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SEM0544 SEM0544 - Aula 7 Aula 7 Engenharia Simultânea Engenharia Simultânea Engenharia Simultânea Engenharia Simultânea Prof. Dr. Marcelo Becker Prof. Dr. Marcelo Becker Prof. Dr. Rodrigo Nicoletti Prof. Dr. Rodrigo Nicoletti SEM - EESC - USP Parte do Material disponibilizado pelo Prof. Sandro Cardoso – CEFET -MG

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SEM0544 SEM0544 -- Aula 7Aula 7

Engenharia SimultâneaEngenharia SimultâneaEngenharia SimultâneaEngenharia Simultânea

Prof. Dr. Marcelo BeckerProf. Dr. Marcelo BeckerProf. Dr. Rodrigo NicolettiProf. Dr. Rodrigo Nicoletti

SEM - EESC - USP

Parte do Material disponibilizado pelo Prof. Sandro Cardoso – CEFET -MG

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•• Engenharia Engenharia SequencialSequencial• Engenharia Simultânea

• Exemplos

Sumário da Aula

EESC-USP © M. Becker 2011 22EESC-USP © M. Becker 2011

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Engenharia Sequencial

EESC-USP © M. Becker 2011 3

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Engenharia Sequencial

EESC-USP © M. Becker 2011 4

TEMPOS MODERNOS - 1936

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32

32

29

19

11

16

10

Zíper

Helicóptero

Televisão

Penicilina

Nylon

Xerografia

Transistor

Engenharia Sequencial

EESC-USP © M. Becker 2011 5

83

79

40

71

14526

35

47

39

32

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Alto forno

Bateria

Telégrafo

Lâmpada

Aspirina

Motor a gasolina

Rádio

Radar

Fita magnética

INVENÇÃO X INOVAÇÃO

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POLÍTICA E ECONOMIA EMPRESAS

TRABALHADORCONSUMIDOR

• Reserva de mercado• Altas taxas de inflação

CA

DA

DE

198

0

• Sistemas de produção em massa• Estrutura departamentalizada• Pouca variabilidade de produtos• Ciclo de vida longo dos produtos

• Fidelidade à marca• Pouco exigente

• Baixa qualificação• Exercício de atividades repetitivas• Baixo nível de integração

EESC-USP © M. Becker 2011 6

POLÍTICA E ECONOMIA EMPRESAS

TRABALHADORCONSUMIDOR

• Estabilidade da moeda• Abertura do mercado

CA

DA

DE

199

0

• Produção enxuta• Emprego de novas tecnologias• Grande variabilidade de produtos• Ciclo de vida curto dos produtos

• Exigente e consciente• Busca por preço e qualidade

• Exigência de qualificação• Conhecimentos interdisciplinares• Trabalho em equipes

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• Engenharia Sequencial

•• Engenharia SimultâneaEngenharia Simultânea• Exemplos

Sumário da Aula

EESC-USP © M. Becker 2011 77EESC-USP © M. Becker 2011

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CONCEITO: CONCEITO:

Desenvolvimento sistemático de um produto, considerando todas as etapas

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 8

produto, considerando todas as etapas de sua vida, desde a sua concepção até o descarte.

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"Engenharia Simultânea é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado de produtos que enfatiza o atendimento das expectativas dos clientes. Inclui valores de trabalho em equipe, tais como cooperação, confiança e compartilhamento, de forma que

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 9

confiança e compartilhamento, de forma que as decisões sejam tomadas, no início do processo, em grandes intervalos de trabalho paralelo incluindo todas as perspectivas do ciclo de vida, sincronizadas com pequenas modificações para produzir consenso" (ASHLEY, 1992).

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"Engenharia Simultânea é um ambiente de desenvolvimento, no qual a tecnologia de projeto auxiliado por computador é utilizada para melhorar a qualidade do

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 10

utilizada para melhorar a qualidade do produto, não somente durante o desenvolvimento, mas em todo ciclo de vida" (ELLIS, 1992).

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"Engenharia Simultânea é uma metodologia de desenvolvimento de produtos, na qual vários requisitos (X-abilities) são consideradas parte do processo de desenvolvimento de produtos (manufatura,

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 11

desenvolvimento de produtos (manufatura, serviço, qualidade, entre outros). Esses requisitos não servem somente para se atingir as funcionalidades básicas do produto, mas para definir um produto que atenda todas as necessidades dos clientes" (HARTLEY, 1992).

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"Engenharia Simultânea é a integração do projeto do produto e do processo em toda a empresa" (FINGER, 1993);

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 12

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PRINCIPAIS OBJETIVOS:PRINCIPAIS OBJETIVOS:

• Redução do tempo necessário para o lançamento de novos produtos.

• Melhoria significativa da qualidade do produto.

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 13

• Melhoria significativa da qualidade do produto.

• Rápida reação em relação aos requisitos do consumidor.

• Redução de custos.

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DESAFIODESAFIO:

Integrar as etapas do ciclo de vida do

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 14

Integrar as etapas do ciclo de vida do produto na fase de projeto

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PROJETO DO PRODUTO

PROJETO DO PRODUTO

ENGENHARIA DE MANUFATURA E

PLANEJAMENTO DO PROCESSO

PRODUÇÃO E MONTAGEM

MARKETING

LOGÍSTICA

ENGENHARIA DA

SUPRIMENTOS

MANUTENÇÃO

EESC-USP © M. Becker 2011 15

ENGENHARIA DA QUALIDADE

ENGENHARIA DE MANUFATURA E

PLANEJAMENTO DO PROCESSO

PRODUÇÃO E MONTAGEM

TEMPO PARA O LANÇAMENTO DE PRODUTO – ENGENHARIA SIMULTÂNEA

TEMPO PARA O LANÇAMENTO DE PRODUTO – CICLO PROJETO/MANUFATURA TRADICIONAL

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REALIDADE:REALIDADE:

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 16

Enfoque em fases específicas de desenvolvimento do produto.

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DFM: DESIGN FOR MANUFACTURE

DFA: DESIGN FOR ASSEMBLY

DFD: DESIGN FOR DISASSEMBLY

DFX

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 17

DFD: DESIGN FOR DISASSEMBLY

DFR: DESIGN FOR RECYCLABILITY

DFE: DESIGN FOR ENVIRONMENT

DFLC: DESIGN FOR LIFE-CYCLE

DFQ: DESIGN FOR QUALITY

DFMt: DESIGN FOR MAINTAINABILITY

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Otimização(Taguchi/Shainin)

Foco no Consumidor

Correlação

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 1818

Entrevistas

Benchmarking

Definição de Custos

FMEA

Medidas de Dependência

Gerenciamento do Projeto

EESC-USP © M. Becker 2011

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PROJETO ORIENTADO PARA A FORMA

PRODUTOS Não devem satisfazer somente a função técnica

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 19

ESTÉTICA ATRAENTE

ESTÍMULO AO INDIVÍDUO

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PROJETO ORIENTADO PARA A FORMA

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 20

Simbolismo ���� Elementos de configuração típicos, reconhecidos e imutáveis, porém adaptáveis ao gosto da época

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PROJETO ORIENTADO PARA A MANUFATURA/MONTAGEM

Desenvolver o projeto de modo a facilitar a manufatura e a montagem do produto.

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 21

• Redução do número de peças;

• Redução das etapas de fabricação;

• Eliminação da necessidade do uso de ferramentas especiais;

• Redução do número de ferramentas utilizadas na montagem.

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PROJETO ORIENTADO PARA A MONTAGEM

Metodologia de Boothroyd e Dewhurst

4 etapas:

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 22

1. Levantamento de informações sobre o produto ou sobre a montagem do produto por meio de desenhos, protótipos ou do produto propriamente dito.

2. O produto é desmontado e cada peça é identificada.

3. O produto é montado.

4. Durante a montagem, uma tabela que contem o número teórico de peças e o tempo de montagem é preenchida.

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Metodologia de Boothroyd e Dewhurst

Número teórico de peças - 3 perguntas básicas:

PROJETO ORIENTADO PARA A MONTAGEM

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 23

1. A peça possui movimento em relação a todas as outras peças já montadas?

2. A peça deve ser fabricada em material diferente ou deve ser isolada dos demais?

3. A peça deve ser separada das demais poque eventualmente a montagem ou desmontagem de demais peças possa ser impossibilitada?

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MODELO FUNCIONAL ASSOCIADO AO PROJETO MODULAR

FLUXO DE MASSA

FUNÇÃO BÁSICA

PROJETO ORIENTADO PARA A MONTAGEM

Engenharia Simultânea

EESC-USP © M. Becker 2011 24

FLUXO DE MASSA

FLUXO DE ENERGIA

FLUXO DE SINAL

FUNÇÃO SECUNDÁRIA

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• Engenharia Sequencial

• Engenharia Simultânea

•• ExemplosExemplos

Sumário da Aula

EESC-USP © M. Becker 2011 2525EESC-USP © M. Becker 2011

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34 peças

Exemplos

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29 peças

21 peças

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33 peças

Exemplos

EESC-USP © M. Becker 2011 27

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Exemplos

EESC-USP © M. Becker 2011 28

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13 PEÇAS

Exemplos

EESC-USP © M. Becker 2011 29