Application of SMED with computacional simulation support for reducing the setup time of rewinder machine

Authors

  • Vitória de Melo Freires Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil. https://orcid.org/0000-0002-1331-7520
  • Gabrielly Gil dos Santos Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.
  • Cibelle Lima Pereira Nery Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil. https://orcid.org/0009-0009-9077-9356
  • Marcelo Albuquerque de Oliveira Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil. https://orcid.org/0000-0003-2496-646X
  • Gabriela de Mattos Veroneze Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

DOI:

https://doi.org/10.14488/1676-1901.v23i1.4876

Keywords:

SMED, Setup, Modeling and Simulation, Flexsim

Abstract

Nowadays, companies are increasingly looking to diversify their product portfolio to reach even more markets, so the Setup process becomes an important step on the shop floor, and this process needs to be fast and efficient. SMED then emerges as a tool with the execution of a few steps to reduce Setup time. Thus, this article addresses the application of the SMED tool in order to reduce the setup time of a rewinder machine, validating the suggested improvements through Modeling and Simulation with the Flexsim software. This is a Case Study referring to a Rewinder machine existing in a company in the Industrial Pole of Manaus. As a result, the study obtained a reduction of more than 35% in the reduction of machine Setup time, obtained through the application of the steps defined in the SMED and proven through computer simulation. The study highlights the importance of SMED for application in several industrial areas, as well as highlighting the importance of simulation that can be used in conjunction with other concepts and tools of Production Engineering to validate suggestions for improvements.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vitória de Melo Freires, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas, tem como áreas de atuação a Pesquisa Operacional, Simulação de Processos e Sistemas de Produção Inteligentes, desenvolvendo atividades de melhoria em empresas do Polo Industrial de Manaus.

Gabrielly Gil dos Santos, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

Bacharelanda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas, tem como áreas de atuação Sistemas de Produção Inteligentes e Engenharia da Sustentabilidade, desenvolvendo atividades de melhoria em esferas do governo do estado do Amazonas.

Cibelle Lima Pereira Nery, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas, tem como áreas de atuação a Logística, Aprendizado de Máquina e Sistemas de Produção Inteligentes, desenvolvendo atividades de melhoria em empresas do Polo Industrial de Manaus.

Marcelo Albuquerque de Oliveira, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

Engenheiro Eletricista de formação, é Pós-doutor em Ciências Empresariais, com linha de pesquisa voltada para Economia Circular e Sustentabilidade pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal). Possui Ph.D. em Engenharia Industrial e Sistemas pela Universidade de Minho (Portugal) e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área industrial, com ênfase em Manutenção em equipamentos de processos produtivos, Automação de Processos, Gestão da Produção, Qualidade e Manufatura Enxuta, além da experiência em liderança de equipes. Membro do Grupo Gestor do Programa de Mestrado em Engenharia de Produção e Professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas.

Gabriela de Mattos Veroneze, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

Doutora em Engenharia de Produção pela North Carolina Agricultural and Technical State University e Bacharel em Engenharia Quimica pela PUCPR. Tem como áreas de pesquisa Projeto e Produção de Produto com foco em economia circular e produção de equipamentos médicos, Pesquisa Operacional na área de gestão de ajuda humanitária. Membro do Grupo Gestor do Programa de Mestrado em Engenharia de Produção e Professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas.

References

BOTELHO, J. M.; CRUZ, V. A. G. DA. Metodologia científica. 1 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

CAPTERRA. Tudo sobre Software de Simulação. 2023. Disponível em: https://www.capterra.com.br/directory/30607/simulation/software. Acesso em: 9 mar. 2023.

EVANGELISTA, G. M. S.; ARIMITSU, L. K.; LIMA, A.; CORRER, I. Benefícios da aplicação da metodologia SMED para a redução de tempo de setup em células de manufatura de Usinagem. Exacta, v. 1, n. 19, p. 188-209, 2021. DOI: https://doi.org/10.5585/exactaep.v19n1.10828

FLEXSIM. Flexsim Problem Solved, 2022. Disponível em: https://www.flexsim.com/pt/. Acesso em: 9 mar. 2023.

HENRY, John R. Achieving Lean Changeover: putting SMED to work. New York: CRC Press, 2013. DOI: https://doi.org/10.1201/b12945

HERR, Karsten. Quick Changeover Concepts Applied: dramatically reduce set-up time and increase production flexibility with SMED. New York: CRC Press, 2014. DOI: https://doi.org/10.1201/b16103

JEFTENIC, B. I.; BEBIC, M. Z. Realization of Rewinder With a Reduced Number of Sensors. Ieee Transactions On Industrial Electronics, v. 57, n. 8, p. 2797-2806, ago. 2010. DOI: https://doi.org/10.1109/tie.2009.2036638

MAESTRELLI, Nelson. Redução dos tempos de Setup: um caso de sucesso. um caso de sucesso. 2017. Disponível em: https://www.projetosdeestampos.com.br/post/2017/09/20/redu-c3-a7-c3-a3o-dos-tempos-de-setup-um-caso-de-sucesso. Acesso em: 5 mar. 2023.

MORAIS, Ana Maria; NEVES, Isabel. Fazer investigação usando uma abordagem metodológica mista. Revista Portuguesa de Educação, v. 20, n. 2, pp. 75-104, 2007.

NICOLA, Angelo de Souza; FAGUNDES, Flavio Perego; GALDINO, Luciano. Controle de rebobinadeira de máquina flexográfica por meio de inversor de frequência e potenciômetro. Revista Acadêmica, v. 2, n. 16, p. 214-225, 2015. Disponível em: http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/295. Acesso em: 12 mar. 2023.

PARISOTTO, Cássio; PACHECO, Diego Augusto de Jesus. Método SMED: estudo de caso, análise crítica e aperfeiçoamento. Universo Acadêmico, v. 8, n. 1, p. 143-164, 2015. DOI: https://doi.org/10.37610/dyo.v0i60.495

SAMPAIO, M. G.; TREVISAN, F. Z. Análise e estudo da aplicação de softwares de modelagem e simulação industrial e de processos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. p. 92. 2017. DOI: https://doi.org/10.18605/2175-7275/cereus.v10n2p12-25

SANTOS, R. M. et al. Utilização da Modelagem e Simulação com Flexsim para redução do tempo de espera no atendimento de um Hospital público. In: IX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Juazeiro, v. 1-16, 2018. DOI: https://doi.org/10.29327/9simep.349960

SHINGO, Shigeo. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. New York: CRC Press, 1985. Tradução de Andrew P. Dillon.

REIS, A. N. Simulação de Operações de carregamento em um terminal de Distribuição de Combustíveis. Trabalho Final de Curso (Graduação em Engenharia de Produção Mecânica) - Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. p. 73. 2016. DOI: https://doi.org/10.14488/enegep2018_tn_sto_258_484_35421

VOITH. Catálogo eletrônico. Disponível em: https://voith.com/corp-en/about-us/markets-locations/brazil-pt.html. Acesso em: 5 jan. 2023.

Published

2023-08-27

How to Cite

Freires, V. de M., Santos, G. G. dos, Nery, C. L. P., Oliveira, M. A. de, & Veroneze, G. de M. (2023). Application of SMED with computacional simulation support for reducing the setup time of rewinder machine. Revista Produção Online, 23(1), 4876 . https://doi.org/10.14488/1676-1901.v23i1.4876