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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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