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# Code Carol: Nivel Avanzado (Ingenieros y Líderes)
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## ℹ️ Información General
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Esta evaluación está diseñada para certificar las competencias de ingenieros de procesos, líderes técnicos y especialistas en moldeo por inyección. Se enfoca en análisis profundo de termodinámica, estadística de calidad y optimización avanzada.
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Total de preguntas: 43
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Puntaje Máximo Posible: 52.5 puntos
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Tiempo Estimado: 75 minutos
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🏆 Passing Score (Aprobatorio): 80% (42 puntos mínimo)
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## 📊 Distribución por Área de Conocimiento
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| Área de Conocimiento | Cantidad de Preguntas | Enfoque Principal |
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| 🏭 Máquina | 6 | Dinámica de husillo, ratios, scan time |
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| ⚙️ Proceso | 6 | Termodinámica, viscosidad, VPT avanzado |
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| 💎 Calidad | 5 | Cpk, soldaduras, defectos estructurales |
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| 🦺 Seguridad | 5 | Riesgos químicos, LOTO avanzado, Euromap |
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| 📦 Materiales | 5 | Escisión de cadenas, calor latente, pvT |
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| ⚡ Eficiencia | 5 | OEE avanzado, SMED, costos |
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| 🗑️ Desperdicios | 5 | Lean Manufacturing profundo, energía |
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| 🔬 Ingeniería Moldes | 6 | CAE, flujo turbulento, compuertas |
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| TOTAL | 43 |
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## 🎯 Criterios de Evaluación
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### 🏆 Aprobado (80%)
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Puntaje Mínimo: 42 puntos
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Interpretación: El candidato posee conocimientos de ingeniería y puede liderar optimizaciones complejas.
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### 📉 Requiere Capacitación (Menor a 80%)
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Acción: Programa de desarrollo técnico con mentoreo de ingeniero senior.
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## ⚖️ Ponderación de Reactivos
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Teórico (1.0 pts): Ingeniería, física, estadística
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Práctico (1.5 pts): Análisis de casos, diagnóstico avanzado
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## 📝 Banco de Preguntas
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### 1. Con un ratio de intensificación de 10:1 y 1,500 PSI en el manómetro hidráulico, calcula la presión específica sobre el plástico:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** La presión hidráulica se multiplica en la punta del husillo debido a la Ley de Pascal y la diferencia de áreas. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_1
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- 1,500 PSI (Relación 1:1)
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- 150 PSI (Reducción por fricción)
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- 15,000 PSI (Multiplicación por área)
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- 16,500 PSI (Presión absoluta)
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**Racional:** La presión específica es el resultado de la presión hidráulica multiplicada por el ratio de área entre el pistón y el husillo (1500 * 10).
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### 2. ¿Cuál es la consecuencia físico-química de una descompresión (suck-back) excesiva en resinas sensibles como el Nylon?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El oxígeno a altas temperaturas reacciona rápidamente con polímeros orgánicos. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_2
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- Cristalización prematura en la boquilla
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- Oxidación y degradación por entrada de aire al barril
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- Aumento de la viscosidad intrínseca
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- Generación de vacío en la cavidad del molde
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**Racional:** El retroceso excesivo aspira oxígeno atmosférico hacia la cámara caliente, provocando oxidación inmediata y manchas (splay).
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### 3. Una variación del cojín (cushion) superior a +/- 10% ciclo a ciclo es un indicador primario de:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** La consistencia del cojín es el mejor indicador de la repetibilidad volumétrica del proceso. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_3
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- Falla en el control PID de temperatura
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- Fuga en la válvula check (anillo) o desgaste del barril
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- Variación en la velocidad de apertura del molde
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- Fluctuación en la presión de la red de agua
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**Racional:** La inestabilidad del cojín implica que el volumen de material delante del tornillo no se mantiene, fugándose hacia atrás durante la inyección.
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### 4. El 'Scan Time' o tiempo de respuesta del controlador de la máquina afecta críticamente a:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La velocidad de procesamiento de la CPU de la máquina influye en la precisión milimétrica. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_4
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- La eficiencia del motor eléctrico
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- La repetibilidad del punto de transferencia (VPT)
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- La capacidad máxima de cierre
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- La temperatura del aceite hidráulico
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**Racional:** Un escaneo lento provoca que la máquina reaccione tarde al alcanzar la posición de corte, variando el volumen inyectado.
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### 5. Comparando un husillo L/D 24:1 contra uno 18:1, la principal ventaja técnica del 24:1 es:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La geometría del husillo determina la calidad de la homogeneización térmica. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_5
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- Mayor presión máxima de inyección
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- Mejor calidad de mezclado y homogeneidad térmica
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- Menor tiempo de residencia del material
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- Reducción del torque requerido para girar
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**Racional:** Mayor longitud permite zonas de transición más suaves y mejor distribución de calor, resultando en un fundido (melt) más uniforme.
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### 6. Además de aumentar la temperatura de la masa, ¿qué efecto mecánico negativo tiene la contrapresión excesiva?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** La contrapresión genera calor por fricción, pero también estrés mecánico. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_6
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- Desgaste acelerado en la punta del husillo y barril
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- Reducción de la fuerza de cierre disponible
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- Fugas de aceite en el sistema de expulsión
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- Deformación de las barras (tie-bars)
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**Racional:** Aumenta la carga axial y la fricción del tornillo contra la pared del barril y el material, acelerando la abrasión.
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### 7. En la curva de viscosidad, la región 'Newtonian Flat' (Meseta Newtoniana) se caracteriza porque:
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La reología de polímeros estudia cómo fluye la materia bajo fuerzas aplicadas. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_1
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- La viscosidad cae drásticamente con la velocidad
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- La viscosidad es estable independientemente del corte (shear)
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- El material comienza a degradarse térmicamente
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- La presión de inyección es cero
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**Racional:** Es la zona de baja cizalla donde el polímero se comporta como un fluido newtoniano antes de empezar a adelgazar (shear thinning).
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### 8. El objetivo de un estudio de 'Caída de Presión' (Pressure Drop) es asegurar que:
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** Operar al límite de la capacidad de presión elimina la capacidad de control del proceso. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_2
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- La máquina tenga ~10% de presión hidráulica de reserva
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- El molde soporte la fuerza de cierre máxima
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- El tiempo de ciclo sea lo más corto posible
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- La temperatura del agua sea turbulenta
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**Racional:** Si la máquina usa el 100% de su presión para llenar, pierde control sobre la velocidad (Process Limited). Se requiere un margen de seguridad.
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### 9. Un aumento repentino en la integral de presión o 'Trabajo de Inyección' sugiere:
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** El área bajo la curva de presión refleja la energía consumida para llenar el molde. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_3
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- Una fuga en la válvula check
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- Aumento de viscosidad por material frío u obstrucción
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- Disminución de la fuerza de cierre
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- Aumento en la temperatura del barril
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**Racional:** Más trabajo para llegar a la misma posición indica mayor resistencia al flujo (viscosidad alta o canal bloqueado).
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### 10. El criterio técnico definitivo para confirmar el 'Sellado de Compuerta' (Gate Freeze) es:
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** Determinar cuándo se corta físicamente la conexión entre la pieza y el sistema de alimentación. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_4
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- Estabilización del peso de la pieza vs tiempo de hold
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- Enfriamiento de la colada a temperatura ambiente
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- Finalización del tiempo de dosificación del husillo
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- Ausencia de rechupados en la superficie
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**Racional:** Se grafica peso vs tiempo. Cuando el peso deja de subir, la compuerta se ha cerrado físicamente y ya no entra material.
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### 11. Debido al calentamiento por cizalla (Shear Heating), aumentar la velocidad de inyección provoca:
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La fricción molecular a altas velocidades se convierte en energía térmica. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_5
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- Enfriamiento adiabático del frente de flujo
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- Aumento real de la temperatura de la masa fundida
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- Aumento de la densidad del material
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- Reducción inmediata del índice de fluidez
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**Racional:** La fricción molecular a alta velocidad genera calor interno, reduciendo la viscosidad efectiva.
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### 12. ¿Por qué se prefiere el VPT (Transferencia) por Posición en lugar de por Tiempo o Presión?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La consistencia del proceso depende de cómo se controla el volumen inyectado. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_6
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- Porque es más fácil de programar
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- Porque garantiza un volumen de disparo consistente
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- Porque protege el molde de sobrepresión
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- Porque reduce el consumo energético
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**Racional:** La posición correlaciona directamente con el volumen desplazado. El tiempo varía si cambia la viscosidad, causando inestabilidad.
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### 13. La solución técnica para eliminar el 'Jetting' (gusanito) es:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** El flujo laminar es deseable para evitar marcas superficiales en la pieza. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_1
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- Aumentar la temperatura de la boquilla
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- Perfilar la velocidad (lento al inicio) para crear flujo laminar
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- Aumentar la contrapresión al máximo
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- Reducir el tiempo de enfriamiento
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**Racional:** Entrar lento permite que el material toque las paredes y se expanda progresivamente (Fountain Flow) en lugar de dispararse.
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### 14. En polímeros semicristalinos, ¿qué factor determina el grado de cristalinidad y la contracción final?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Teórico **Description:** La estructura molecular de los semicristalinos depende del tiempo que tienen para ordenarse. **Puntos:** 1 pts **ID:** qual_2
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- La presión de inyección
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- La tasa de enfriamiento (Temperatura de molde)
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- La velocidad de rotación del husillo
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- El porcentaje de carga de fibra de vidrio
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**Racional:** Un enfriamiento lento (molde caliente) permite a las moléculas ordenarse en cristales, aumentando la densidad y contracción.
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### 15. Un Cpk de 0.8 en una dimensión crítica indica estadísticamente que:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** Los índices de capacidad estadística predicen la tasa de rechazo a largo plazo. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_3
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- El proceso es capaz y está centrado
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- El proceso no es capaz; alta probabilidad de defectos
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- El instrumento de medición requiere calibración
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- La varianza es menor a la tolerancia
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**Racional:** Cpk < 1.33 se considera no capaz. La curva de distribución del proceso excede los límites de especificación.
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### 16. Una línea de soldadura (Weld Line) se convierte en una falla estructural crítica si:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Teórico **Description:** La fusión de frentes de flujo requiere energía térmica para entrelazar las cadenas moleculares. **Puntos:** 1 pts **ID:** qual_4
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- Es visible a simple vista
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- La temperatura del frente de flujo es inferior a la Tg al unirse
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- Se encuentra en una zona estética
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- El molde tiene textura rugosa
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**Racional:** Si el material está demasiado frío, no hay entrelazamiento molecular (difusión) entre los frentes, creando una grieta potencial.
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### 17. Para prevenir el 'Efecto Diesel' en una costilla ciega (blind rib) donde no hay salida de aire, la solución de ingeniería es:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** En zonas ciegas donde no es posible mecanizar un venteo tradicional, se requieren materiales especiales. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_5
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- Aumentar la velocidad de inyección para llenar rápido
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- Uso de insertos de acero poroso sinterizado
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- Bajar la temperatura del molde drásticamente
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- Aplicar vacío a toda la máquina
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**Racional:** El acero poroso permite que el gas escape a través de la estructura del metal mientras retiene el plástico.
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### 18. Al purgar POM (Acetal) degradado, el riesgo químico específico es:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** Ciertos materiales liberan gases altamente peligrosos al descomponerse. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_1
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- Liberación de gas Formaldehído (tóxico/irritante)
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- Formación de ácido clorhídrico corrosivo
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- Generación de monóxido de carbono inodoro
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- Explosión por polvo en suspensión
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**Racional:** El POM se descompone en formaldehído, que ataca ojos y vías respiratorias severamente. Requiere ventilación.
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### 19. En un procedimiento LOTO avanzado, después de colocar el candado, ¿cuál es el paso final de verificación?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** La seguridad moderna requiere validación activa, no solo colocar un candado. **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_2
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- Firmar la bitácora de mantenimiento
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- Intentar arrancar el equipo para confirmar 'Energía Cero'
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- Avisar al gerente de planta
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- Tomar una foto del candado
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**Racional:** El paso crítico de 'Try-out' o prueba de arranque confirma que el bloqueo fue efectivo y no hay energía residual.
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### 20. El peligro latente de un acumulador hidráulico, incluso con la máquina apagada, es:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** La energía hidráulica puede almacenarse incluso sin energía eléctrica. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_3
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- Alta temperatura residual
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- Energía de presión almacenada lista para liberarse
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- Generación de campos magnéticos
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- Fugas de nitrógeno asfixiante
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**Racional:** El acumulador mantiene aceite a presión. Si se desconecta una manguera sin drenarlo, puede causar inyección de fluido letal.
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### 21. Extintor correcto para fuego en tableros electrónicos (Clase C):
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** El uso de agua en incendios eléctricos es fatal; se requieren agentes limpios. **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_4
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- Agua a presión (Tipo A)
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- Dióxido de Carbono (CO2) o Agente Limpio
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- Espuma formadora de película (AFFF)
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- Polvo especial para metales (Tipo D)
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**Racional:** Agentes no conductores y que no dejen residuo corrosivo son esenciales para equipo electrónico.
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### 22. Según la norma Euromap 67, ¿cuál es la función de los canales de seguridad redundantes (doble canal)?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** La integración de robots requiere protocolos de comunicación de seguridad estandarizados. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_5
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- Aumentar la velocidad de transmisión de datos
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- Asegurar que si un canal falla, el otro detenga la máquina inmediatamente
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- Permitir el control remoto desde la oficina
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- Ahorrar cableado en la instalación
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**Racional:** La redundancia es clave en seguridad (Categoría 3/4); el sistema debe detectar fallos en su propia supervisión.
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### 23. La degradación por escisión de cadenas (Chain Scission) resulta en:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** El corte de las cadenas poliméricas cambia radicalmente la reología del material. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_1
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- Aumento de peso molecular y viscosidad
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- Reducción de peso molecular, viscosidad y propiedades mecánicas
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- Mejora en la resistencia al impacto
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- Reticulación (cross-linking) del polímero
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**Racional:** Al romperse las cadenas largas, el material se vuelve más líquido (fluye más) pero pierde su fuerza estructural.
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### 24. La hidrólisis en materiales como PC o PBT es una reacción química donde el agua:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** El agua actúa como un agente reactivo que destruye el polímero a nivel molecular. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_2
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- Actúa como lubricante externo
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- Rompe los enlaces covalentes de la cadena polimérica
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- Se evapora sin afectar la estructura
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- Genera burbujas superficiales únicamente
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**Racional:** Es una degradación química irreversible a nivel molecular, no solo un defecto cosmético.
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### 25. Diferencia térmica clave: Los semicristalinos poseen Calor Latente de Fusión, lo que implica:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** El cambio de fase de sólido a líquido requiere más energía en materiales ordenados. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_3
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- Requieren menos energía para fundirse
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- Requieren mucha más energía para fundir y enfriar que los amorfos
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- Se enfrían instantáneamente
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- No tienen temperatura de fusión definida
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**Racional:** Se necesita energía extra para romper la estructura cristalina al fundir, y hay que extraer esa energía al enfriar.
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### 26. ¿Por qué el MFI no es representativo del comportamiento dentro del molde?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** Las pruebas de laboratorio estáticas no siempre reflejan la realidad dinámica de la inyección. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_4
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- Porque se mide a baja temperatura
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- Porque es una prueba de bajo cizallamiento (Low Shear)
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- Porque usa un peso estándar
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- Porque el material está sucio
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**Racional:** La inyección es un proceso de ALTO cizallamiento. El MFI mide flujo casi estático, ignorando el adelgazamiento por corte.
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### 27. En un diagrama pvT, ¿qué representa la 'rodilla' o cambio brusco de pendiente en la curva de enfriamiento isobárico?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** El comportamiento pvT (Presión-Volumen-Temperatura) es fundamental para predecir dimensiones. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_5
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- El punto de degradación térmica
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- La temperatura de transición vítrea (Tg) o cristalización
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- El momento en que se abre el molde
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- La presión máxima de la máquina
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**Racional:** Es el punto donde el material cambia de estado (fase), alterando drásticamente su volumen específico.
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### 28. El factor limitante físico (Cuello de botella) más común para reducir el tiempo de ciclo es:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** La termodinámica impone límites físicos a la velocidad de producción. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_1
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- La velocidad de inyección de la máquina
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- La conductividad térmica del plástico (Tiempo de enfriamiento)
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- La velocidad de los movimientos del molde
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- El tiempo de reacción del robot
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**Racional:** El plástico es un aislante térmico. Extraer el calor del centro de la pared es el proceso más lento por física pura.
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### 29. En SMED, un ejemplo de actividad INTERNA es:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** Distinguir entre tareas que detienen la máquina y las que no es la base del SMED. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_2
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- Precalentar el molde en un banco externo
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- Asegurar el molde a la platina (Clamping)
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- Buscar las llaves y herramientas
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- Organizar las mangueras de agua
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**Racional:** Actividad Interna = Máquina detenida forzosamente. No puedes atornillar el molde si la máquina está produciendo.
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### 30. Si tu OEE es 60% pero la Calidad es 99% y la Disponibilidad 98%, el problema está en:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** El cálculo del OEE revela dónde se pierden las oportunidades de producción. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_3
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- Desempeño (Performance) - Ciclos lentos o micro-paros
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- Calidad - Piezas defectuosas ocultas
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- Disponibilidad - Tiempos muertos largos
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- Planeación - Falta de órdenes
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**Racional:** Matemáticamente: Si AxQ son altos, P debe ser muy bajo para arrastrar el promedio a 60%.
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### 31. El MTBF (Mean Time Between Failures) mide:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** La confiabilidad del equipo se mide por la frecuencia de sus averías. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_4
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- La velocidad de reparación del equipo
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- La confiabilidad y frecuencia de fallas del equipo
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- El tiempo total de vida útil
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- La eficiencia del operador
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**Racional:** Indica qué tan seguido se rompe la máquina. Clave para programar mantenimiento preventivo.
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### 32. El Costo Real de la 'No Calidad' incluye:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** Los costos de mala calidad van mucho más allá del material tirado. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_5
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- Únicamente el valor de la resina desperdiciada
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- Material + Energía + Mano de obra + Costo de oportunidad + Riesgo cliente
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- El salario del departamento de calidad
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- El costo de la disposición de basura
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**Racional:** Producir basura cuesta lo mismo o más que producir piezas buenas, más el lucro cesante.
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### 33. El sobre-empaque (overpacking) que causa piezas pesadas y estrés interno es un desperdicio de tipo:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** Agregar valor es lo único por lo que el cliente paga; el resto es desperdicio. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_1
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- Transporte y Movimiento
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- Sobre-procesamiento y Material
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- Espera e Inventario
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- Talento Humano
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**Racional:** Usas más material del necesario y aplicas más presión (proceso) de la requerida, agregando costo sin valor.
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### 34. El exceso de inventario (WIP o Terminado) es negativo porque:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** El inventario excesivo actúa como un amortiguador que esconde problemas operativos. **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_2
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- Oculta ineficiencias del sistema y atrapa flujo de efectivo
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- Mejora la respuesta ante variaciones de demanda
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- Asegura que los operadores siempre tengan trabajo
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- Aumenta el valor de los activos de la empresa
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**Racional:** Es la analogía del 'río y las rocas'. El nivel alto de agua (inventario) tapa los problemas (rocas) del fondo.
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### 35. Un mantenimiento deficiente de venteos genera desperdicio principalmente por:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** La falta de mantenimiento preventivo en moldes genera tiempos muertos reactivos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_3
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- Aumento en el consumo de energía eléctrica
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- Paros no programados para limpieza y scrap por quemaduras
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- Desgaste prematuro del aceite hidráulico
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- Reducción de la fuerza de cierre
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**Racional:** Los venteos sucios obligan a detener la producción para limpiar (Disponibilidad) y generan defectos (Calidad).
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### 36. Técnicamente, usar Colada Fría en lugar de Colada Caliente implica:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** El diseño del sistema de alimentación impacta la eficiencia del material. **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_4
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- Mayor eficiencia energética
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- Generación intrínseca de desperdicio (scrap/regrind) en cada ciclo
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- Mejor control de la temperatura de masa
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- Menor tiempo de ciclo total
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**Racional:** La colada fría es material que se calienta y enfría solo para ser tirado o re-molido, lo cual es ineficiente termodinámicamente.
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### 37. ¿Qué métrica se utiliza comúnmente para comparar la eficiencia energética entre diferentes máquinas de inyección?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** La eficiencia energética es un indicador clave de sostenibilidad y costo. **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_5
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- Caballos de fuerza (HP) del motor
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- Consumo Específico de Energía (kWh/kg de material procesado)
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- Amperaje máximo del tablero
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- Voltaje de alimentación (220V vs 440V)
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**Racional:** El kWh/kg normaliza el consumo respecto a la producción, permitiendo comparar máquinas grandes y pequeñas.
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### 38. En refrigeración de moldes, un Número de Reynolds > 4,000 garantiza:
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**Categoría:** Ingeniería Moldes **Tipo:** Teórico **Description:** La dinámica de fluidos dicta la eficiencia de la transferencia de calor. **Puntos:** 1 pts **ID:** spec_1
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- Flujo Laminar (Bajo intercambio térmico)
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- Flujo Turbulento (Máxima eficiencia de transferencia de calor)
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- Presión excesiva en las mangueras
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- Ausencia de corrosión en los canales
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**Racional:** La turbulencia rompe la capa límite aislante del agua contra el metal, extrayendo calor mucho más rápido.
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### 39. La 'Deflexión de Platinas' causa rebaba central aunque el tonelaje sea correcto debido a:
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**Categoría:** Ingeniería Moldes **Tipo:** Práctico **Description:** La rigidez de la máquina interactúa con la estructura del molde. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** spec_2
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- Deformación elástica de la platina que abre el molde en el centro
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- Expansión térmica del molde
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- Compresión excesiva del acero del molde
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- Falta de paralelismo en las guías
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**Racional:** Si el molde es pequeño, la platina se 'dobla' alrededor de él como una hoja de papel, perdiendo presión de sello en el centro.
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### 40. ¿En qué etapa es más rentable utilizar simulación CAE (Moldflow)?
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**Categoría:** Ingeniería Moldes **Tipo:** Teórico **Description:** La simulación predictiva ahorra costos al identificar errores antes de cortar acero. **Puntos:** 1 pts **ID:** spec_3
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- Durante la producción para arreglar fallas
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- En la fase de diseño de pieza y molde (previo al corte de acero)
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- Después de fabricar el molde para validarlo
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- Al cotizar el precio de la resina
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**Racional:** El costo de corregir un error en diseño es despreciable comparado con modificar acero endurecido.
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### 41. La ventaja técnica principal de una compuerta valvulada (Valve Gate) es:
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**Categoría:** Ingeniería Moldes **Tipo:** Teórico **Description:** Los sistemas de colada caliente avanzados permiten control secuencial. **Puntos:** 1 pts **ID:** spec_4
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- Menor costo de mantenimiento
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- Control independiente del flujo y mejor acabado cosmético (sin vestigio)
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- Eliminación del sistema de enfriamiento
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- Reducción de la fuerza de cierre requerida
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**Racional:** Permite abrir/cerrar la entrada a voluntad (secuenciado) y deja una marca casi invisible en la pieza.
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### 42. El 'Efecto de Esquina' (Corner Effect) en refrigeración provoca puntos calientes porque:
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**Categoría:** Ingeniería Moldes **Tipo:** Práctico **Description:** La geometría de la pieza afecta la disipación de calor. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** spec_5
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- El agua fluye más lento en las esquinas
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- Hay mayor masa de plástico transfiriendo calor a menor área de acero
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- El acero es más delgado en las esquinas
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- La fricción del flujo es mayor
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**Racional:** Geometría básica: El calor converge desde dos lados hacia una esquina interna que tiene poca superficie para disiparlo.
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### 43. ¿Por qué el monitoreo del 'Cojín' es más crítico que el 'Tiempo de Inyección' para la consistencia dimensional?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** La presión efectiva sobre la pieza depende de la reserva de material. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** spec_6
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- Porque confirma que hubo material suficiente para transferir la presión de empaque
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- Porque es más fácil de leer en la pantalla
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- Porque el tiempo de inyección nunca varía
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- Porque el cojín determina la velocidad de enfriamiento
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**Racional:** Si no hay cojín, no hay presión hidráulica sobre la pieza (presión efectiva = 0), causando rechupados y medidas cortas.
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## 📌 Notas Finales
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Las respuestas correctas están marcadas con ✅
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Revisa cada sección cuidadosamente antes de comenzar la evaluación
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Consulta con tu supervisor cualquier duda sobre los procedimientos de seguridad
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¡Buena suerte en tu evaluación! 🎯
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@@ -4,10 +4,10 @@
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## ℹ️ Información General
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Esta evaluación está diseñada para certificar las competencias fundamentales del personal operativo de piso. Se centra en la seguridad, la operación básica de la máquina y la identificación visual de defectos.
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Total de preguntas: 50
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Puntaje Máximo Posible: 62.5 puntos
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Tiempo Estimado: 45 minutos
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🏆 Passing Score (Aprobatorio): 75% (47 puntos mínimo)
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||||
Total de preguntas: 55
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Puntaje Máximo Posible: 64.5 puntos
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Tiempo Estimado: 50 minutos
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🏆 Passing Score (Aprobatorio): 75% (49 puntos mínimo)
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## 📊 Distribución por Área de Conocimiento
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@@ -18,14 +18,14 @@ Tiempo Estimado: 45 minutos
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| 💎 Calidad | 10 | Identificación visual de defectos (Rebaba, Tiro corto, Ráfagas) |
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| 🗑️ Desperdicios | 6 | 5S, identificación de Scrap y Purgas |
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| 📦 Materiales | 4 | Manejo básico, secado y regrind |
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| 🦺 Seguridad | 3 | LOTO, Paro de emergencia y EPP |
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| ⚡ Eficiencia | 2 | Conceptos básicos de OEE y SMED |
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| TOTAL | 50 |
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| 🦺 Seguridad | 5 | LOTO, Paro de emergencia y EPP |
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| ⚡ Eficiencia | 5 | Conceptos básicos de OEE y SMED |
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| TOTAL | 55 |
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## 🎯 Criterios de Evaluación
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### 🏆 Aprobado (75%)
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Puntaje Mínimo: 47 puntos
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Puntaje Mínimo: 49 puntos
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Interpretación: El candidato demuestra seguridad para operar el equipo sin supervisión directa constante y puede identificar riesgos de calidad y seguridad.
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### 📉 Requiere Capacitación (Menor a 75%)
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@@ -40,7 +40,7 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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## 📝 Banco de Preguntas
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### 🏭 Máquina (14 preguntas)
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### 1. ¿Qué componente de la máquina transporta y funde el material plástico?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_1
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La unidad de plastificación consta de varios elementos clave para procesar el material. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_1
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- La tolva
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- El tornillo (husillo) ✅
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@@ -50,7 +50,7 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** El husillo es el componente rotativo que utiliza fricción y calor para plastificar el material.
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### 2. ¿En qué parte de la máquina se deposita la materia prima (pellets) antes de entrar al barril?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_2
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** Antes de entrar al cañón, el material debe estar disponible en la máquina. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_2
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- En la boquilla
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- En la unidad de cierre
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@@ -60,7 +60,7 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** La tolva es el contenedor de suministro que alimenta el material por gravedad.
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### 3. ¿Para qué sirven las bandas calefactoras del barril?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_3
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El control térmico es fundamental a lo largo del cilindro de inyección. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_3
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||||
- Para enfriar el plástico
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- Para calentar el material y mantenerlo fundido ✅
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@@ -70,7 +70,7 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Las bandas mantienen la temperatura del barril para asegurar la fusión del polímero.
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### 4. ¿Cuál es la función principal de la unidad de cierre?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_4
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La máquina se divide principalmente en unidad de inyección y unidad de cierre. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_4
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- Inyectar el plástico
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- Mantener el molde cerrado contra la presión de inyección ✅
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@@ -80,7 +80,7 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Debe proporcionar suficiente fuerza para vencer la presión interna que genera el plástico al entrar.
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### 5. ¿Qué componente del molde permite que la pieza sea expulsada?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_5
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** Una vez que la pieza se ha enfriado y el molde se abre, el proceso debe continuar. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_5
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- Los venteos
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- La cavidad
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@@ -89,8 +89,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Son pernos mecánicos que empujan la pieza fuera de la cavidad.
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### 22. ¿Para qué sirven los venteos (vents) del molde?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_6
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### 6. ¿Para qué sirven los venteos (vents) del molde?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El molde requiere mecanismos para gestionar los gases presentes en la cavidad. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_6
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- Para que entre aire a la pieza
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- Para dejar salir el aire atrapado durante el llenado ✅
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@@ -99,8 +99,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
|
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**Racional:** Evitan quemaduras y facilitan el llenado.
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### 26. ¿Cuál es la función del robot en una celda de moldeo?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_7
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### 7. ¿Cuál es la función del robot en una celda de moldeo?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La automatización de la extracción de piezas influye en la estabilidad del proceso. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_7
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- Platicar con el operador
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- Extraer piezas de forma constante y segura ✅
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@@ -109,8 +109,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Asegura la estabilidad del ciclo y seguridad del operador.
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### 33. ¿Qué es el 'bebedero' (sprue)?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_8
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||||
### 8. ¿Qué es el 'bebedero' (sprue)?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El sistema de alimentación del molde consta de varios componentes de distribución. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_8
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- Donde toma agua el operador
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- El canal principal por donde entra el plástico al molde ✅
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@@ -119,8 +119,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Parte de la arquitectura básica del molde.
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### 34. ¿Qué es una 'colada fría'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_9
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||||
### 9. ¿Qué es una 'colada fría'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** El control de la temperatura en la boquilla es crítico al inicio de la inyección. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_9
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- Un helado
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- El plástico solidificado en los canales que no es parte de la pieza ✅
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@@ -129,8 +129,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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||||
**Racional:** Identificación de desperdicios en piso para reciclaje.
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### 35. ¿Para qué se usa el desmoldante?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_10
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||||
### 10. ¿Para qué se usa el desmoldante?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** El uso de químicos auxiliares en el molde tiene efectos secundarios en la pieza final. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_10
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- Para limpiar la máquina
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- Para ayudar a que la pieza no se pegue al molde ✅
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@@ -139,8 +139,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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||||
**Racional:** Herramienta auxiliar de uso diario en piso.
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### 36. ¿Qué es la 'fuerza de cierre' (clamping force)?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_11
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### 11. ¿Qué es la 'fuerza de cierre' (clamping force)?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El cálculo correcto de los parámetros de cierre previene problemas de calidad. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_11
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- La fuerza del brazo del operador
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- La presión que mantiene el molde cerrado ✅
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@@ -149,8 +149,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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||||
**Racional:** Concepto técnico de capacidad de máquina.
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### 43. ¿Qué componente de la máquina jala el material de la tolva?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_12
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||||
### 12. ¿Qué componente de la máquina jala el material de la tolva?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** El transporte de sólidos dentro del barril depende de principios físicos mecánicos. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_12
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- La boquilla
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- El movimiento de rotación del tornillo ✅
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@@ -159,8 +159,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Mecánica básica de alimentación.
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### 44. ¿Qué es una 'platina'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_13
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### 13. ¿Qué es una 'platina'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** La estructura de la máquina debe soportar los componentes principales del herramental. **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_13
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- Un plato de comida
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- Placas de metal donde se monta el molde ✅
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@@ -169,8 +169,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Componente estructural de la prensa.
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### 45. ¿Qué es un 'perno guía'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_14
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### 14. ¿Qué es un 'perno guía'?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** El mantenimiento de los componentes móviles del molde evita daños catastróficos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_14
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- Un tornillo largo
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- Componente que asegura que las mitades del molde alineen ✅
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@@ -180,8 +180,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Vital para prevenir daños en el molde durante el montaje u operación.
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### ⚙️ Proceso (11 preguntas)
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### 6. ¿Qué es el 'tiempo de ciclo'?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_1
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### 15. ¿Qué es el 'tiempo de ciclo'?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La productividad se mide mediante la duración total de cada proceso de fabricación. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_1
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- El tiempo que el operador descansa
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- El tiempo total para producir una pieza completa ✅
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@@ -190,8 +190,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Es el tiempo transcurrido desde que inicia un ciclo hasta que la máquina está lista para el siguiente.
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### 17. ¿Cuál es la función del enfriamiento en el molde?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_2
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### 16. ¿Cuál es la función del enfriamiento en el molde?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** El control térmico del molde es esencial para la estabilidad del ciclo. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_2
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- Solidificar el plástico para que la pieza pueda ser expulsada ✅
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- Mantener el plástico líquido
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@@ -200,8 +200,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** El calor debe ser extraído para dar rigidez a la pieza.
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### 18. ¿Qué sucede si el tiempo de enfriamiento es muy corto?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_3
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### 17. ¿Qué sucede si el tiempo de enfriamiento es muy corto?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** Modificar los tiempos del ciclo afecta directamente la integridad física del producto. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_3
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- La pieza sale más brillante
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- La pieza puede deformarse o quedarse pegada ✅
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@@ -210,8 +210,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Impacto directo en la calidad física de la pieza durante la producción.
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### 19. ¿Qué es la 'contrapresión' (back pressure)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_4
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### 18. ¿Qué es la 'contrapresión' (back pressure)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** Durante la carga de material, existen fuerzas que actúan sobre el husillo en retroceso. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_4
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- Presión para cerrar el molde
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- Presión que resiste el retroceso del tornillo para mejorar la mezcla ✅
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@@ -220,8 +220,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Concepto técnico sobre el control del husillo durante la carga.
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### 20. ¿Qué es el 'cojín' (cushion)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_5
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### 19. ¿Qué es el 'cojín' (cushion)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La posición final del husillo tras la inyección es un indicador de proceso clave. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_5
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- Una almohada para el operador
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- La distancia que queda al final de la inyección para asegurar presión de empaque ✅
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@@ -230,8 +230,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Es una métrica fundamental para asegurar que hubo transferencia de presión.
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### 21. ¿Qué indica un cojín de 0 (cero)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_6
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### 20. ¿Qué indica un cojín de 0 (cero)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** La estabilidad de la posición final del husillo afecta la calidad de la pieza. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_6
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- Que la máquina es muy eficiente
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- Que no hay control de presión y la pieza puede salir inconsistente ✅
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@@ -240,8 +240,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Un cojín en cero es una señal de alerta operativa crítica.
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### 27. ¿Qué es la 'presión de sostenimiento' (hold pressure)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_7
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### 21. ¿Qué es la 'presión de sostenimiento' (hold pressure)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** Una vez que la cavidad está llena, el proceso requiere una etapa adicional antes del enfriamiento. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_7
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- La presión para abrir el molde
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- Presión que mantiene el llenado para compensar la contracción ✅
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@@ -250,8 +250,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Fase del proceso para asegurar dimensiones.
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### 28. ¿Qué es la 'velocidad de inyección'?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_8
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### 22. ¿Qué es la 'velocidad de inyección'?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** El movimiento de avance del husillo durante el llenado se regula mediante parámetros específicos. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_8
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- Qué tan rápido gira el tornillo
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- Qué tan rápido avanza el tornillo para llenar la cavidad ✅
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@@ -260,8 +260,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Control de llenado dinámico.
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### 29. ¿Qué es la 'posición de transferencia' (V-P)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_9
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### 23. ¿Qué es la 'posición de transferencia' (V-P)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** El proceso de inyección consta de dos fases dinámicas principales que deben alternarse. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_9
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- Cuando cambias de turno
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- Punto donde se cambia de control de velocidad a presión ✅
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@@ -270,8 +270,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Punto de control crítico en el llenado.
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### 38. ¿Qué significa el término 'disparo' (shot)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_10
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||||
### 24. ¿Qué significa el término 'disparo' (shot)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** La dosificación de material debe corresponder a la capacidad requerida por el molde. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_10
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- Un ruido fuerte
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- Una carga completa de plástico inyectada en el molde ✅
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@@ -280,8 +280,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Unidad de medida de producción.
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### 46. ¿Qué es la 'descompresión' (suck back)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_11
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### 25. ¿Qué es la 'descompresión' (suck back)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** Al finalizar la carga, se realiza un movimiento específico del husillo. **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_11
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- Quitarle el aire a la máquina
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- Retroceso del tornillo después de cargar para evitar goteo ✅
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@@ -291,8 +291,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Ajuste técnico para limpieza de boquilla.
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### 💎 Calidad (10 preguntas)
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### 7. ¿Qué es un 'tiro corto' (short shot)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_1
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### 26. ¿Qué es un 'tiro corto' (short shot)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** La inspección visual permite identificar problemas de llenado en la pieza. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_1
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- Una pieza que pesa demasiado
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- Una pieza incompleta por falta de material o presión ✅
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@@ -301,8 +301,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Identificar este defecto en piso es crucial para evitar embarques de material incompleto.
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### 8. ¿Qué causa comúnmente la 'rebaba' (flash)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_2
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||||
### 27. ¿Qué causa comúnmente la 'rebaba' (flash)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** El equilibrio entre la fuerza de la máquina y la presión del plástico es crítico. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_2
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- Falta de material
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- Exceso de presión o molde mal cerrado ✅
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@@ -311,8 +311,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Requiere diagnóstico práctico sobre la presión de inyección o el estado del molde.
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### 9. ¿Qué es el 'rechupado' (sink mark)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_3
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||||
### 28. ¿Qué es el 'rechupado' (sink mark)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** Las variaciones de espesor en la pieza pueden generar defectos superficiales específicos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_3
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- Una mancha negra
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- Una depresión o hundimiento en la superficie de la pieza ✅
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@@ -321,8 +321,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Es un defecto visual común que requiere ajustar el empaque o enfriamiento en piso.
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### 13. ¿Qué es una 'quemadura' (burn mark) en la pieza?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_4
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||||
### 29. ¿Qué es una 'quemadura' (burn mark) en la pieza?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** El aire atrapado dentro de la cavidad reacciona ante la alta presión de inyección. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_4
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- Mancha causada por gas atrapado que se comprime y se calienta ✅
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- Raspadura por el robot
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@@ -331,8 +331,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Defecto operativo que indica falta de venteo o exceso de velocidad de inyección.
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### 14. ¿Qué son las 'líneas de unión' (weld lines)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_5
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||||
### 30. ¿Qué son las 'líneas de unión' (weld lines)?
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||||
**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** La geometría de la pieza obliga al plástico a separarse y volver a unirse. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_5
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- Cables eléctricos
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- Marca donde se encuentran dos frentes de flujo de plástico ✅
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@@ -341,8 +341,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Defecto común en piezas con geometrías complejas.
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### 30. ¿Qué causa la 'ráfaga' (splay) en la pieza?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_6
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||||
### 31. ¿Qué causa la 'ráfaga' (splay) en la pieza?
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||||
**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** Ciertas condiciones del material generan marcas visuales características en la superficie. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_6
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- Exceso de presión
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- Humedad en el material o degradación térmica ✅
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@@ -351,8 +351,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Defecto visual recurrente en piso que requiere acción correctiva.
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### 31. ¿Qué es el 'pandeo' (warpage)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_7
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||||
### 32. ¿Qué es el 'pandeo' (warpage)?
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||||
**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** La estabilidad dimensional de la pieza puede verse comprometida al salir del molde. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_7
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- Una mancha de aceite
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- Deformación de la pieza por enfriamiento irregular ✅
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@@ -361,8 +361,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Requiere evaluación de la estabilidad dimensional de la pieza.
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### 32. ¿Qué es la 'delaminación'?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_8
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### 33. ¿Qué es la 'delaminación'?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** La cohesión estructural del material inyectado puede fallar bajo ciertas condiciones. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_8
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- Cuando la pieza brilla mucho
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- Separación de capas en la pieza por contaminación ✅
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@@ -371,8 +371,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Falla de calidad crítica que indica contaminación grave.
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### 37. ¿Qué es un 'punto negro' (black speck)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_9
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### 34. ¿Qué es un 'punto negro' (black speck)?
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||||
**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** La limpieza del sistema de plastificación impacta en la pureza visual del producto. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_9
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- Una marca del molde
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- Contaminación o material quemado en la pieza ✅
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@@ -381,8 +381,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Defecto que requiere limpieza (purga) o revisión del husillo.
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### 41. ¿Qué es una 'ayuda visual'?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_10
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### 35. ¿Qué es una 'ayuda visual'?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** Los operadores requieren herramientas de referencia para evaluar la calidad. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_10
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- Unos lentes
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- Documento con fotos de piezas buenas y malas ✅
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@@ -392,8 +392,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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||||
**Racional:** Herramienta operativa para estandarizar la inspección.
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### 🗑️ Desperdicios (6 preguntas)
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### 39. ¿Cuál es el orden de las 5S?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_1
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### 36. ¿Cuál es el orden de las 5S?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** La metodología de organización industrial sigue una secuencia lógica de pasos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_1
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- Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina ✅
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- Salir, Sentarse, Saludar, Sonreír, Servir
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@@ -402,8 +402,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Metodología de orden aplicada a la estación de trabajo.
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### 40. ¿Qué es el 'scrap'?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_2
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### 37. ¿Qué es el 'scrap'?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** La clasificación de productos no conformes es esencial para la contabilidad de producción. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_2
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- Material nuevo
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- Piezas defectuosas que no cumplen con la calidad ✅
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@@ -412,8 +412,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Término fundamental para el manejo de mermas.
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### 47. ¿Qué es el 'purgado'?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_3
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### 38. ¿Qué es el 'purgado'?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** La transición entre diferentes materiales o colores requiere un procedimiento técnico. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_3
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- Limpiar el sistema inyectando material nuevo ✅
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- Irse de la planta
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@@ -422,8 +422,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Actividad de limpieza necesaria en cambios de turno o material.
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### 48. Un exceso de purga durante los arranques se considera:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_4
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||||
### 39. Un exceso de purga durante los arranques se considera:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** La eficiencia en los procedimientos de limpieza afecta los indicadores de producción. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_4
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||||
- Una buena práctica
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- Desperdicio de dinero y material ✅
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@@ -432,8 +432,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Cultura de ahorro y reducción de mermas.
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### 49. ¿Cómo ayuda el orden y limpieza (5S) a reducir desperdicios?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_5
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||||
### 40. ¿Cómo ayuda el orden y limpieza (5S) a reducir desperdicios?
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||||
**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** El entorno de trabajo influye directamente en los defectos de las piezas. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_5
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- Evita contaminación y pérdida de herramientas ✅
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- Hace que la máquina se vea nueva
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@@ -442,8 +442,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Prevención de riesgos y defectos por suciedad.
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### 50. Si una pieza cae al suelo lleno de aceite, ¿qué se debe hacer?
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||||
**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** desp_6
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||||
### 41. Si una pieza cae al suelo lleno de aceite, ¿qué se debe hacer?
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||||
**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** El manejo de producto terminado requiere protocolos de higiene estrictos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_6
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- Limpiarla con un trapo
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||||
- Considerarla scrap (contaminada) ✅
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@@ -453,8 +453,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Acción inmediata para prevenir la degradación de la calidad del lote reciclado.
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### 📦 Materiales (4 preguntas)
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### 15. ¿Por qué es importante el secado del material?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_1
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### 42. ¿Por qué es importante el secado del material?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** La preparación de la materia prima es un paso previo esencial al procesamiento. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_1
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- Para que no pese tanto
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- Para eliminar la humedad que causa defectos como ráfagas ✅
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@@ -463,8 +463,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** La humedad genera vapor y fallas estructurales por hidrólisis.
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### 16. ¿Qué es un material 'higroscópico'?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_2
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||||
### 43. ¿Qué es un material 'higroscópico'?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** Los polímeros interactúan de diferentes maneras con el ambiente que los rodea. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_2
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- Un material que repele el agua
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- Un material que absorbe humedad del aire en su estructura ✅
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@@ -473,29 +473,29 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Conocimiento técnico sobre las propiedades de absorción de agua de los polímeros.
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### 23. ¿Qué es el 're-molido' o molido?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mat_3
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### 44. ¿Cuál es la diferencia visual principal entre el material virgen y el material molido (regrind)?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Práctico **Description:** El operador debe ser capaz de distinguir visualmente la calidad de la materia prima. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_5
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- Plástico virgen
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- Material recuperado de piezas malas o coladas trituradas ✅
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- Tierra y polvo
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- Aceite usado
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- El material virgen es siempre más oscuro que el molido
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- El molido es irregular y polvoriento; el virgen es uniforme ✅
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- No existe diferencia visual, solo cambia la estructura química
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- El material molido siempre es transparente y limpio
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**Racional:** Parte esencial del manejo de materiales en piso.
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**Racional:** El material virgen viene cortado de fábrica uniformemente; el molido proviene de una trituradora, resultando en geometría irregular.
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### 42. ¿Qué es el 'masterbatch' o concentrado de color?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_4
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### 45. Si el contenedor de material no tiene tapa, ¿qué problema es más probable que ocurra?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Práctico **Description:** La contaminación física en la tolva es una causa común de defectos. **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_6
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- Pintura líquida
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- Pellets con alto contenido de pigmento ✅
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- El plástico transparente
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- Una marca de máquinas
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- Sobrecalentamiento de la resina
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- Contaminación por polvo ambiental o cartón ✅
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- Aumento de la velocidad de inyección
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- Mejora en la mezcla del color
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**Racional:** Insumo técnico para la coloración de resinas.
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**Racional:** Dejar el material expuesto permite que partículas del ambiente (polvo, insectos, restos de empaque) caigan en la tolva.
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### 🦺 Seguridad (3 preguntas)
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### 10. ¿Cuál es el riesgo de purgar la máquina sin protección?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_1
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### 🦺 Seguridad (5 preguntas)
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### 46. ¿Cuál es el riesgo de purgar la máquina sin protección?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** El mantenimiento y limpieza de la unidad de inyección conllevan riesgos específicos. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_1
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- Que la pieza salga fea
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- Salpicaduras de material caliente y quemaduras severas ✅
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@@ -504,8 +504,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Es una situación de riesgo directo en la operación diaria.
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### 11. ¿Para qué sirve el botón de paro de emergencia?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_2
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||||
### 47. ¿Para qué sirve el botón de paro de emergencia?
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||||
**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** Las situaciones de peligro requieren una reacción inmediata del operador. **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_2
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- Para abrir la puerta
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||||
- Para detener todos los movimientos de la máquina ante un peligro ✅
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@@ -514,8 +514,8 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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**Racional:** Uso crítico del equipo de seguridad ante incidentes.
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### 12. ¿Qué significa 'LOTO' en seguridad industrial?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_3
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### 48. ¿Qué significa 'LOTO' en seguridad industrial?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** Existen protocolos estandarizados para garantizar la seguridad durante intervenciones. **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_3
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- Lotería de seguridad
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- Bloqueo y Etiquetado de energías peligrosas ✅
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@@ -524,26 +524,76 @@ Práctico (1.5 pts): Situaciones de decisión en piso, seguridad y calidad
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||||
**Racional:** Conocimiento de la normativa estándar de seguridad (Lockout/Tagout).
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### ⚡ Eficiencia (2 preguntas)
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### 24. ¿Qué es el OEE?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_1
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### 49. ¿Cuál es la característica visual estándar de un botón de Paro de Emergencia?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** Los dispositivos de seguridad críticos deben ser universalmente reconocibles. **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_4
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- Un tipo de plástico
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- Indicador de eficiencia: Disponibilidad, Desempeño y Calidad ✅
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- Una norma de seguridad
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- Una herramienta de limpieza
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- Botón verde pequeño oculto bajo el panel
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- Botón rojo en forma de hongo sobre fondo amarillo ✅
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- Palanca azul al costado de la máquina
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- Interruptor negro de llave
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**Racional:** Concepto administrativo de eficiencia productiva.
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**Racional:** Por normativa internacional, el paro de emergencia debe ser rojo, prominente y sobre fondo amarillo para fácil detección.
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### 25. ¿Qué significa SMED?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_2
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### 50. Además del material fundido, ¿qué componente de la máquina presenta un alto riesgo de quemaduras por contacto?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** Existen zonas de la máquina que operan a altas temperaturas durante el funcionamiento normal. **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_5
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- Sistema de Medición de Energía Digital
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- Cambio de molde en menos de 10 minutos ✅
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- Seguridad Máxima en el Departamento
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- Siempre Mantener el Equipo Detenido
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- El panel de control (HMI)
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||||
- El barril (cilindro) y sus bandas calefactoras ✅
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||||
- La puerta de seguridad del operador
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- La tolva de alimentación en su exterior
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**Racional:** Referencia a la rapidez de cambios de set-up.
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**Racional:** El barril y las bandas operan a cientos de grados centígrados y suelen estar expuestos o mal aislados.
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### ⚡ Eficiencia (5 preguntas)
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### 51. ¿Qué factores componen el cálculo del OEE (Eficiencia General de los Equipos)?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** La eficiencia industrial se mide mediante indicadores estandarizados globalmente. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_1
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||||
- Seguridad, Medio Ambiente y Costo
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- Disponibilidad, Desempeño y Calidad ✅
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- Velocidad, Presión y Temperatura
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- Materia Prima, Mano de Obra y Energía
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**Racional:** Es el estándar industrial: ¿La máquina funcionó? (Disp), ¿A qué velocidad? (Desemp), ¿Salieron bien? (Calidad).
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### 52. ¿Para qué sirve la metodología SMED en inyección?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** Existen metodologías específicas para optimizar los tiempos de preparación de máquina. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_2
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- Para reducir el consumo eléctrico
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- Para reducir el tiempo de cambio de molde (Set-up) ✅
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- Para aumentar la presión máxima de inyección
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- Para mejorar la mezcla de color
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**Racional:** SMED (Single Minute Exchange of Die) busca cambios rápidos para aumentar la disponibilidad.
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### 53. ¿Qué se entiende por 'Tiempo Muerto' (Downtime) en producción?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** Las paradas no planificadas afectan directamente la capacidad productiva. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_3
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- El tiempo en que la máquina está apagada por ser fin de semana
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- El tiempo programado para mantenimiento preventivo
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- El periodo en que la máquina debería producir pero está detenida ✅
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- El tiempo de enfriamiento dentro del ciclo
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**Racional:** El tiempo muerto es improductivo y reduce la disponibilidad del equipo para manufacturar.
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### 54. ¿Cuál es la diferencia básica entre un ciclo 'Automático' y uno 'Semi-automático'?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** La operación continua de la máquina tiene diferentes modalidades de ejecución. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_4
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- En automático el operador abre la puerta; en semi-automático no
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- En automático la máquina reinicia sola; en semi hay intervención ✅
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- El automático es siempre más lento que el semi-automático
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- No hay diferencia, son términos intercambiables
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**Racional:** El ciclo automático permite producción continua sin intervención; el semi-automático requiere que el operador valide cada pieza y reinicie.
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### 55. ¿Por qué es importante que el operador registre la cantidad de Scrap (desperdicio) generado?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** El registro preciso de lo producido es vital para el control de costos. **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_5
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- Para culpar directamente al departamento de mantenimiento
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- Para descontarlo del salario semanal del operador
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- Para tener un inventario real y detectar problemas de calidad ✅
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- Para llenar las hojas de reporte que nadie lee
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**Racional:** Sin un conteo de scrap, el inventario de resina no cuadrará y los problemas de calidad pasarán desapercibidos.
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## 📌 Notas Finales
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@@ -0,0 +1,647 @@
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# Code Carol: Nivel Medio (Técnicos de Proceso)
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## ℹ️ Información General
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Esta evaluación está diseñada para certificar las competencias de técnicos de proceso y supervisores con experiencia en moldeo por inyección. Se enfoca en diagnóstico de problemas, ajuste de parámetros y conocimientos técnicos profundos.
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Total de preguntas: 60
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Puntaje Máximo Posible: 76 puntos
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Tiempo Estimado: 60 minutos
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🏆 Passing Score (Aprobatorio): 75% (57 puntos mínimo)
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## 📊 Distribución por Área de Conocimiento
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| Área de Conocimiento | Cantidad de Preguntas | Enfoque Principal |
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| 🏭 Máquina | 9 | Componentes avanzados, ratios, mantenimiento preventivo |
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| ⚙️ Proceso | 9 | Estudios científicos (VPT, Gate Seal, Packing) |
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| 💎 Calidad | 9 | Diagnóstico técnico de defectos complejos |
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| 🗑️ Desperdicios | 8 | Lean Manufacturing avanzado, SMED |
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| 📦 Materiales | 8 | Propiedades termodinámicas, degradación |
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| 🦺 Seguridad | 9 | LOTO, emergencias, riesgos químicos |
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| ⚡ Eficiencia | 8 | OEE avanzado, SMED |
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| TOTAL | 60 |
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## 🎯 Criterios de Evaluación
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### 🏆 Aprobado (75%)
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Puntaje Mínimo: 57 puntos
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Interpretación: El candidato domina el proceso técnico y puede diagnosticar problemas sin supervisión.
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### 📉 Requiere Capacitación (Menor a 75%)
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Acción: Programa de entrenamiento intensivo de 4 semanas con acompañamiento técnico.
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## ⚖️ Ponderación de Reactivos
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Teórico (1.0 pts): Conocimiento técnico profundo y conceptos avanzados
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Práctico (1.5 pts): Diagnóstico de fallas, cálculos y toma de decisiones
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## 📝 Banco de Preguntas
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### 1. ¿Qué variable física mide realmente un termopar insertado en una zona del barril de plastificación?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_1
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- La temperatura de la masa de plástico fundido en el centro
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- La temperatura del acero del barril en ese punto específico
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- La temperatura de la superficie de la resistencia calefactora
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- La temperatura generada por la fricción del husillo
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**Racional:** El termopar toca el metal del barril. La temperatura del plástico es una consecuencia, pero no es lo que el sensor mide directamente.
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### 2. Si el manómetro hidráulico marca 1,000 PSI y la máquina tiene un ratio de intensificación de 10:1, ¿cuál es la presión plástica aplicada?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_2
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- 100 PSI (Reducción por fricción)
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- 1,000 PSI (Relación directa)
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- 10,000 PSI (Multiplicación por área)
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- 11,000 PSI (Suma de presiones)
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**Racional:** La presión sobre el plástico es mayor que la hidráulica debido a la diferencia de áreas entre el pistón hidráulico y la punta del husillo.
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### 3. Durante la fase de sostenimiento, observas que el husillo sigue avanzando lentamente (creeping) sin detenerse. Diagnóstico probable:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_3
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- La compuerta del molde se congeló prematuramente
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- Fuga interna en el anillo de cierre (válvula check)
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- Exceso de contrapresión durante la carga
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- El perfil de temperaturas está invertido
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**Racional:** Si el husillo avanza en 'Hold', significa que el material se está fugando hacia atrás a través del anillo check desgastado.
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### 4. ¿Qué indica la relación L/D (Longitud/Diámetro) en la especificación de un husillo?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_4
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- La capacidad máxima de inyección en gramos
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- La longitud de vuelo del husillo dividida por su diámetro
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- La distancia máxima de apertura de la prensa
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- El ratio de compresión entre la zona de alimentación y medición
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**Racional:** Es una medida geométrica clave (ej. 20:1) que determina la capacidad de mezclado y plastificación.
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### 5. Si la temperatura en la garganta de alimentación no se controla y sube demasiado, ¿qué problema de proceso se genera?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_5
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- Puenteo de material (Bridging) y falla de carga
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- Degradación inmediata del colorante en la tolva
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- Aumento descontrolado de la presión de inyección
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- Cristalización prematura del polímero
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**Racional:** Los pellets se ablandan y se pegan entre sí en la garganta, bloqueando el paso hacia el tornillo.
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### 6. En un sistema hidráulico, ¿qué componente es responsable de generar el caudal necesario para el movimiento?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_6
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- La válvula proporcional de flujo
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- El acumulador de nitrógeno
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- La bomba hidráulica
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- El cilindro de inyección
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**Racional:** La bomba convierte energía mecánica en energía hidráulica (caudal); las válvulas solo lo regulan.
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### 7. Identifica cuál de las siguientes NO es una platina estándar en una inyectora:
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mach_7
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- Platina Fija (Lado A)
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- Platina Móvil (Lado B)
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- Platina de Rotación Axial
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- Platina Trasera o de Soporte
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**Racional:** Las platinas estándar son fija, móvil y de soporte. La rotación axial no es un componente estructural estándar.
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### 8. ¿Qué consecuencia tiene conectar un termopar Tipo J en una tarjeta configurada para Tipo K?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_8
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- Ninguna, ambos miden temperatura igual
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- Lectura errónea de temperatura y riesgo de proceso
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- Daño permanente al PLC de la máquina
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- El calentamiento será más lento pero preciso
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**Racional:** Las curvas de voltaje/temperatura son diferentes. El controlador leerá una temperatura falsa, pudiendo sobrecalentar o enfriar el sistema.
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### 9. ¿Cuál es la función crítica de los 'Return Pins' (Pernos de retorno) en el molde?
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**Categoría:** Máquina **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mach_9
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- Empujar la pieza fuera del molde al abrir
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- Retraer la placa de botadores al cerrar el molde
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- Guiar la alineación entre cavidad y corazón
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- Soportar la presión de inyección en la placa trasera
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**Racional:** Aseguran mecánicamente que los botadores regresen a posición cero antes de inyectar, evitando choques.
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### 10. ¿Qué define exactamente el punto de conmutación o transferencia (VPT)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_10
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- El cambio de control de Velocidad a control de Presión
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- El momento exacto en que el molde se llena al 100%
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- El inicio del tiempo de enfriamiento del ciclo
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- El punto donde se activa la contrapresión
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**Racional:** Es la transición crítica donde la máquina deja de empujar por velocidad (llenado) y empieza a empacar por presión.
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### 11. Calcula rápidamente: Si tienes 350 Bar, ¿cuál es su equivalente aproximado en PSI? (Factor x14.5)
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_11
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- 2,400 PSI
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- 3,500 PSI
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- 5,075 PSI
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- 50,000 PSI
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**Racional:** Cálculo directo: 350 * 14.5 = 5,075. Es vital para operadores que manejan máquinas con diferentes unidades.
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### 12. Debido al comportamiento pseudoplástico (Shear Thinning), ¿qué pasa con la viscosidad al aumentar la velocidad de inyección?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_12
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- La viscosidad aumenta (se hace más espeso)
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- La viscosidad disminuye (fluye más fácil)
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- La viscosidad permanece constante (Newtoniano)
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- El material se degrada instantáneamente
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**Racional:** Los polímeros adelgazan por cizallamiento; a mayor velocidad, las cadenas se alinean y la resistencia al flujo baja.
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### 13. ¿Qué determina un 'Estudio de Sellado de Compuerta' (Gate Freeze Study)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_13
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- La temperatura exacta de fusión del material
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- El tiempo mínimo de sostenimiento para evitar reflujo
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- La presión máxima que soporta el molde
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- El tiempo total de enfriamiento requerido
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**Racional:** Busca el punto en el tiempo donde la entrada se solidifica y el peso de la pieza se estabiliza.
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### 14. Técnicamente, ¿por qué es grave que el cojín llegue a cero durante el proceso?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_14
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- Porque el husillo choca con la boquilla y se daña
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- Porque se pierde el control de la presión sobre la cavidad
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- Porque la máquina consume más energía hidráulica
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- Porque aumenta el tiempo de ciclo innecesariamente
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**Racional:** Si el tornillo toca fondo, la presión hidráulica se transfiere al metal, no al plástico, dejando la pieza 'suelta'.
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### 15. ¿Cuál es la variable de proceso más influyente para controlar la contracción final de la pieza?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_15
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- La temperatura de la zona de alimentación
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- La velocidad de rotación del husillo
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- La presión de sostenimiento (Packing pressure)
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- La velocidad de apertura del molde
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**Racional:** El empaque introduce material adicional para compensar la reducción de volumen al enfriar.
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### 16. ¿Cuál es el propósito técnico de la función de descompresión (suck-back)?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_16
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- Reducir la temperatura del material en la punta
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- Prevenir el babeo (drooling) de la boquilla
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- Mejorar la mezcla de colorantes difíciles
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- Aumentar la densidad del disparo
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**Racional:** Alivia la presión residual en el barril para que el material no se escurra al abrir el molde.
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### 17. ¿Qué defecto esperarías si la contrapresión (Back Pressure) es excesivamente baja?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** proc_17
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- Rebaba en la línea de partición
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- Pobre mezcla, aire atrapado y peso de disparo inconsistente
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- Degradación del material por cizallamiento excesivo
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- Dificultad para expulsar la pieza del molde
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**Racional:** La contrapresión compacta el fundido. Sin ella, entra aire y la densidad del disparo varía.
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### 18. ¿Qué es el 'Tiempo de Residencia' en inyección?
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**Categoría:** Proceso **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** proc_18
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- El tiempo total del ciclo de inyección
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- El tiempo que el polímero pasa expuesto a calor dentro del barril
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- El tiempo que tarda la pieza en solidificar
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- El tiempo de vida útil del molde
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**Racional:** Es crucial para materiales sensibles; demasiado tiempo de residencia degrada el polímero.
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### 19. Tienes una pieza con Rebaba (Flash) pero con Peso Bajo (Short shot). ¿Qué indica esta contradicción?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_19
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- Exceso de presión de sostenimiento
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- Daño en el molde o desalineación de platinas (Falta de sello)
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- Material demasiado viscoso
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- Tiempo de inyección muy corto
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**Racional:** Significa que el material se escapa antes de llenar la pieza. El molde no está sellando correctamente.
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### 20. ¿Qué defecto causa un 'gusanito' o serpenteo visible en la superficie de la pieza frente a la compuerta?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_20
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- Jetting (Efecto Jet)
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- Splay (Ráfagas)
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- Weld Line (Línea de unión)
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- Sink Mark (Rechupado)
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**Racional:** Ocurre cuando el plástico entra muy rápido a una cavidad abierta y no se pega a las paredes, 'volando' a través de ella.
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### 21. ¿Qué fenómeno físico causa el 'Efecto Diesel' (quemadura en el borde de la pieza)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_21
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- Oxidación del metal del molde
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- Compresión adiabática del aire atrapado
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- Reacción química del masterbatch
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- Fricción del husillo contra el barril
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**Racional:** El aire atrapado se comprime tan rápido que eleva su temperatura hasta incendiar el plástico (como un motor diesel).
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### 22. Las ráfagas plateadas (Silver streaks) distribuidas por toda la pieza suelen indicar:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_22
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- Exceso de fuerza de cierre
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- Humedad en el material (Vapor)
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- Falta de velocidad de inyección
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- Molde demasiado frío
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**Racional:** La humedad explota en vapor al inyectarse, dejando estelas plateadas en la dirección del flujo.
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### 23. ¿Cuál es la diferencia técnica entre Línea de Soldadura (Weld) y Línea de Fusión (Meld)?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** qual_23
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- No existe diferencia, son sinónimos
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- El ángulo de encuentro de los frentes de flujo (<135° vs >135°)
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- La temperatura del molde al momento del contacto
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- El tipo de material utilizado
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**Racional:** En la 'Weld' los frentes chocan de frente (más débil); en la 'Meld' fluyen paralelos y se unen lateralmente.
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### 24. Para corregir un problema de Pandeo (Warpage) en una pieza plana, ¿qué ajuste es más efectivo?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_24
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- Aumentar la temperatura de la masa
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- Equilibrar el enfriamiento entre lado fijo y móvil
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- Incrementar la fuerza de cierre al máximo
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- Reducir el tiempo de ciclo a la mitad
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**Racional:** El pandeo ocurre por enfriamiento diferencial; igualar las temperaturas de las caras del molde reduce la tensión interna.
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### 25. La 'Delaminación' (capas que se desprenden) es síntoma inequívoco de:
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_25
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- Contaminación con polímero incompatible
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- Velocidad de inyección muy lenta
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- Presión de sostenimiento muy alta
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- Temperatura de molde muy baja
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**Racional:** Materiales como PE y ABS no se mezclan; forman capas separadas que se pelan como una cebolla.
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### 26. ¿Cuál es la fuente más común de 'Puntos Negros' aleatorios en producción continua?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** qual_26
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- Suciedad en el sistema de agua de enfriamiento
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- Acumulación de carbón en zonas muertas del barril/husillo
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- Falla en el sensor de presión de cavidad
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- Exceso de aditivo UV en la mezcla
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**Racional:** Material estancado se degrada a carbón y se desprende poco a poco, contaminando disparos aleatorios.
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### 27. ¿Qué herramienta de Calidad se utiliza para monitorear la estabilidad estadística (Cpk) del proceso?
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**Categoría:** Calidad **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** qual_27
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- Diagrama de Ishikawa (Pescado)
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- Gráficos de Control (SPC)
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- Análisis de Modo de Falla (AMEF)
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- Metodología 5S
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**Racional:** El SPC permite ver si el proceso varía dentro de límites naturales o si hay causas especiales actuando.
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### 28. Antes de meter el cuerpo entre las platinas para mantenimiento, ¿qué paso es INNEGOCIABLE?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_28
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- Colocar un letrero de 'No Operar'
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- Aplicar bloqueo y etiquetado (LOTO) de energías
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- Avisar al supervisor de turno
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- Confiar en que el sensor de puerta funciona
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**Racional:** Confiar en sensores o letreros es causa de muerte. Solo el bloqueo físico de energía garantiza seguridad.
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### 29. ¿Por qué la purga de material degradado representa un riesgo de explosión?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_29
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- Por la reacción química con el aire
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- Por la expansión violenta de gases atrapados a presión
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- Por el contacto con el agua del molde
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- Por la electricidad estática generada
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**Racional:** El material descompuesto genera gases. Si la boquilla está tapada o fría, al destaparla, el gas expande violentamente.
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### 30. El sistema de 'Protección de Molde' (baja presión) sirve para:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_30
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- Ahorrar energía durante el cierre
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- Detectar obstrucciones y detener el cierre antes de dañar el molde
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- Mejorar el tiempo de ciclo en moldes rápidos
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- Aumentar la vida útil del aceite hidráulico
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**Racional:** Si el molde encuentra resistencia (pieza atorada) durante el cierre a baja presión, debe abortar para no aplastarla.
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### 31. Ante una ruptura de manguera hidráulica con fuga de aceite a alta presión, lo primero es:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_31
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- Intentar tapar la fuga con la mano
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- Activar el Paro de Emergencia para detener la bomba
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- Colocar aserrín en el piso
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- Buscar al técnico de mantenimiento
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**Racional:** El aceite a presión inyecta la piel y es inflamable. Cortar la fuente de energía (bomba) es prioridad.
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### 32. Para manipular purgas calientes, el EPP mínimo requerido incluye:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_32
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- Guantes de látex y lentes oscuros
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- Careta facial completa y guantes térmicos largos
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- Mascarilla para polvos y tapones auditivos
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- Guantes de carnaza cortos y lentes claros
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**Racional:** Se requiere protección contra calor extremo y salpicaduras a la cara/cuello.
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### 33. Al izar un molde, ¿qué condición deben cumplir los cáncamos (eyebolts)?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** safe_33
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- Estar soldados a la placa del molde
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- Tener capacidad de carga certificada mayor al peso del molde
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- Ser de acero inoxidable obligatoriamente
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- Estar pintados de color amarillo seguridad
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**Racional:** El fallo de un cáncamo subdimensionado es catastrófico. La carga nominal debe exceder el peso total.
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### 34. ¿Qué función cumple el interbloqueo (interlock) de la puerta trasera?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_34
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- Mantener la puerta cerrada magnéticamente
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- Detener bomba y movimientos si la puerta es abierta
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- Encender la luz de alarma de la máquina
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- Registrar quién abrió la puerta en el sistema
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**Racional:** Es una zona ciega para el operador. Si se abre, la máquina debe morir instantáneamente.
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### 35. Para un fuego eléctrico en el gabinete de control, ¿qué extintor usas?
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_35
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- Tipo A (Agua presurizada)
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- Tipo C (CO2 o Polvo Químico)
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- Tipo K (Acetato de Potasio)
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- Tipo D (Polvo para metales)
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**Racional:** El Tipo C es no conductivo. Usar agua en un tablero energizado causa electrocución.
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### 36. En México, la norma STPS que regula los dispositivos de seguridad en maquinaria es:
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**Categoría:** Seguridad **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** safe_36
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- NOM-017-STPS (EPP)
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- NOM-004-STPS (Maquinaria y Equipo)
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- NOM-002-STPS (Incendios)
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- NOM-029-STPS (Mantenimiento Eléctrico)
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**Racional:** La NOM-004 establece la obligación de guardas, paros de emergencia y bloqueos.
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### 37. ¿Qué indica el índice MFI (Melt Flow Index) de una resina?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_37
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- Su resistencia al impacto Izod
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- Su viscosidad o facilidad para fluir
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- Su temperatura de transición vítrea
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- Su porcentaje de carga de fibra de vidrio
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**Racional:** MFI alto = material muy fluido (baja viscosidad); MFI bajo = material duro (alta viscosidad).
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### 38. ¿Qué fenómeno químico sufre el Policarbonato (PC) o Nylon (PA) si se inyecta húmedo?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_38
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- Polimerización (se endurece más)
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- Hidrólisis (rotura de cadenas moleculares)
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- Oxidación (cambio de color)
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- Reticulación (cross-linking)
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**Racional:** El agua corta las cadenas del polímero, destruyendo sus propiedades mecánicas irreversiblemente.
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### 39. Diferencia clave de procesamiento entre amorfos (ej. ABS) y semicristalinos (ej. PP):
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_39
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- Los amorfos no necesitan secado
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- Los semicristalinos tienen mayor contracción (shrinkage)
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- Los amorfos son siempre transparentes
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- Los semicristalinos son más caros
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**Racional:** Al cristalizar, las moléculas se empaquetan densamente, reduciendo volumen significativamente más que los amorfos.
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### 40. El uso de 'Regrind' (molido) por encima del 20% suele ocasionar:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mat_40
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- Mejora en el brillo superficial
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- Pérdida de propiedades mecánicas e inestabilidad
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- Reducción en la temperatura de fusión
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- Aumento en la fuerza de cierre requerida
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**Racional:** El material reprocesado tiene historias térmicas previas (degradación) y cadenas más cortas.
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### 41. Para un secado eficiente, el 'Punto de Rocío' (Dew Point) del aire debe ser:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_41
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- Positivo (+10°C)
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- Negativo (-40°C o inferior)
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- Igual a la temperatura ambiente
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- Igual a la temperatura de fusión
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**Racional:** Se requiere aire extremadamente seco para 'robarle' la humedad al plástico.
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### 42. ¿Cuál es el rango típico de dosificación de Masterbatch (color)?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_42
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- 10% a 15%
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- 1% a 4%
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- 0.01% a 0.05%
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- 50% (mitad y mitad)
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**Racional:** El masterbatch es muy concentrado. Usar más del 5% altera la química base del material y es costoso.
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### 43. Procesar materiales de alta viscosidad (duros de fluir) requiere:
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** mat_43
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- Mayor presión de inyección y temperatura
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- Mayor velocidad de enfriamiento
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- Menor fuerza de cierre
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- Husillos con bajo ratio de compresión
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**Racional:** Necesitas más energía (calor y fuerza) para empujar un fluido espeso dentro del molde.
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### 44. ¿Qué distingue a un plástico de 'Ingeniería' de un 'Commodity'?
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**Categoría:** Materiales **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** mat_44
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- El precio de mercado únicamente
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- Su desempeño térmico y mecánico superior
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- Su facilidad para ser reciclado
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- Su disponibilidad en colores naturales
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**Racional:** Los de ingeniería (PC, PA, POM) soportan cargas y temperaturas donde los commodities (PE, PP) fallan.
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### 45. ¿Cuáles son los tres factores que componen el OEE?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_45
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- Seguridad, Calidad, Costo
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- Disponibilidad, Desempeño, Calidad
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- Tiempo, Velocidad, Presión
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- Producción, Mermas, Retrabajos
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**Racional:** Es el estándar global: Availability x Performance x Quality.
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### 46. ¿Cuál es la meta principal de la metodología SMED?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_46
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- Reducir el personal de mantenimiento
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- Convertir cambios de horas en minutos (Single Minute)
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- Aumentar la velocidad de inyección
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- Estandarizar el color de los moldes
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**Racional:** Reducir el tiempo muerto por cambio de modelo permite lotes más pequeños y mayor flexibilidad.
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### 47. Si la máquina produce piezas buenas, pero corre a 30s de ciclo en lugar de los 25s estándar, ¿qué indicador del OEE cae?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_47
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- Disponibilidad (Availability)
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- Desempeño (Performance)
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- Calidad (Quality)
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- Ninguno, todo está bien
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**Racional:** El Desempeño mide la velocidad real vs la velocidad teórica/estándar.
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### 48. En un cambio SMED, ¿qué es una actividad 'Externa'?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_48
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- Desmontar el molde viejo de la platina
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- Pre-calentar y preparar el molde nuevo mientras la máquina trabaja
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- Limpiar la platina con la máquina parada
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- Ajustar los botadores con la puerta abierta
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**Racional:** Son tareas que se hacen 'fuera' del tiempo de paro, sin detener la producción actual.
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### 49. ¿Qué porcentaje de OEE se considera 'Clase Mundial'?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_49
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- 60% o más
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- 85% o más
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- 99.9%
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- 100%
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**Racional:** 85% es el benchmark de excelencia aceptado internacionalmente.
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### 50. Operar un molde de 4 cavidades con 1 cavidad bloqueada afecta principalmente:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** eff_50
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- La calidad de las otras 3 piezas
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- El costo pieza y la eficiencia del activo
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- La vida útil del husillo
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- El consumo de energía eléctrica
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**Racional:** Estás usando el 100% de la máquina para sacar el 75% de la producción. Es una pérdida financiera directa.
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### 51. ¿Qué es el 'Takt Time'?
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_51
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- El tiempo mínimo que la máquina puede correr
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- El ritmo de producción necesario para cumplir la demanda del cliente
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- El tiempo que tarda el cambio de turno
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- El tiempo de enfriamiento calculado
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**Racional:** Es una métrica de demanda, no de capacidad de máquina. (Tiempo disponible / Demanda).
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### 52. El Mantenimiento Predictivo se basa en:
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**Categoría:** Eficiencia **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** eff_52
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- Reparar cuando la máquina falla
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- Monitoreo de condición (vibración, calor) para anticipar fallas
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- Cambiar piezas por calendario fijo
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- Inspección visual diaria del operador
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**Racional:** Usa datos para predecir cuándo fallará un componente antes de que suceda.
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### 53. Orden lógico de implementación de 5S:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_53
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- Limpiar, Ordenar, Disciplina, Estandarizar, Clasificar
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- Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina
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- Ordenar, Clasificar, Estandarizar, Limpiar, Disciplina
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- Disciplina, Limpiar, Ordenar, Clasificar, Estandarizar
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**Racional:** Primero separas lo útil (Clasificar), luego le das un lugar (Ordenar), luego limpias...
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### 54. ¿Cuál se considera el 'peor' desperdicio porque oculta a los demás?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_54
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- Transporte innecesario
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- Sobreproducción
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- Movimientos del operador
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- Esperas y tiempos muertos
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**Racional:** Hacer de más genera inventario, que esconde defectos, paros y problemas de flujo.
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### 55. Tener que recortar rebaba a todas las piezas saliendo de la máquina es un ejemplo de:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_55
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- Valor Agregado
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- Sobre-procesamiento (Extra-processing)
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- Eficiencia operativa
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- Control de Calidad en línea
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**Racional:** Es trabajo extra que el cliente no paga y que no debería existir si el proceso fuera correcto.
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### 56. El exceso de Inventario en proceso (WIP) causa:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_56
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- Mayor flexibilidad de producción
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- Problemas de flujo de efectivo y riesgo de daños/obsolescencia
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- Reducción de tiempos de entrega
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- Mejor utilización del espacio
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**Racional:** El inventario es dinero estancado en el piso que puede dañarse o perderse.
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### 57. ¿Qué debe contener una Ayuda Visual efectiva en la estación?
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_57
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||||
- El manual completo de la máquina
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- Fotos claras de defectos límite y criterios de aceptación
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||||
- La política de misión y visión de la empresa
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||||
- El calendario de cumpleaños del equipo
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**Racional:** Debe ser una herramienta rápida para que el operador decida: ¿Pasa o No Pasa?
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### 58. Encontrar herramientas tiradas y piezas mezcladas bajo la máquina indica falla en:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Práctico **Description:** **Puntos:** 1.5 pts **ID:** wast_58
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||||
- La programación de producción
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- Las 5S (Orden y Limpieza)
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- El mantenimiento preventivo
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- La calidad de la materia prima
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**Racional:** Evidencia falta de Seiton (Orden) y Seiso (Limpieza).
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### 59. Un dispositivo 'Poka-Yoke' sirve para:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_59
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- Aumentar la velocidad de la banda
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- Hacer imposible cometer un error específico (A prueba de error)
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- Medir la eficiencia del operador
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- Limpiar las piezas automáticamente
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**Racional:** Ejemplo: Un conector que solo entra en una posición para evitar polaridad invertida.
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### 60. El objetivo final de eliminar desperdicios (Muda) es:
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**Categoría:** Desperdicios **Tipo:** Teórico **Description:** **Puntos:** 1 pts **ID:** wast_60
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- Despedir personal sobrante
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- Aumentar el valor para el cliente y reducir costos
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- Tener la fábrica más bonita
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- Cumplir con normas gubernamentales
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||||
**Racional:** Lean Manufacturing busca maximizar el valor entregado minimizando los recursos usados.
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## 📌 Notas Finales
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Las respuestas correctas están marcadas con ✅
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Revisa cada sección cuidadosamente antes de comenzar la evaluación
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Consulta con tu supervisor cualquier duda sobre los procedimientos de seguridad
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¡Buena suerte en tu evaluación! 🎯
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