Construcción Modelo del Producto Planificación del Producto Generación del Concepto Construcción Modelo del Producto Ingeniería del Producto Diseño del.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DISEÑO DE TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS
Advertisements

MODELOS ORIENTADOS A OBJETOS
Cognos Data Integration
Análisis y Diseño Estructurado
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
DESCRIPCION DE SISTEMAS
2. Diseño y Desarrollo del Producto
METRICAS DE PROCESO Y PROYECTO
MODELADO DE ANALISIS Y DISEÑO
Etapas y actividades en el desarrollo OO basado en UML
La función de transferencia de sistemas lineales
IEEE-std Práctica Recomendada para la Especificación de Requerimientos de Software Fuente: IEEE Recommendad Practice for Software Requirements.
Ingeniería del Software
Unidad 4 Conceptos de sistema
Desarrollo del Producto Mtro. José Luis Dorado Ponce de León.
Diccionario de datos en Análisis y Diseño Estructurado
FUNCIONES DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD
Tema 12 – Conceptos Básicos
IS ILic. Patricia Pesado.1 INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS.
Diseño del Software Diseño de datos Diseño arquitectónico
Ingeniería de Software
SOFTWARE DE SIMULACION
Ciclo de Vida del Software Paradigmas de Desarrollo
TAREA: Simular un evento cotidiano REQUISITOS Hacerlo por computadora Permitir la manipulación de variables Puede usar software a la medida o hacerlo mediante.
Tema 3: Simulación estacionaria..
Tecnológico de Estudios Superiores Huixquilucan Fundamentos de Sistemas Ingeniería en Sistemas Computacionales Lic.: Lydia Villavicencio Gómez “Paradigmas.
Comunicación y Multimedia
Modelado y simulación en Ingeniería Química. Manuel Rodríguez Tema 3: Simulación estacionaria.
Pasos de un estudio de simulacion (repaso).
Herramientas del Análisis Estructurado
UNIDAD 2. ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS.
METODOLOGÍA OMT Diseño de sistemas.
Tolerancias y Normas.
Simular: Representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es.
Introducción a la Ingeniería de Sistemas
Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Postgrado en Ciencias de la Computación Sistemas Distribuidos Albany Márquez.
Visión Panorámica Diccionario de Datos Paso al diseño
Ximena Romano – Doris Correa
CICLO DE VIDA Y NORMAALIZACION DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS
Importancia en la efectividad del:
TEMA 10: DIAGRAMA DE: OBJETOS, SECUENCIA Y DESPLIEGUE EN UML
Diseño de Software y su Proceso
Modelo en Cascada Planeación Estratégica Estudio de Factibilidad
VISIÓN GENERAL DE LA IS Con independencia del modelo de proceso hay tres fases genéricas: Fase de definición Fase de desarrollo Fase de mantenimiento Cada.
Gerardo Gómez Diego Vallejo Amarelis Quijano
Desarrollo de Software Orientado a Objetos (deficiencias)
Trainning DFD.
Técnicas de Estimación de Esfuerzo
Análisis de Metodologías de Diseño para POA
Ingeniería del software
Modelación matemática
Alexander Aristizabal Ángelo flores herrera
La calidad como elemento diferenciador y factor de competividad Andrés Felipe Otero 2013
DATA WAREHOUSE.
ELEMENTOS DE INFORMACION o Fuente : es todo aquello que emite mensajes. fuente puede ser una computadora y mensajes sus archivos un dispositivo de transmisión.
Ingeniería de Requisitos
CONTROL DE CALIDAD.
DISEÑO CURRICULAR Presentado por: Cesar Augusto Sáenz María Alejandra Hernández 1.contenidos curriculares de competencia.
Relación con otras asignaturas del plan de estudio
PROCESOS DE NEGOCIO Y TECNICAS PARA MODELADO DE PROCESOS
Introducción al proceso de verificación y validación.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS.
MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES
TEMA 3. DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIO
República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) Carrera: Ingeniería de Sistemas Cátedra: Análisis.
UNIVERSIDAD LATINA (UNILA)
Presentación De UML Lenguaje estándar para escribir planos de software Se usa para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un.
Servicio de Implementación Proceso de Desarrollo de Software Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana.
Leandro Sanchez Cuellar 11C. Pensum I Semestre Cálculo diferencial y Geometría analítica Lógica matemática Dibujo Introducción a la Ingeniería Industrial.
Junio, 2013.
Transcripción de la presentación:

Construcción Modelo del Producto Planificación del Producto Generación del Concepto Construcción Modelo del Producto Ingeniería del Producto Diseño del Proceso Industrial Diseño para Construcción del Producto Planificación del Producto Generación del Concepto Construcción Modelo del Producto Ingeniería del Producto Diseño del Proceso Industrial Diseño para Construcción del Producto Piloteo del Diseño del Prototipo Construcción Modelo del Producto Modelo físico y matemático del concepto, selección de los atributos del producto, definición de requerimientos y especificaciones, prueba del concepto. Entrada: Especificaciones Objetivo, Caja negra, Matriz de atributos, Diagrama Funcional de Conceptos. Proceso: Arquitectura del Producto, Modelo Técnico de Rendimiento (Modelado Físico y matemático), Variables de Diseño, Modelo de Rendimiento de Costos, requerimientos y especificaciones, y validación concepto. Salidas: Esquema del producto, modelo matemático, tabla de requerimientos y especificaciones.

Arquitectura del Producto Arquitectura de un producto: Un producto puede considerarse en términos funcionales y físicos. Los elementos funcionales de un producto son las operaciones y transformaciones que contribuyen al rendimiento del producto. Los elementos físicos de un producto son las partes, componentes y subconjuntos que ponen en práctica las funciones del producto. Los elementos físicos de un producto están organizados de manera específica en otros elementos mas grandes también físicos que se llaman trozos. Cada trozo esta formado por un conjunto de componentes que ponen en práctica las funciones del producto. La arquitectura de un producto es el esquema por el cual los elementos funcionales del producto están acomodados en trozos físicos por medio del cual interactúan estos trozos. Los componentes pueden formar arquitecturas modulares o integrales. Cuando la interacción entre trozos están bien definidas para funciones primarias del producto en uno o pocos trozos son arquitecturas modulares. La arquitectura integral se caracteriza por interacciones mal definidas y pueden ser incidentales a las funciones primarias del producto y un solo trozo implementa numerosos elementos funcionales.

Tipos de Modularidad Existen tres tipos de modularidad, dados por la forma como están organizadas las interacciones: de ranura (los trozos no se pueden intercambiar), bus (los trozos se conectan por medio de un bus) y seccional (todos los elementos se unen entre si).

Requerimientos y Especificaciones Especificaciones objetivo.- Con la información del cliente en la tabla de especificaciones objetivo y la misión generar valores objetivo ideales y marginalmente aceptables. Modelos técnicos.- Utilizando el modelo matemático con las especificaciones objetivo predecir los parámetros de diseno del modelo físico. Modelos de costos del producto.- predecir los costos aproximados de los elementos funcionales del modelo físico si son fabricados o adquiridos. Especificaciones de fabrica.- Si los elementos funcionales son adquiridos, esto es, no manufacturados, revisar las especificaciones de acuerdo a los parámetros de diseno. Tabla de especificaciones finales.- Con los modelos técnicos y de costos del producto refinar las especificaciones objetivo.

Especificaciones 1.- Desarrollar modelos técnicos del producto. 2.- Desarrollar un modelo de costos del producto. 3.- Refinar las especificaciones haciendo concesiones donde sea necesario. 4.-Bajar de nivel las especificaciones según sea necesario. 5.- Reflexionar en los resultados y el proceso.

Definición del Concepto del Separador Ciclónico

Modelos Técnicos de Rendimiento Es una herramienta para predecir los valores de las métricas para la toma de decisiones de diseño. Son aproximaciones analíticas y físicas del producto, se usan para calcular el rendimiento del producto en varias dimensiones y las variables de diseño. Para el desarrollo de sus funciones o ecuaciones matemáticas se utilizan aproximaciones desde los sistemas dinámicos como los: hidráulicos, presión, térmicos, mecánicos de traslación y rotación

Proceso de construcción de Sistemas Dinámicos Solución del Modelo Especificar el Sistema y el Modelo Físico Construcción del Modelo del Sistema Diseño del Sistema Teoría de la Descomposición de Sistemas Propósito de Estudio Comportamiento Deseado Meta Situación Actual Solución Deseada Problema Sistema Entorno Componentes Interacciones Modelo (ecuaciones) Modelo Adecuado Diseño Plano Solución

Modelo Físico Diagrama a Bloques.- Implementar el diagrama de subfunciones o elementos funcionales. Matriz de descripción de compromisos.- Relacionar los elementos funcionales a través de los comportamientos de acuerdo al grado de compromiso. Elementos Físicos.- Dibujar una aproximación geométrica aproximada de los elementos funcionales de acuerdo a la tabla de combinación de conceptos seleccionada.

Aproximaciones Venturi

Aproximaciones Sistema Hidráulico Receptor Precipitación Separador Almacenador Recolector Sistema Hidráulico Sistema Hidráulico, Rotacional Mecánico, Traslacional Mecánico.

Receptor B=30/4 B=7.5cm

Precipitador La diferencia de densidades hace que el mas pesado se precipite

Separador 21 Almacenador

Recolector Partículas de menor densidad y pérdida de presión.

Modelo Matemático Diagrama Relacional de funciones.- Identificar las variables de entrada y salida (además, si es que existen variables del proceso), con sus unidades y relacionar estas entre si. Tabla de funciones.- Organizar las relaciones de variables en una tabla. Diagramas de aproximación.- Dibujar diagramas relacionando las funciones desde los sistemas dinámicos. Funciones matemáticas.- Plantear los sistemas de ecuaciones que relacionan todas las variables entre si.

Receptor Variable de flujo: caudal Variable de potencia: Presión Req. ilustración H=30/2 H=15cm B=30/4 B=7.5cm

Precipitador Req. ilustración L=2(30) L=60cm La diferencia de densidades hace que el mas pesado se precipite

Separador 21 Req. ilustración z=2(30) z=60cm Definición y variables

Almacenador Req. ilustración J=30/4 J=7.5cm Diferencial de velocidades

Recolector Req. ilustración Ds=30/2 Ds=15cm Partículas de menor densidad y pérdida de presión.

Modelo de Rendimiento de Costos (Bicicleta)

Gráficas de Dispersión

Especificaciones Finales