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Manufactura

Manufactura o fabricación es una fase de la producción económica de los bienes. El término puede referirse a un rango de actividad humana, desde la artesanía hasta la alta tecnología, pero se aplica más comúnmente a la producción industrial, que consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo a gran escala. También involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados o Producto semielaborado

Un empleado fabrica una de las partes de una puerta automática industrial

La ingeniería de fabricación o el proceso de fabricación son los pasos a través de los cuales las materias primas se transforman en un producto final. El proceso de fabricación comienza con el diseño del producto y la especificación de los materiales con los que se fabrica el producto. Estos materiales se modifican a través de procesos de fabricación para convertirse en la parte requerida.

La manufactura es la actividad del sector secundario de la economía, también denominado sector industrial, sector fabril, o simplemente fabricación o industria.

El sector manufacturero está estrechamente relacionado con la ingeniería y el diseño industrial. Algunos ejemplos de los principales fabricantes en América del Norte son General Motors Corporation, General Electric, Procter & Gamble, General Dynamics, Boeing, Pfizer y Precision Castparts. Ejemplos en Europa incluyen Volkswagen Group, Siemens, FCA y Michelin. Ejemplos en Asia incluyen Toyota, Yamaha, Panasonic, Mitsubishi, LG y Samsung.

Variedades del término manufactura

Inicialmente la manufactura significa una etapa del desarrollo del capitalismo en la que la producción era a mano, es decir, producción de los objetos sin intervención de las máquinas; en esta forma de producción a diferencia del taller artesanal, el objeto no es producido por una sola persona, sino por un grupo de ellas, cada una de las cuales ejecuta una u otra operación, lo que conduce a un rápido incremento de la productividad del trabajo, en comparación con el artesano.

El término puede referir a una variedad de la actividad humana, desde la artesanía a la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la producción industrial, en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados a gran escala y con la utilización de máquinas y fuentes de energía más allá del simple trabajo del hombre.

En el Antiguo Régimen, la denominación manufactura, y específicamente las Manufacturas Reales, se oponía en la práctica tanto a las instalaciones propias de los talleres gremiales como a las primeras fábricas (que fueron el ámbito donde se desarrolló la Revolución industrial). La manufactura en el sentido de fabricación se produce bajo todos los tipos de sistemas económicos, y es una actividad tan propia del ser humano que lo define como especie, siendo los restos de cultura material del Paleolítico, los primeros testimonios de la presencia humana sobre la tierra, al ser más resistentes incluso que los restos anatómicos.

En el sistema económico capitalista, la fabricación se dirige, a través del mercado libre y la libre empresa, hacia la fabricación en serie de productos para la venta a un mercado masivo de consumidores (sociedad de consumo). En los países del denominado socialismo real, que pretendían la construcción de un modo de producción socialista, la fabricación estaba dirigida por una agencia estatal (planificación), y se privilegiaba la industria pesada sobre la de bienes de consumo. En las economías modernas, la fabricación discurre bajo algún grado de regulación gubernamental.

La fabricación moderna incluye todos los procesos intermedios requeridos para la producción y la integración de los componentes de un producto. El sector industrial está estrechamente relacionado con la ingeniería y el diseño industrial.

El proceso puede ser manual (origen del término) o con la utilización de máquinas. Para obtener mayor volumen de producción es aplicada la técnica de la división del trabajo, donde cada trabajador ejecuta sólo una pequeña porción de la tarea. Así, se especializa y economiza movimientos, lo que va a repercutir en una mayor velocidad de producción.

Aunque la producción artesanal ha formado parte de la humanidad desde hace mucho tiempo (desde la Edad Media), se piensa que la manufactura moderna surge alrededor de 1780 con la Revolución industrial británica, expandiéndose a partir de entonces a toda la Europa Continental, luego a América del Norte y finalmente al resto del mundo.

El Arsenal de Venecia ofrece uno de los primeros ejemplos de una empresa manufacturera en el sentido moderno, fundada en 1104 en Venecia; producía casi un barco todos los días y en su apogeo tenía 16.000 empleados especializados.[1]

La manufactura se ha convertido en una porción inmensa de la economía del mundo moderno. Según algunos economistas, la fabricación es un sector que produce riqueza en una economía, mientras que el sector servicios tiende a ser el consumo de la riqueza.[2][3]

Historia y desarrollo

Prehistoria e historia antigua

 
Núcleo de piedra de sílex para hacer hojas, cerca del 40000 BP

Los antepasados humanos han fabricado objetos con piedra y otras herramientas desde mucho antes de l aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 200.000 años.[4]​ Los primeros métodos de fabricación de herramientas de piedra, conocida como la "industria" Olduvayense, se remonta a hace al menos 2,3 millones de años,[5]​ con las primeras pruebas directas del uso de herramientas que se encuentran en Etiopía en el Gran Valle del Rift, que se remonta a hace 2,5 millones de años.[6]​ Para fabricar una herramienta de piedra, un "núcleo" de piedra dura con propiedades específicas de descamación (cómo el sílex) fue golpeado con uno percutor. Esta descamación produjo bordes afilados que se podían utilizar como herramientas, principalmente en forma de picoladora o rascadora.[7]​ Estas herramientas ayudaron en gran medida a los primeros humanos en su estilo de vida cazadora-recolectora para formar otras herramientas a partir de materiales más blandos como el hueso y la madera.[8]​ El Paleolítico medio, hace aproximadamente 300 000 años, se vio la introducción de la técnica de núcleo preparado, donde se podrían formar rápidamente varias hojas a partir de una piedra de un solo núcleo.[7]​ La descamación a presión, en que una madera, un hueso o una cornamenta de punzón que se pudo utilizar para dar forma a una piedra muy finamente se desarrolló durante el Paleolítico superior, empezando hace aproximadamente 40 000 años.[9]​ Durante el Neolítico, las herramientas de piedra pulcras se fabricaron a partir de varias rocas duras cómo el sílex, jade, jadeíta, y esquisto verde. Los ejes pulcros se utilizaron junto a otras herramientas de piedra, incluidas las puntas, cuchillos y rascadores, así como herramientas fabricadas con materiales orgánicos como la madera, el hueso y el cuerno.[10]

 
Una espada de la Edad del Bronce tardía o hoja de puñal

La fundición del cobre se cree que se originó cuando la tecnología de la cerámica de kilns permitieron temperaturas bastante altas.[11]​ La concentración de varios elementos, como por ejemplo el arsénico, aumenta con la profundidad de los depósitos de mineral de cobre y la fundida de estos minerales de bronce arsénico, que se puede endurecer suficientemente para trabajarlos y fabricar herramientas.[11]​ El bronce es una aleación de cobre con estaño; este último, que se encuentra en relativamente pocos yacimientos en nivel mundial, provocó que pasara mucho tiempo antes de que el bronce real de lata se generalizara. Durante la Edad del Bronce, el bronce supuso un gran avance sobre la piedra como material para fabricar herramientas, tanto por sus propiedades mecánicas como la resistencia y la ductilidad como porque se podía fundir en moldes para fabricar objetos con formas intrincadas. El bronce avanzó significativamente en la tecnología de construcción naval con mejores herramientas y claves de bronce, que sustituyó l antiguo método de enganchar tablas del casco con cordón tejido a través de agujeros agujereados.[12]​ La Edad del Hierro se define convencionalmente por la fabricación generalizada de armas y herramientas que utilizan hierro y acero en lugar de bronce.[13]​ La fundición de hierro es más difícil que la fundida de estaño y cobre, puesto que el hierro fundido requiere un trabajo en caliente y sólo se puede fundir en hornos especialmente diseñados. No se conoce el lugar y el momento del descubrimiento de la fundición de hierro, en parte por la dificultad de distinguir el metal extraído de minerales que contienen níquel del hierro meteorítico trabajado en caliente.[14]

Durante el crecimiento de las civilizaciones antiguas, muchas tecnologías antiguas resultaron de los adelantos en la fabricación. Diversas de las seis máquinas simples clásicas se inventaron en Mesopotamia.[15]​ Se ha atribuido a los mesopotámicos la invención de la rueda. El mecanismo del torno apareció por primera vez con el torno de alfarero, inventado en la Mesopotamia (actual Irak) durante el V milenio aC.[16]​ El papel egipcio hecho de papiros, así como el barro, se produjeron y exportaron en masa en toda la cuenca mediterránea. Las primeras técnicas de construcción utilizadas por los antiguos egipcios hacían uso de ladrillos compuestos principalmente de arcilla, arena, limo y otros minerales.[17]

Medieval y moderno temprano

 
Tricotosa de media en el Museo Framework Knitters de Ruddington

En la edad medieval se vio un cambio radical en la tasa de nuevos inventos, innovaciones en la manera de gestionar los medios de producción tradicionales y el crecimiento económico. La fabricación de papel, una tecnología china del siglo II, se trajo al Oriente Medio cuando un grupo de fabricantes de papel chinos fueron capturados en el siglo VIII.[18]​ La tecnología de fabricación de papel se extendió en Europa por la conquista omeya de Hispania.[19]​ En el siglo XII se estableció una fábrica de papel en Sicilia. En Europa la fibra para fabricar pulpa para fabricar papel se obtuvo a partir de trapos de lino y algodón. Lynn Townsend White Jr. acreditó la rueda giratoria con el aumento de la oferta de trapos, cosa que provocó un papel barato, que fue un factor en el desarrollo de la impresión.[20]​ Debido al auge de los cañones, el alto horno se hizo un uso generalizado en Francia a mediados de siglo XV. El alto horno se había utilizado en China desde el siglo IV aC.[11][21]​ La tricotosa de media, que se inventó en 1598, aumentó el número de tejedores por minuto de 100 a 1000.[22]

Primera y segunda revoluciones industriales

 
Un telero Roberts en un fábrica de tejidos el 1835

La Revolución industrial fue la transición a nuevos procesos de fabricación en Europa y los Estados Unidos desde 1760 hasta la década de 1830.[23]​ Esta transición incluyó el paso de métodos de producción manual a máquinas, nuevos procesos de industria química y producción de hierro, el uso creciente de la máquina de vapor y la energía hidráulica, el desarrollo de máquinas herramienta y el ascenso del sistema fabril mecanizado. La Revolución Industrial también provocó un aumento sin precedentes de la tasa de crecimiento demográfico. El textil fue la industria dominante de la Revolución Industrial en términos de ocupación, valor de producción e inversión de capital. La industria textil también fue la primera en utilizar métodos de producción modernos.[24]:40 La industrialización rápida empezó por primera vez en Gran Bretaña, empezando por la hilatura mecanizada en la década de 1780,[25]​ con altos índices de crecimiento de la producción de hierro y vapor que se produjeron a partir del 1800. La producción textil mecanizada se extendió desde Gran Bretaña hasta la Europa continental y los Estados Unidos a principios del siglo XIX, con importantes centros textiles, de hierro y de carbón emergiendo en Bélgica y los Estados Unidos y más tarde los textiles en Francia.[24]

Se produjo una recesión económica desde finales de la década de 1830 hasta principios de la década de 1840, cuando la adopción de las primeras innovaciones de la Revolución Industrial, como la hilatura y el tejido mecanizados, se retardaron y sus mercados maduraron. Las innovaciones se desarrollaron a finales del periodo, como la adopción creciente de locomotoras, barcos de vapor y, fundición de hierro en caliente y nuevas tecnologías, como por ejemplo el telégrafo eléctrico, ampliamente introducidas en la década de 1840 y 1850, no eran bastante potentes para impulsar tasas de crecimiento elevadas. El rápido crecimiento económico empezó a producirse a partir del 1870, que surgió de un nuevo grupo de innovaciones en el que se ha denominado la Segunda Revolución Industrial. Estas innovaciones incluyeron nuevos procesos de elaboración del acero, producción en masa y en cadena, sistemas de redes eléctricas, la fabricación a gran escala de máquinas herramienta y el uso de maquinaria cada vez más avanzada en las fábricas de vapor.[24][26][27][28]

Aprovechando las mejoras en la investigación de materiales y bombas de vacío, las lámparas eléctricas se hicieron prácticas para uso general a finales de la década de 1870. Este invento tuvo un efecto profundo en el puesto de trabajo porque las fábricas ahora podían tener trabajadores del segundo y tercer turno.[29]​ La producción de calzado se mecanizó a mediados de siglo XIX.[30]​ La producción masiva de máquinas de coser y maquinaria agrícola como los segadores se produjeron a mediados de siglo XIX.[31]​ Las bicicletas se produjeron en serie a partir de la década de 1880.[31]​ Las fábricas de vapor se generalizaron, a pesar de que la conversión del agua a vapor se produjo en Inglaterra antes de que en los EE. UU..[32]

Manufactura moderna

 
La planta de montaje de la Bell Aircraft Corporation en 1944

La electrificación de fábricas, que habían empezado gradualmente a la década de 1890 después de la introducción del práctico motor CC y CA, fue más rápido entre 1900 y 1930, ayudado por el establecimiento de servicios eléctricos con estaciones centrales y la bajada de los precios de la electricidad entre 1914 y 1917.[33]​ Los motores eléctricos permitían una mayor flexibilidad en la fabricación y requerían menos mantenimiento que los ejes y las correas de la línea. Muchas fábricas experimentaron un aumento del 30% en la producción sólo en pasar a motores eléctricos. La electrificación permitió la producción masiva moderna y el mayor impacto de la producción masiva temprana se produjo en la fabricación de productos cotidianos, como por ejemplo Ball Brothers Glass Manufacturing Company, que electrificaron su planta de terrinas en Muncie, Indiana, EE. UU. hacia el 1900. El nuevo proceso automatizado utilizaba máquinas de soplado de vidrio para sustituir 210 sopletes y ayudantes de vidrio artesanos. Se usaba un pequeño camión eléctrico para manipular 150 docenas de botellas a la vez, donde anteriormente un camión traía 6 docenas. Los mezcladores eléctricos sustituyeron los hombres que a través de palas manipulaban arena y otros ingredientes que se introducían al horno de vidrio. Una grúa aérea eléctrica sustituyó 36 jornaleros para mover cargas pesadas en toda la fábrica.[34]

La producción masiva se popularizó a finales de la década de 1910 y de 1920 por la Ford Motor Company de Henry Ford,[35]​ que introdujo los motores eléctricos en la entonces conocida técnica de producción en cadena o secuencial. Ford también compró o diseñó y construyó máquinas herramienta y accesorios para usos especiales, como por ejemplo ejes múltiplos de prensas de taladro que podría perforar todos los agujeros de un lado de un bloque de motor en una operación y un cabezal múltiple de fresadora que podrían mecanizar simultáneamente 15 bloques de motor sujetados en un solo dispositivo. Todas estas máquinas herramienta se disponían sistemáticamente en el flujo de producción y algunas tenían carros especiales para hacer rodar componentes pesados en posición de mecanizado. La producción del Ford Model T utilizaba 32 000 máquinas herramienta.[36]

La producción ajustada (también conocida como fabricación justo-in-time), que es un método de producción dirigido principalmente a reducir los tiempos dentro del sistema de producción, así como los tiempos de respuesta de los proveedores y de los clientes, se desarrolló en Toyota en el Japón de los años treinta.[37][38]​ Fue introducido en Australia en los cincuenta por la British Motor Corporation (Australia) de la planta de Victoria Park en Sídney, desde donde la idea migró más tarde a Toyota.[39]​ Las noticias se extendieron en los países occidentales desde Japón en 1977 en dos artículos en inglés: uno hacía referencia a la metodología como el "sistema Ohno", por Taiichi Ohno, quién fue fundamental en su desarrollo dentro de Toyota.[40]​ El otro artículo, publicado por autores de Toyota en una revista internacional, proporcionaba detalles adicionales.[41]​ Finalmente, aquella publicidad y otras se tradujeron en implementaciones, empezando en 1980 y después multiplicándose rápidamente en toda la industria de los Estados Unidos y otros países.[42]

Lista de países por producción manufacturera

Estos son los primeros 50 países según el valor total de la producción manufacturera en dólares estadounidenses para su año detallado según el Banco Mundial.[43]

Ranking País o región Millones de $US Año
 Mundo 13 739 251 2019
1   China 3 853 808 2020
2   Estados Unidos 2 341 847 2019
3   Japón 1 027 967 2018
4   Alemania 678 292 2020
5   Corea del Sur 406 756 2020
6   India 339 983 2020
7   Italia 280 436 2020
8   Francia 241 715 2020
9   Reino Unido 227 144 2020
10   Indonesia 210 396 2020
11   Rusia 196 649 2020
12   México 185 080 2020
13   Canadá 159 724 2017
14   Irlanda 153 311 2020
15   España 143 052 2020
16   Brasil 141 149 2020
17   Turquía 135 596 2020
18   Suiza 133 766 2020
19   Tailandia 126 596 2020
20   Países Bajos 99 940 2020
21   Polonia 99 146 2019
22   Arabia Saudita 90 774 2020
23   Australia 76 123 2020
24   Malasia 75 101 2020
25   Singapur 69 820 2020
26   Austria 67 881 2020
27   Suecia 67 146 2020
28   Filipinas 63 883 2020
29   Bélgica 63 226 2020
30   Egipto 58 790 2020
31   Venezuela 58 237 2014
32   Bangladés 57 283 2019
33   Nigeria 54 760 2020
34   República Checa 53 189 2020
35   Argentina 53 094 2020
36   Puerto Rico 49 757 2020
37   Dinamarca 47 762 2020
38   Vietnam 45 273 2020
39   Israel 42 906 2019
40   Argelia 40 796 2019
41   Perú 38 404 2020
42   Irán 38 174 2019
43   Finlandia 37 520 2020
44   Emiratos Árabes Unidos 36 727 2019
45   Sudáfrica 34 804 2020
46   Pakistán 30 452 2020
47   Colombia 29 894 2020
48   Perú 29 701 2019
49   Hungría 27 956 2020
50   Portugal 27 408 2020

Sistemas de fabricación

Fabricación categorías

Véase también

Referencias

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3. Mijailov, M.I "La Revolución Industrial"

  •   Datos: Q187939
  •   Multimedia: Manufacturing

manufactura, fabricación, fase, producción, económica, bienes, término, puede, referirse, rango, actividad, humana, desde, artesanía, hasta, alta, tecnología, pero, aplica, más, comúnmente, producción, industrial, consiste, transformación, materias, primas, pr. Manufactura o fabricacion es una fase de la produccion economica de los bienes El termino puede referirse a un rango de actividad humana desde la artesania hasta la alta tecnologia pero se aplica mas comunmente a la produccion industrial que consiste en la transformacion de materias primas en productos manufacturados productos elaborados o productos terminados para su distribucion y consumo a gran escala Tambien involucra procesos de elaboracion de productos semi manufacturados o Producto semielaboradoUn empleado fabrica una de las partes de una puerta automatica industrial La ingenieria de fabricacion o el proceso de fabricacion son los pasos a traves de los cuales las materias primas se transforman en un producto final El proceso de fabricacion comienza con el diseno del producto y la especificacion de los materiales con los que se fabrica el producto Estos materiales se modifican a traves de procesos de fabricacion para convertirse en la parte requerida La manufactura es la actividad del sector secundario de la economia tambien denominado sector industrial sector fabril o simplemente fabricacion o industria El sector manufacturero esta estrechamente relacionado con la ingenieria y el diseno industrial Algunos ejemplos de los principales fabricantes en America del Norte son General Motors Corporation General Electric Procter amp Gamble General Dynamics Boeing Pfizer y Precision Castparts Ejemplos en Europa incluyen Volkswagen Group Siemens FCA y Michelin Ejemplos en Asia incluyen Toyota Yamaha Panasonic Mitsubishi LG y Samsung Indice 1 Variedades del termino manufactura 2 Historia y desarrollo 2 1 Prehistoria e historia antigua 2 2 Medieval y moderno temprano 2 3 Primera y segunda revoluciones industriales 2 4 Manufactura moderna 3 Lista de paises por produccion manufacturera 4 Sistemas de fabricacion 5 Fabricacion categorias 6 Vease tambien 7 ReferenciasVariedades del termino manufactura EditarInicialmente la manufactura significa una etapa del desarrollo del capitalismo en la que la produccion era a mano es decir produccion de los objetos sin intervencion de las maquinas en esta forma de produccion a diferencia del taller artesanal el objeto no es producido por una sola persona sino por un grupo de ellas cada una de las cuales ejecuta una u otra operacion lo que conduce a un rapido incremento de la productividad del trabajo en comparacion con el artesano El termino puede referir a una variedad de la actividad humana desde la artesania a la alta tecnologia pero es mas comunmente aplicado a la produccion industrial en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados a gran escala y con la utilizacion de maquinas y fuentes de energia mas alla del simple trabajo del hombre En el Antiguo Regimen la denominacion manufactura y especificamente las Manufacturas Reales se oponia en la practica tanto a las instalaciones propias de los talleres gremiales como a las primeras fabricas que fueron el ambito donde se desarrollo la Revolucion industrial La manufactura en el sentido de fabricacion se produce bajo todos los tipos de sistemas economicos y es una actividad tan propia del ser humano que lo define como especie siendo los restos de cultura material del Paleolitico los primeros testimonios de la presencia humana sobre la tierra al ser mas resistentes incluso que los restos anatomicos En el sistema economico capitalista la fabricacion se dirige a traves del mercado libre y la libre empresa hacia la fabricacion en serie de productos para la venta a un mercado masivo de consumidores sociedad de consumo En los paises del denominado socialismo real que pretendian la construccion de un modo de produccion socialista la fabricacion estaba dirigida por una agencia estatal planificacion y se privilegiaba la industria pesada sobre la de bienes de consumo En las economias modernas la fabricacion discurre bajo algun grado de regulacion gubernamental La fabricacion moderna incluye todos los procesos intermedios requeridos para la produccion y la integracion de los componentes de un producto El sector industrial esta estrechamente relacionado con la ingenieria y el diseno industrial El proceso puede ser manual origen del termino o con la utilizacion de maquinas Para obtener mayor volumen de produccion es aplicada la tecnica de la division del trabajo donde cada trabajador ejecuta solo una pequena porcion de la tarea Asi se especializa y economiza movimientos lo que va a repercutir en una mayor velocidad de produccion Aunque la produccion artesanal ha formado parte de la humanidad desde hace mucho tiempo desde la Edad Media se piensa que la manufactura moderna surge alrededor de 1780 con la Revolucion industrial britanica expandiendose a partir de entonces a toda la Europa Continental luego a America del Norte y finalmente al resto del mundo El Arsenal de Venecia ofrece uno de los primeros ejemplos de una empresa manufacturera en el sentido moderno fundada en 1104 en Venecia producia casi un barco todos los dias y en su apogeo tenia 16 000 empleados especializados 1 La manufactura se ha convertido en una porcion inmensa de la economia del mundo moderno Segun algunos economistas la fabricacion es un sector que produce riqueza en una economia mientras que el sector servicios tiende a ser el consumo de la riqueza 2 3 Historia y desarrollo EditarPrehistoria e historia antigua Editar Vease tambien Industria litica Nucleo de piedra de silex para hacer hojas cerca del 40000 BP Los antepasados humanos han fabricado objetos con piedra y otras herramientas desde mucho antes de l aparicion del Homo sapiens hace aproximadamente 200 000 anos 4 Los primeros metodos de fabricacion de herramientas de piedra conocida como la industria Olduvayense se remonta a hace al menos 2 3 millones de anos 5 con las primeras pruebas directas del uso de herramientas que se encuentran en Etiopia en el Gran Valle del Rift que se remonta a hace 2 5 millones de anos 6 Para fabricar una herramienta de piedra un nucleo de piedra dura con propiedades especificas de descamacion como el silex fue golpeado con uno percutor Esta descamacion produjo bordes afilados que se podian utilizar como herramientas principalmente en forma de picoladora o rascadora 7 Estas herramientas ayudaron en gran medida a los primeros humanos en su estilo de vida cazadora recolectora para formar otras herramientas a partir de materiales mas blandos como el hueso y la madera 8 El Paleolitico medio hace aproximadamente 300 000 anos se vio la introduccion de la tecnica de nucleo preparado donde se podrian formar rapidamente varias hojas a partir de una piedra de un solo nucleo 7 La descamacion a presion en que una madera un hueso o una cornamenta de punzon que se pudo utilizar para dar forma a una piedra muy finamente se desarrollo durante el Paleolitico superior empezando hace aproximadamente 40 000 anos 9 Durante el Neolitico las herramientas de piedra pulcras se fabricaron a partir de varias rocas duras como el silex jade jadeita y esquisto verde Los ejes pulcros se utilizaron junto a otras herramientas de piedra incluidas las puntas cuchillos y rascadores asi como herramientas fabricadas con materiales organicos como la madera el hueso y el cuerno 10 Una espada de la Edad del Bronce tardia o hoja de punal La fundicion del cobre se cree que se origino cuando la tecnologia de la ceramica de kilns permitieron temperaturas bastante altas 11 La concentracion de varios elementos como por ejemplo el arsenico aumenta con la profundidad de los depositos de mineral de cobre y la fundida de estos minerales de bronce arsenico que se puede endurecer suficientemente para trabajarlos y fabricar herramientas 11 El bronce es una aleacion de cobre con estano este ultimo que se encuentra en relativamente pocos yacimientos en nivel mundial provoco que pasara mucho tiempo antes de que el bronce real de lata se generalizara Durante la Edad del Bronce el bronce supuso un gran avance sobre la piedra como material para fabricar herramientas tanto por sus propiedades mecanicas como la resistencia y la ductilidad como porque se podia fundir en moldes para fabricar objetos con formas intrincadas El bronce avanzo significativamente en la tecnologia de construccion naval con mejores herramientas y claves de bronce que sustituyo l antiguo metodo de enganchar tablas del casco con cordon tejido a traves de agujeros agujereados 12 La Edad del Hierro se define convencionalmente por la fabricacion generalizada de armas y herramientas que utilizan hierro y acero en lugar de bronce 13 La fundicion de hierro es mas dificil que la fundida de estano y cobre puesto que el hierro fundido requiere un trabajo en caliente y solo se puede fundir en hornos especialmente disenados No se conoce el lugar y el momento del descubrimiento de la fundicion de hierro en parte por la dificultad de distinguir el metal extraido de minerales que contienen niquel del hierro meteoritico trabajado en caliente 14 Durante el crecimiento de las civilizaciones antiguas muchas tecnologias antiguas resultaron de los adelantos en la fabricacion Diversas de las seis maquinas simples clasicas se inventaron en Mesopotamia 15 Se ha atribuido a los mesopotamicos la invencion de la rueda El mecanismo del torno aparecio por primera vez con el torno de alfarero inventado en la Mesopotamia actual Irak durante el V milenio aC 16 El papel egipcio hecho de papiros asi como el barro se produjeron y exportaron en masa en toda la cuenca mediterranea Las primeras tecnicas de construccion utilizadas por los antiguos egipcios hacian uso de ladrillos compuestos principalmente de arcilla arena limo y otros minerales 17 Medieval y moderno temprano Editar Tricotosa de media en el Museo Framework Knitters de Ruddington En la edad medieval se vio un cambio radical en la tasa de nuevos inventos innovaciones en la manera de gestionar los medios de produccion tradicionales y el crecimiento economico La fabricacion de papel una tecnologia china del siglo II se trajo al Oriente Medio cuando un grupo de fabricantes de papel chinos fueron capturados en el siglo VIII 18 La tecnologia de fabricacion de papel se extendio en Europa por la conquista omeya de Hispania 19 En el siglo XII se establecio una fabrica de papel en Sicilia En Europa la fibra para fabricar pulpa para fabricar papel se obtuvo a partir de trapos de lino y algodon Lynn Townsend White Jr acredito la rueda giratoria con el aumento de la oferta de trapos cosa que provoco un papel barato que fue un factor en el desarrollo de la impresion 20 Debido al auge de los canones el alto horno se hizo un uso generalizado en Francia a mediados de siglo XV El alto horno se habia utilizado en China desde el siglo IV aC 11 21 La tricotosa de media que se invento en 1598 aumento el numero de tejedores por minuto de 100 a 1000 22 Primera y segunda revoluciones industriales Editar Articulos principales Revolucion industrialy Segunda revolucion industrial Un telero Roberts en un fabrica de tejidos el 1835 La Revolucion industrial fue la transicion a nuevos procesos de fabricacion en Europa y los Estados Unidos desde 1760 hasta la decada de 1830 23 Esta transicion incluyo el paso de metodos de produccion manual a maquinas nuevos procesos de industria quimica y produccion de hierro el uso creciente de la maquina de vapor y la energia hidraulica el desarrollo de maquinas herramienta y el ascenso del sistema fabril mecanizado La Revolucion Industrial tambien provoco un aumento sin precedentes de la tasa de crecimiento demografico El textil fue la industria dominante de la Revolucion Industrial en terminos de ocupacion valor de produccion e inversion de capital La industria textil tambien fue la primera en utilizar metodos de produccion modernos 24 40 La industrializacion rapida empezo por primera vez en Gran Bretana empezando por la hilatura mecanizada en la decada de 1780 25 con altos indices de crecimiento de la produccion de hierro y vapor que se produjeron a partir del 1800 La produccion textil mecanizada se extendio desde Gran Bretana hasta la Europa continental y los Estados Unidos a principios del siglo XIX con importantes centros textiles de hierro y de carbon emergiendo en Belgica y los Estados Unidos y mas tarde los textiles en Francia 24 Se produjo una recesion economica desde finales de la decada de 1830 hasta principios de la decada de 1840 cuando la adopcion de las primeras innovaciones de la Revolucion Industrial como la hilatura y el tejido mecanizados se retardaron y sus mercados maduraron Las innovaciones se desarrollaron a finales del periodo como la adopcion creciente de locomotoras barcos de vapor y fundicion de hierro en caliente y nuevas tecnologias como por ejemplo el telegrafo electrico ampliamente introducidas en la decada de 1840 y 1850 no eran bastante potentes para impulsar tasas de crecimiento elevadas El rapido crecimiento economico empezo a producirse a partir del 1870 que surgio de un nuevo grupo de innovaciones en el que se ha denominado la Segunda Revolucion Industrial Estas innovaciones incluyeron nuevos procesos de elaboracion del acero produccion en masa y en cadena sistemas de redes electricas la fabricacion a gran escala de maquinas herramienta y el uso de maquinaria cada vez mas avanzada en las fabricas de vapor 24 26 27 28 Aprovechando las mejoras en la investigacion de materiales y bombas de vacio las lamparas electricas se hicieron practicas para uso general a finales de la decada de 1870 Este invento tuvo un efecto profundo en el puesto de trabajo porque las fabricas ahora podian tener trabajadores del segundo y tercer turno 29 La produccion de calzado se mecanizo a mediados de siglo XIX 30 La produccion masiva de maquinas de coser y maquinaria agricola como los segadores se produjeron a mediados de siglo XIX 31 Las bicicletas se produjeron en serie a partir de la decada de 1880 31 Las fabricas de vapor se generalizaron a pesar de que la conversion del agua a vapor se produjo en Inglaterra antes de que en los EE UU 32 Manufactura moderna Editar La planta de montaje de la Bell Aircraft Corporation en 1944 La electrificacion de fabricas que habian empezado gradualmente a la decada de 1890 despues de la introduccion del practico motor CC y CA fue mas rapido entre 1900 y 1930 ayudado por el establecimiento de servicios electricos con estaciones centrales y la bajada de los precios de la electricidad entre 1914 y 1917 33 Los motores electricos permitian una mayor flexibilidad en la fabricacion y requerian menos mantenimiento que los ejes y las correas de la linea Muchas fabricas experimentaron un aumento del 30 en la produccion solo en pasar a motores electricos La electrificacion permitio la produccion masiva moderna y el mayor impacto de la produccion masiva temprana se produjo en la fabricacion de productos cotidianos como por ejemplo Ball Brothers Glass Manufacturing Company que electrificaron su planta de terrinas en Muncie Indiana EE UU hacia el 1900 El nuevo proceso automatizado utilizaba maquinas de soplado de vidrio para sustituir 210 sopletes y ayudantes de vidrio artesanos Se usaba un pequeno camion electrico para manipular 150 docenas de botellas a la vez donde anteriormente un camion traia 6 docenas Los mezcladores electricos sustituyeron los hombres que a traves de palas manipulaban arena y otros ingredientes que se introducian al horno de vidrio Una grua aerea electrica sustituyo 36 jornaleros para mover cargas pesadas en toda la fabrica 34 La produccion masiva se popularizo a finales de la decada de 1910 y de 1920 por la Ford Motor Company de Henry Ford 35 que introdujo los motores electricos en la entonces conocida tecnica de produccion en cadena o secuencial Ford tambien compro o diseno y construyo maquinas herramienta y accesorios para usos especiales como por ejemplo ejes multiplos de prensas de taladro que podria perforar todos los agujeros de un lado de un bloque de motor en una operacion y un cabezal multiple de fresadora que podrian mecanizar simultaneamente 15 bloques de motor sujetados en un solo dispositivo Todas estas maquinas herramienta se disponian sistematicamente en el flujo de produccion y algunas tenian carros especiales para hacer rodar componentes pesados en posicion de mecanizado La produccion del Ford Model T utilizaba 32 000 maquinas herramienta 36 La produccion ajustada tambien conocida como fabricacion justo in time que es un metodo de produccion dirigido principalmente a reducir los tiempos dentro del sistema de produccion asi como los tiempos de respuesta de los proveedores y de los clientes se desarrollo en Toyota en el Japon de los anos treinta 37 38 Fue introducido en Australia en los cincuenta por la British Motor Corporation Australia de la planta de Victoria Park en Sidney desde donde la idea migro mas tarde a Toyota 39 Las noticias se extendieron en los paises occidentales desde Japon en 1977 en dos articulos en ingles uno hacia referencia a la metodologia como el sistema Ohno por Taiichi Ohno quien fue fundamental en su desarrollo dentro de Toyota 40 El otro articulo publicado por autores de Toyota en una revista internacional proporcionaba detalles adicionales 41 Finalmente aquella publicidad y otras se tradujeron en implementaciones empezando en 1980 y despues multiplicandose rapidamente en toda la industria de los Estados Unidos y otros paises 42 Lista de paises por produccion manufacturera EditarEstos son los primeros 50 paises segun el valor total de la produccion manufacturera en dolares estadounidenses para su ano detallado segun el Banco Mundial 43 Ranking Pais o region Millones de US Ano Mundo 13 739 251 20191 China 3 853 808 20202 Estados Unidos 2 341 847 20193 Japon 1 027 967 20184 Alemania 678 292 20205 Corea del Sur 406 756 20206 India 339 983 20207 Italia 280 436 20208 Francia 241 715 20209 Reino Unido 227 144 202010 Indonesia 210 396 202011 Rusia 196 649 202012 Mexico 185 080 202013 Canada 159 724 201714 Irlanda 153 311 202015 Espana 143 052 202016 Brasil 141 149 202017 Turquia 135 596 202018 Suiza 133 766 202019 Tailandia 126 596 202020 Paises Bajos 99 940 202021 Polonia 99 146 201922 Arabia Saudita 90 774 202023 Australia 76 123 202024 Malasia 75 101 202025 Singapur 69 820 202026 Austria 67 881 202027 Suecia 67 146 202028 Filipinas 63 883 202029 Belgica 63 226 202030 Egipto 58 790 202031 Venezuela 58 237 201432 Banglades 57 283 201933 Nigeria 54 760 202034 Republica Checa 53 189 202035 Argentina 53 094 202036 Puerto Rico 49 757 202037 Dinamarca 47 762 202038 Vietnam 45 273 202039 Israel 42 906 201940 Argelia 40 796 201941 Peru 38 404 202042 Iran 38 174 201943 Finlandia 37 520 202044 Emiratos Arabes Unidos 36 727 201945 Sudafrica 34 804 202046 Pakistan 30 452 202047 Colombia 29 894 202048 Peru 29 701 201949 Hungria 27 956 202050 Portugal 27 408 2020Sistemas de fabricacion EditarProduccion artesanal Sistema Putting out Sistema de fabricacion ingles Sistema de fabricacion estadounidense Colectivismo sovietico en la industria manufacturera Produccion en masa Produccion en cadena o continua Produccion por lotes o discontinua Fabricacion por encargo Fabricacion Justo a tiempo Monozukuri Sistema de produccion Toyota Lean manufacturing De fabricacion flexible Personalizacion en masa Fabricacion agil Rapid Manufacturing Prefabricacion Propiedad PublicacionFabricacion categorias EditarIndustria quimica Farmaceutica Construccion Electronica Semiconductores Ingenieria Biotecnologia Tecnologias emergentes Nanotecnologia Biologia sintetica Bioingenieria Industria de la energia Alimentos y Bebidas Agronegocios Industria cervecera Procesamiento de alimentos Diseno industrial Piezas intercambiables Industria del metal Herreria Maquinarias Maquinas herramienta Maquinabilidad Fabricante de herramientas y matrices Las tendencias de la industria mundial del acero Industria del acero Fundicion Plasticos Telecomunicaciones Manufactura textil Industria textil Veleria Fabricacion de tiendas de campana Transporte Fabricacion aeroespacial Fabricacion de automoviles Fabricacion de autobuses Fabricacion de neumaticosVease tambien EditarSistema de produccion Proceso de fabricacion Manufacturas realesReferencias Editar Dolinsky Anton Inventory Management History Part Three Venetian Arsenal Ahead of Their Time Almyta Systems 1 Friedman David 2006 No Light at the End of the Tunnel Los Angeles Times New America Foundation Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2007 Consultado el 19 de noviembre de 2007 Joseph Keith 1976 Monetarism Is Not Enough Center for Policy Studies Margaret Thatcher Foundation Consultado el 19 de noviembre de 2007 Human Ancestors Hall Homo sapiens Smithsonian Institution Consultado el July 15 2021 Ancient tool factory uncovered BBC News 6 de mayo de 1999 Consultado el July 15 2021 Heinzelin Jean de Clark JD White T Hart W Renne P Woldegabriel G Beyene Y Vrba E April 1999 Environment and Behavior of 2 5 Million Year Old Bouri Hominids Science 284 5414 625 629 Bibcode 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