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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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