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dc.contributor.authorBurbano Imbaquin, Christian David
dc.contributor.authorJojoa Ortiz, Carlos Andrés
dc.date.accessioned2025-01-27T19:30:02Z
dc.date.available2025-01-27T19:30:02Z
dc.date.issued2024-11-28
dc.date.submitted2024-12-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14112/29191
dc.description.abstractEste proyecto, titulado "Implementación de sistemas MPS de Festo aplicado a enseñanza en procesos flexibles de automatización", tiene como objetivo principal desarrollar simulaciones de procesos de manufactura flexible utilizando los módulos MPS de Festo (estación de distribución, verificación, manipulación y clasificación), disponibles en el SENA de la ciudad de Pasto. Estas simulaciones están diseñadas para promover un ambiente pedagógico que facilite el aprendizaje práctico en automatización y mecatrónica, áreas clave para la adaptación a la Industria 4.0. La investigación se enfoca en los sistemas de producción modular (MPS), los cuales destacan por su capacidad de combinar estaciones, módulos y accesorios para recrear líneas de producción adaptadas a objetivos específicos. Se exploran las ventajas de estos sistemas, como la flexibilidad, eficiencia y competitividad, y su capacidad de integrar tecnologías avanzadas como los controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control en lazo cerrado y abierto. El proyecto propone una metodología basada en cuatro fases: investigación y análisis, diseño y desarrollo de operaciones de automatización, pruebas de validación, y documentación de resultados. Esta estructura permite identificar y aplicar metodologías para procesos flexibles, diseñar operaciones que reflejen escenarios industriales reales, y validar el desempeño de los módulos a través de pruebas funcionales. Entre los resultados esperados, se encuentra la creación de procesos de manufactura flexible que ejemplifiquen configuraciones productivas adaptables, promoviendo la comprensión de conceptos fundamentales en automatización y manufactura. Además, se busca resaltar el papel de los MPS como herramientas innovadoras para la enseñanza, permitiendo a los estudiantes interactuar de manera dinámica con tecnologías actuales y desarrollar competencias aplicables al ámbito industrial.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.titleImplementación de sistemas MPS de Festo aplicado a enseñanza en procesos flexibles de automatizaciónes_ES
dcterms.bibliographicCitationAlomia Grain, R. S., & López Zuleta, M. A. (2022). Diseño de un sistema de gestión inteligente para una planta de fabricación didáctica MPS® PA Bottling Learning System by Festo Didactic [Pasantía institucional, Universidad Autónoma de Occidente]. Cali, Colombia.es_ES
dcterms.bibliographicCitationBolton,W. (2013). Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. Un enfoque multidisciplinario. Alfaomega Grupo Editor, S.A.es_ES
dcterms.bibliographicCitationBoshalla, A. (n.d.). Flexible manufacturing systems (FMS). SlideShare. Recuperado el 26 de noviembre de 2024, de Flexible manufacturing systems (FMS) | PPTes_ES
dcterms.bibliographicCitationCarlos, E. Flores, R, (s.f.). Sistema de fabricación flexible: FMS. Boletín Electrónico de la Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar, (03), 1-7.es_ES
dcterms.bibliographicCitationCarvajal Cruz, A. (2010). visualización y programación básicas de mps a partir de comunicacion mps- [Trabajo de grado, Universidad de San Buenaventura], 23-3.es_ES
dcterms.bibliographicCitationChacón Valdés, S., & Pulido Forero, C. D. (2018). Identificación de sistemas dinámicos a través de técnicas de aprendizaje de máquina utilizando la planta de control MPS Workstation de Festo [Trabajo de grado, Universidad Piloto de Colombia]. Bogotá, D.C., Colombia.es_ES
dcterms.bibliographicCitationCastillo Espinoza, M. A., & Guerrero López, D. F. (2019). Automatización y monitoreo para planta Festo MPS-500 del laboratorio de fabricación flexible de UPS-G [Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana]. Guayaquil, Ecuador.es_ES
dcterms.bibliographicCitationCongreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009 – Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Diario Oficial No. 47.426, 30 de julio de 2009.es_ES
dcterms.bibliographicCitationCongreso de la República de Colombia. (1982). Ley 23 de 1982 – Sobre derechos de autor. Diario Oficial No. 35.327, 28 de enero de 1982.es_ES
dcterms.bibliographicCitationCongreso de la República de Colombia. (2018). Ley 1915 de 2018 – Por medio de la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establece el régimen de derechos de autor en el entorno digital. Diario Oficial No. 50.679, 12 de julio de 2018.es_ES
dcterms.bibliographicCitationControl Engineering. (2023, May 25). Industrial networking 101: Everything you need to know. https://www.controleng.com/articles/industrial-networking-101-everything-you-need-to-know/es_ES
dcterms.bibliographicCitationFesto Didactic. (2018). Modular Production System (MPS): Training for tomorro technology. Festo Didactic. Recuperado de [Festo Didactic website].es_ES
dcterms.bibliographicCitationFeld, J. (2004). PROFINET - scalable factory communication for all applications. IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, 2004. Proceedings., 33-38. https://doi.org/10.1109/WFCS.2004.1377673es_ES
dcterms.bibliographicCitationGroover, M. P. (2020). Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (5th ed.). Pearson.es_ES
dcterms.bibliographicCitationGroover, M. P. (2010). Fundamentals of modern manufacturing: Materials, processes, and systems. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sonses_ES
dcterms.bibliographicCitationGEA. (2024). Module Type Package (MTP) – The future “language” of modern production. GEA. https://www.gea.com/en/campaigns/automation-controls-separation/automation-controls-separation-MTP/es_ES
dcterms.bibliographicCitationInternational Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements. Geneva, Switzerland: ISO.es_ES
dcterms.bibliographicCitationInternational Organization for Standardization. (2013). ISO 27001:2013 – Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. Geneva, Switzerland: ISO.es_ES
dcterms.bibliographicCitationInternational Organization for Standardization. (2015). ISO 14000 – Environmental management systems – Guidelines. Geneva, Switzerland: ISO.es_ES
dcterms.bibliographicCitationInternational Electrotechnical Commission. (2010). IEC 61508 – Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Geneva, Switzerland: IEC.es_ES
dcterms.bibliographicCitationInternational Organization for Standardization. (2018). ISO 45001 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Geneva, Switzerland: ISO.es_ES
dcterms.bibliographicCitationKoren, Y. (2010). The global manufacturing revolution: Product-process-business integration and reconfigurable systems. John Wiley & Sons.es_ES
dcterms.bibliographicCitationKalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). Manufacturing Engineering and Technology (7th ed.). Pearson.es_ES
dcterms.bibliographicCitationMinisterio del Trabajo. (2022). Trabajos del futuro y la cuarta revolución industrial exigirán nuevos talentos. https://www.mintrabajo.gov.coes_ES
dcterms.bibliographicCitationMourtzis, D., Angelopoulos, J., Panopoulos, N., & Vlahakis, J. (2019). The evolution of manufacturing systems: From Industry 3.0 to Industry 4.0. Procedia CIRP, 79, 469-474. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.048es_ES
dcterms.bibliographicCitationNugroho, A., Lestari, Y., & Prasetyo, I. (2020). Training effectiveness with modular production systems in vocational education. International Journal of Technology and Engineering Studies, 6(1), 1-6. https://doi.org/10.20469/ijtes.6.10001-1es_ES
dcterms.bibliographicCitationNufactur. (2024). IEC 61131-3 Explained. Recuperado de https://www.nufactur.com/iec-61131-3-explainedes_ES
dcterms.bibliographicCitationPérez Ramírez, J., González Díaz Conti, G., & Padilla Ybarra, J. J. (s.f.). La automatización modular: una nueva opción para procesos automatizables. IMPULSO, Revista de Electrónica, Eléctrica y Sistemas Computacionales, 1-6.es_ES
dcterms.bibliographicCitationSchwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Crown Business.es_ES
dcterms.bibliographicCitationSethi, A. K., & Sethi, S. P. (1990). Flexibility in manufacturing: A survey. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2(4), 289-328. https://doi.org/10.1007/BF00186471es_ES
dcterms.bibliographicCitationSiemens. (2023). Leveraging a modular approach on the path to digital transformation. Siemens. https://blog.siemens.com/2023/05/leveraging-a-modular-approach-on-the-path-to-digital-transformation/es_ES
dcterms.bibliographicCitationSiemens. (2011). S7-300 Programmable Controller: Technical Specifications. Recuperado de https://www.siemens.comes_ES
dcterms.bibliographicCitationSiemens Industry Support. (2006). AS-Interface: Introduction and Basics. Recuperado de https://support.industry.siemens.comes_ES
dcterms.bibliographicCitationTorres Guerrero, A. A. (2023). Implementación del sistema de producción modular al sector de la confección aplicado en la empresa Great Land S.A.S. [Trabajo de grado, Universidad Tecnológica de Pereira]. 14-18.es_ES
dcterms.bibliographicCitationTabares Alba, A. J., & Rodríguez Serrano, O. M. (2024). Montaje de una línea de ensamble de piezas que simulan la fabricación de un cilindro neumático de simple efecto para el laboratorio STEM mecatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga [Trabajo de grado, Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Bucaramanga, Colombia.es_ES
dcterms.bibliographicCitationThurow, K. (2022). System concepts for robots in life science applications. MDPI. Recuperado de https://www.mdpi.com/2076-3417/12/7/3257es_ES
dcterms.bibliographicCitationTovar, E., & Vasques, F. (1999). Real-time fieldbus communications using Profibus networks. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 46(6), 1241–1251. https://ieeexplore.ieee.org/document/808018es_ES
dcterms.bibliographicCitationVillacreses Pita, A. A. (2021). Diseño e implementación de un sistema de medición y supervisión de eficiencia productiva de una máquina FESTO MPS-500 del laboratorio de flexible utilizando TVC [Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana]. Guayaquil, Ecuador.es_ES
dcterms.bibliographicCitationYalçın, M. (2009). Chapter 19: Programmable Logic Controllers (PLCs). Retrieved from https://web.itu.edu.tr/yalcinme/files/courses/MMG/ch19_1%20PLC.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationZVEI. (2019). Status report: Process INDUSTRIE 4.0 - The age of modular production. https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2019/Maerz/Status_Report_Modulare_Produktion_-_On_the_doorstep_to_market_launch/Statusreport_Process_INDUSTRIE_4.0-_The_Age_of_Modular_Production_19.02.19__8_.pdf, 11.es_ES
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