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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMoyano Alulema, Julio César-
dc.contributor.authorPacheco Bermúdez, Jhean Carlos-
dc.date.accessioned2023-01-31T16:10:53Z-
dc.date.available2023-01-31T16:10:53Z-
dc.date.issued2022-03-07-
dc.identifier.citationPacheco Bermúdez, Jhean Carlos. (2022). Desarrollo de un sistema para la prevención de posturas inadecuadas fundamentado en el método OWAS utilizando técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes en la Empresa ARBORIENTE S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18169-
dc.descriptionEl presente trabajo de titulación tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema para la prevención de posturas inadecuadas fundamentado en el método OWAS utilizando técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes en la empresa Arboriente S.A ubicada en la ciudad de Puyo, provincia Pastaza. Se visitó la zona de producción de la empresa donde se pudo conocer las diferentes áreas que comprenden todo el proceso de fabricación y, de esta manera, identificar los puestos de trabajo donde sus trabajadores podrían estar expuestos a riesgos músculo-esqueléticos. Una vez identificado el puesto de trabajo y que cumpla con las condiciones necesarias para realizar el análisis tanto manual como por imágenes de vídeo, se seleccionó el método ergonómico apropiado, en este caso OWAS, debido al peso manipulado y la cantidad de movimientos repetitivos que los trabajadores deben realizar para cumplir una tarea específica. La toma de datos se realizó mediante la técnica de observación donde se logró identificar las diferentes fases y movimientos realizados por los trabajadores en intervalos de tiempos sugeridos de 20 minutos. Se procedió a desarrollar el software ergoAnalyzer y fue comparado con los datos recolectados y procesados en el software Ergoniza de Ergonautas para verificar su precisión. Con los resultados obtenidos se pudo visualizar que existe una diferencia poco significativa en los diferentes niveles de riesgo, tomando en cuenta la orientación de funcionamiento de ambos programas y así lograr un criterio de confianza requerido. Con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas del sistema se pudo concluir que el software ergoAnalyzer es confiable para la detección y análisis de riesgos musculo-esqueléticos en áreas de trabajo. Para lograr resultados fiables y precisos se recomendó contar con visibilidad y distancias apropiadas entre el sistema y el área de trabajo a analizar.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this study was to develop a system for the prevention of inadequate postures based on OWAS method using artificial intelligence techniques for image processing in the company Arboriente S.A. located in the Puyo city, Pastaza province. The production area of the company was visited to determine the different areas that include the entire manufacturing process and, in this way, to identify the workstations where workers could be exposed to musculoskeletal risks. Once the workstation was identified and met the necessary conditions to perform the analysis both manually and through video images, the appropriate ergonomic method was selected, OWAS, due to the weight to be handled and the amount of repetitive movements that workers must perform to accomplish a specific task. The data collection was carried out by observation technique where it was possible to identify the different phases and movements performed by the workers in suggested time intervals of 20 minutes. The ergoAnalyzer software was developed and then compared with the data collected and processed in Ergonautas' Ergoniza software to verify its accuracy. With the results obtained it was possible to verify that there is a not very significant difference in the different risk levels, taking into account the operating orientation of both programs and thus achieve the required confidence criteria. With the results obtained in the different system tests, it was possible to conclude that the ergoAnalyzer software is reliable for the detection and analysis of musculoskeletal risks in work areas. To achieve reliable and accurate results it was recommended to have appropriate visibility and distances between the system and the work area to be analyzed.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFM;85T00717-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍAes_ES
dc.subjectRIESGOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOSes_ES
dc.subjectOVAKO WORK POSTURE ANALYZING SYSTEM (OWAS)es_ES
dc.subjectPROCESAMIENTO DE IMÁGENESes_ES
dc.subjectERGOANALYZER (SOFTWARE)es_ES
dc.subjectINTELIGENCIA ARTIFICIALes_ES
dc.titleDesarrollo de un sistema para la prevención de posturas inadecuadas fundamentado en el método OWAS utilizando técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes en la Empresa ARBORIENTE S.A.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalGarcía Cabezas, Eduardo Francisco-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
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