Aplicação da abordagem lean no processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria metal mecânica
| Ano de defesa: | 2021 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade de Passo Fundo
Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR Brasil UPF Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.upf.br/handle/123456789/1830 |
Resumo: | With the greater longevity of the population and the increase in surgical procedures who need the use of bone grafts and prostheses, the search for bone material for a biological reconstruction becomes necessary. Several researchers have worked with the use of lyophilized bone as a bone substitute, with promising results. At the UPF bioengineering, biomechanics and biomaterials laboratory, research involving this biomaterial in the form of powders with binders throughout the last years. Thus, equipment for obtaining bone powder is also a focus of researches. Projects applied to the production of a chipper, grinder and sieving that produce the bone powder with the necessary characteristics, having as little as possible. handling, are necessary. For this purpose, a machine was designed and produced. low cost multifunctional, with chopper, grinder and sieving system coupled, with the product passing from one process to the other with a minimum of handling, using gravity. At the end of the process, the bone powder can be arranged in packaging or go straight to 3D printing. In this way, we obtained a powder of bone with adequate properties and with the necessary granulometry for use in 3D printing (around 50 microns). The machine was developed in 304 stainless steel in the parts where there is contact with the components of the biomaterial (bone). the passage of one process to the other was organized in such a way as to have minimal handling. At the During the research and the project, a compact machine with mechanisms was chosen. simple. Thus, using the least amount of welds and easy assembly processes, the costs have been reduced. In the experimentation phase, with a series of settings mainly in milling, the machine presented the expected results regarding the production time and product quality, producing the 50 micron bone powder with little handling from one process to another. |
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Aplicação da abordagem lean no processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria metal mecânicaApplication of the lean approach in the product development process of a metal-mechanical industryProcessos de fabricaçãoImpressoras (Computadores)Ossos - EnxertoMáquinas - ProjetosPROCESSOS DE FABRICACAO::PROCESSOS DE FABRICACAO, SELECAO ECONOMICAWith the greater longevity of the population and the increase in surgical procedures who need the use of bone grafts and prostheses, the search for bone material for a biological reconstruction becomes necessary. Several researchers have worked with the use of lyophilized bone as a bone substitute, with promising results. At the UPF bioengineering, biomechanics and biomaterials laboratory, research involving this biomaterial in the form of powders with binders throughout the last years. Thus, equipment for obtaining bone powder is also a focus of researches. Projects applied to the production of a chipper, grinder and sieving that produce the bone powder with the necessary characteristics, having as little as possible. handling, are necessary. For this purpose, a machine was designed and produced. low cost multifunctional, with chopper, grinder and sieving system coupled, with the product passing from one process to the other with a minimum of handling, using gravity. At the end of the process, the bone powder can be arranged in packaging or go straight to 3D printing. In this way, we obtained a powder of bone with adequate properties and with the necessary granulometry for use in 3D printing (around 50 microns). The machine was developed in 304 stainless steel in the parts where there is contact with the components of the biomaterial (bone). the passage of one process to the other was organized in such a way as to have minimal handling. At the During the research and the project, a compact machine with mechanisms was chosen. simple. Thus, using the least amount of welds and easy assembly processes, the costs have been reduced. In the experimentation phase, with a series of settings mainly in milling, the machine presented the expected results regarding the production time and product quality, producing the 50 micron bone powder with little handling from one process to another.Com a maior longevidade da população e com o aumento de procedimentos cirúrgicos que necessitam do uso de enxertos ósseos e próteses, a busca por um material ósseo para uma reconstrução biológica se torna necessária. Diversos pesquisadores tem trabalhado com a utilização de osso liofilizado como substituto ósseo, com resultados promissores. No laboratório de bioengenharia, biomecânica e biomateriais da UPF se tem desenvolvido pesquisas envolvendo este biomaterial na forma de pós com aglutinantes ao longo dos últimos anos. Assim, equipamentos para a obtenção do pó de osso são também foco de pesquisas. Projetos aplicados para a produção de um picador, moedor e peneiramento que produzam o pó de osso com as características necessárias, tendo o mínimo possível de manuseio, são necessários. Para tanto foi projetada e produzida uma máquina multifuncional de baixo custo, com picador, moedor e o sistema de peneiramento acoplados, sendo que o produto passa de um processo ao outro com o mínimo de manuseio, utilizando-se a gravidade. Ao final do processo, o pó de osso já pode ser disposto em embalagens ou ir direto para a impressão 3D. Desta forma, obteve-se um pó de osso com propriedades adequadas e com granulometria necessária para o uso em impressão 3D (em torno de 50 micras). A máquina foi desenvolvida em aço inox 304 nas partes em que há o contato com os componentes do biomaterial (osso). A passagem de um processo ao outro foi organizada de maneira a se ter o mínimo de manuseio. No decorrer da pesquisa e do projeto, optou-se por uma máquina compacta com mecanismos simples. Assim, utilizando o mínimo de soldas e processos de fácil montagem, os custos foram reduzidos. Na fase de experimentação, com uma série de configurações principalmente na moagem, a máquina apresentou os resultados esperados quanto ao tempo de produção e a qualidade de produto, produzindo o pó de osso com 50 micras com pouco manuseio de um processo a outro.Universidade de Passo FundoFaculdade de Engenharia e Arquitetura – FEARBrasilUPFPrograma de Pós-Graduação em Projeto e Processos de FabricaçãoSpinelli, Leandro de Freitashttp://lattes.cnpq.br/6720481053344706Schleder, Giancarlo Stefani2025-05-07T12:44:53Z2021-03-26info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfSCHLEDER, Giancarlo Stefani. Aplicação da abordagem lean no processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria metal mecânica. 2021. 81 f. Dissertação (Mestrado em Projetos e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2021.https://repositorio.upf.br/handle/123456789/1830porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UPFinstname:Universidade de Passo Fundo (UPF)instacron:UPF2025-12-08T12:11:33Zoai:repositorio.upf.br:123456789/1830Repositório InstitucionalPRIhttp://repositorio.upf.br/oai/requestjucelei@upf.br||biblio@upf.bropendoar:16102025-12-08T12:11:33Repositório Institucional da UPF - Universidade de Passo Fundo (UPF)false |
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