Energy, Petroquimica Cuyo, Polymont Argentina/Total
Austral, Tecpetrol, Tecsup, Tenaris Siderca, Ternium
Sidor, Total Austral.
Cargos:
Analista de Ingeniería Analista de Transferencia
de Tecnologia, Asistente de Operaciones, Coordinador
del departamento de Confiabilidad, Departamento de
Ingeniería, Director Comercial, Docente de
Gestión del Mantenimiento, Gerente, Ingeniero
de Mantenimiento, Ingeniero de Planta, Ingeniero de
Proyectos, Ingeniero Especialista en Mantenimiento,
Ingeniero de Instrumentos Sr., Ingeniero Mantenimiento,
Ingeniero Mecánico de Mantenimiento, Jefe de
Área, Jefe de Mantenimiento, Jefe de Producción,
Jefe Mantenimiento Eléctrico, Maintenance Coordinator,
Supervisor de Mantenimiento.
Estudios:
Ing. Industrial, Ing. Mecánico Electricista,
Ing. Electromecánico, Ing. Electrónico,
Ing. Mecánico, Lic en Administración,
Mecánico Industrial, Profesional Técnico
en Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
Países:
Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México,
Perú, Uruguay y Venezuela.
| El programa se cursa vía
Internet y requiere una dedicación
semanal de aproximadamente 5 horas (2 horas
en Internet y 3 horas de estudio off-line)
en el día y horario que el alumno “determine”
y a un ritmo de “una” clase por
semana. |
| Denominación |
Inicio |
Finalización |
| PIC 2008 |
8 Septiembre de
2008 |
14 Noviembre de 2008 |
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| ORGANIZACIÓN
DEL PLAN DE ESTUDIO |
El programa se cursa vía Internet con una dedicación
semanal de aproximadamente 5 horas; desde la semana
del 8 de septiembre al 14 de noviembre de 2008. Las
clases se pueden tomar en cualquier momento, de acuerdo
a las posibilidades del alumno, a un ritmo recomendado
de una clase por semana (5 horas de estudio).
| Módulo |
Asignatura |
| 1 |
Introducción a la Confiabilidad Industrial |
| 2 |
Confiabilidad Cuantitativa de procesos industriales |
| 3 |
Gestión de activos basada en confiabilidad |
4 |
Gestión de proyectos basada en confiabilidad |
5 |
Herramientas cualitativas y software de
aplicación |
6 |
Introducción a la Confiabilidad Humana |
7 |
Introducción a la Gestión
del Riesgo Industrial |
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Trabajo de Aplicación (según
la orientación elegida) |
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| CONTENIDO
ACADÉMICO |
Módulo 1: Introducción a la Confiabilidad
Industrial
Evolución de la Confiabilidad. Definición
y sus temas relacionados. Importancia de la implementación
por medio de un sistema de gestión. Herramientas,
modelos y variables matemáticas de la confiabilidad
cuantitativa. Principales variables de aplicación
a la confiabilidad tecnológica/humana y al riesgo.
Datos probabilísticos, deterministas y caóticos.
Variables discretas, continuas y aleatorias. Distribuciones
probabilísticas de aplicación industrial.
Funciones densidad acumulada, hazard y confiabilidad.
Módulo 2: Confiabilidad Cuantitativa
de procesos industriales
Tasas operativas y calendarias. Tasas bajo demanda,
seguras y peligrosas. Principales códigos internacionales.
Bancos de datos de tasas de fallas. Cálculo de
tasas de fallas. Utilización en la disponibilidad
tecnológica. Desarrollo de Newton y Poisson para
el cálculo de confiabilidad en sistemas redundantes
activos y pasivos. Diagramas de Bloques. Aplicaciones
de Markov. Modelado de arboles de falla. Cálculo
del descontrol del proceso. Inclusión de variables
humanas y tecnológicas en el cálculo cuantitativo
del árbol de falla. Estándares Internacionales
enfoques British Standard (BS) y American Petroleum
Institute (API).
Módulo 3: Gestión de activos
basada en confiabilidad
Gestión de activos basada en confiabilidad: aplicación
“Sistema de Gestión” . Enfoque de
implementación de las empresas globales. Marco
de Operación de equipos. Estrategia de equipos.
Gestión de los equipos críticos. Cuidado
de los operadores. Monitoreo de perdidas. Investigación
de incidentes. Gestión de los recursos contratados.
Mejora continua. Gestión de activos basada en
confiabilidad cuantitativa: aplicación “exponencial
crítica”. Cálculos cuantitativos
de la confiabilidad. Importancia del testeo de la tecnología
crítica. Períodos de intervención
de los equipos influenciados por la confiabilidad. Objetivos
de confiabilidad tecnológica.
Módulo 4: Gestión de proyectos
basada en confiabilidad
Aplicación en proyectos de diseño, construcción
y compra de tecnología. Etapas de su implementación.
Herramientas de la confiabilidad aplicada a los proyectos.
Conceptos de Fiabilidad Tecnológica.
Módulo 5: Herramientas cualitativas
y software de aplicación
Herramientas cualitativas utilizadas en Ingeniería
de la Confiabilidad: FMEA, Knowledge-Base y What-if.
Software de aplicación de confiabilidad para
la industria: árbol de falla, diagramas de bloque
y cálculo de confiabilidad de procesos industriales.
Módulo 6: Introducción a la Confiabilidad
Humana
La confiabilidad de los procesos industriales y los
seres humanos. Los distintos tipos de tasas de fallas
humanas. La Psicología Organizacional y sus aportes
a la confiabilidad humana.
Módulo 7: Introducción a la Gestión
del Riesgo Industrial
Tipos y niveles de riesgos industriales. Hazard Rate,
Indisponibilidad de sistemas de protección. Desarrollo
de escenarios de riesgo. Medidas preventivas y mitigantes
aplicadas a los principales escenarios de riesgo industrial.
Estándares internacionales API, ISO y IEC.
Trabajos de Aplicación
El objetivo de los Trabajos de Aplicación es
lograr que el profesional aplique los conocimientos
adquiridos en cada módulo, en problemas encontrados
en su puesto de trabajo o en ejemplos propuestos por
el profesor, con el fin de evaluar la capacidad del
profesional en detectar, evaluar y resolver situaciones
que van en detrimento de la productividad de los procesos.
Los tipos de casos a resolver dependerán de la
orientación elegida por el participante: Oil
& Gas, Minería u otras industrias.
Orientación Minería: Confiabilidad
tecnológica y humana aplicada al mantenimiento
de flotas de grandes equipos mineros.
Orientación Oil & Gas: Confiabilidad
de operación y riesgo en una batería
estandarizada de producción de petróleo.
Orientación otras Industrias: Confiabilidad
de una planta de proceso por medio del diseño
de modelos en bloques de series y paralelos formados
por equipos estáticos y rotantes. Gestión
de la operación y mantenimiento en base a confiabilidad
cuantitativa de equipos críticos (seguridad
de proceso y otros) en procesos tipo “batch”
y continuos.
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| CUERPO
ACADÉMICO |
DIRECTOR DEL PROGRAMA
Héctor
Eduardo Ecay
Ingeniero Industrial con especialización
en Electromecánica, Universidad Nacional del
Sur.
Master in Science en “Construction Management”,
Bath University, United Kingdom.
Experto en Operación, Inspección, Mantenimiento
Industrial y Gerenciamiento de Proyectos Industriales
y miembro de HEE Consultores Industriales.
Director del Programa de Ingeniería de la Confiabilidad
Industrial y docente del módulo Confiabilidad,
Mantenibilidad y Riesgo del Programa de Ingeniería
y Gestión del Mantenimiento, Facultad de Ingeniería,
Universidad Austral.
COORDINADOR/TUTOR
Fernando Miguel Ghiglione
Ingeniero Mecánico, UTN.
Ingeniero de Mantenimiento en Ternium Siderar (Organización
Techint).
Ayudante del módulo Confiabilidad, Mantenibilidad
y Riesgo del Programa de Ingeniería y Gestión
del Mantenimiento, Facultad de Ingeniería, Universidad
Austral.
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| PROFESIONALES
INVITADOS |
El programa contempla la participación de profesionales
expertos en cada orientación, los cuales presentan
Casos Industriales de los que formaron parte, de manera
de transmitir a los alumnos una visión práctica
y vivencial de las situaciones con las que se debieron
enfrentar.
Orientación Minería: Ing. Oscar
Vázquez – Gerente de Mantenimiento de
Cerro Vanguardia
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| METODOLOGÍA
“a distancia” vía Internet |
Se requiere de una PC con conexión a Internet
y placa de sonido. La metodología empleada incluye
el envío anticipado por correo del material didáctico
y la recepción diferida de las clases en formato
de voz/texto junto a las transparencias empleadas por
el docente. La dedicación semanal es de aproximadamente
5 horas (2 horas en Internet y 3 horas de estudio off-line),
en el día y horario que el alumno “determine”
y a un ritmo de “una” clase por semana.
Las clases poseen una serie de actividades individuales
asociadas (ejercicios, análisis de casos y desarrollo
de trabajos prácticos). Al completar cada módulo
se evalúan los conocimientos adquiridos.
Las clases poseen una serie de actividades individuales
y grupales asociadas (ejercicios, análisis de
casos y desarrollo de trabajos prácticos). Al
completar cada módulo se evalúan los conocimientos
adquiridos. La duración aproximada de estudio
es de 5 horas (incluye conexión a Internet y
estudfio fuera de línea). Las clases se pueden
tomar en cualquier momento, de acuerdo a las posibilidades
del alumno; a un ritmo recomendado de una clase por
semana (5 horas de estudio).
Los participantes tienen la posibilidad de participar
en foros de discusión con otros participantes,
foros y chat con los integrantes de su grupo, consultas
personales con el Coordinador-Tutor. La plataforma empleada
“DEN” (Distance
Educational Network), les da la posibilidad de comunicarse
en tiempo real y en diferido con textos, audio, video
y gráficos, así como de trabajar en conjunto
utilizando el software de la computadora de cualquiera
de los participantes.
Los alumnos reciben en su dirección postal una
carpeta conteniendo el material didáctico de
lectura (Notas técnicas, lecturas complementarias,
normativas, artículos, etc.), mientras que el
resto del material didáctico requerido se baja
directamente del Aula Virtual.
Le aconsejamos acceder a la siguiente DEMOSTRACIÓN
para conocer la dinámica
del curso, para lo cual podrá encender sus parlantes
(si no posee placa de sonido igualmente podrá
seguir las explicaciones por medio del texto adjunto
a la derecha de cada transparencia)
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| CERTIFICADO
ACADÉMICO |
La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Austral extenderá el Certificado Académico
de aprobación del “Programa de Ingeniería
de la Confiabilidad Industrial” a quienes cumplan
con el régimen de promoción .
El presente programa pertenece a la categoría
de extensión universitaria de perfeccionamiento
y no es una carrera, título o grado universitario
(Nota Nº 732/2002 DNGU).
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| REQUISITOS
DE ADMISIÓN |
- Poseer título universitario en alguna especialidad
de ingeniería.
Aquellos profesionales que no sean ingenieros
o no posean título universitario tienen la
posibilidad de acceder al programa si sus antecedentes
así lo ameritan. Para ello deberán envíar
CV completo para su análisis por parte del
Director de Programa.
- Enviar Curriculum Vitae con foto digital.
- Acreditar experiencia profesional.
- Lectura de material en idioma inglés.
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| RÉGIMEN
DE PROMOCIÓN |
- Mantener el ritmo de asistencia a las clases virtuales
de una vez por semana.
- Aprobar las evaluaciones y Trabajos de Aplicación
correspondientes.
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| ARANCELES |
Para participantes residentes en la Argentina:
- Arancel: $ 3.168.-
- Arancel con descuento por Pago Anticipado: $ 2.880.-
- Financiación: 2 cuotas mensuales de $ 1.637.
Los precios están expresados en pesos argentinos
y el Pago Anticipado corresponde si se abona 15 días
antes del comienzo del programa.
Para participantes residentes fuera de la Argentina:
- Arancel para el exterior: USD 1.300.- (se incluye
envío de material didáctico por Correo
Aéreo Internacional)
Los precios están expresados en dólares
estadounidenses y deberán abonarse 10 días
antes del comienzo del programa.
Descuentos Especiales:
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| INFORMES
E INSCRIPCIÓN |
Lic.
Camila Vicens
Posgrados Facultad de Ingeniería, Universidad
Austral
Av. Juan de Garay 125, Planta Baja.
CP: 1063 Buenos Aires - Argentina
(54-11) 5921-8000 int 8515
CVicens@austral.edu.ar
web: www.austral.edu.ar/pic
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| INSTITUCIONES
ASOCIADAS |
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