“Plan De Negocios Para Prototipos Tecnológicos” Bottle usher arm ESTANCIA I
PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Negocios Internacionales
PRESENTA: .
El Marqués, Querétaro
Diciembre 2018
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ÍNDICE pág. 1. Introducción………………………………………………………………..
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2.Estudio de mercado ………………………………………………………
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2.1. Definición del producto………………………………………………..
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2.2. Objetivos del estudio de mercados …………………………………
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2.3. Determinación grupo de estudio (Cliente) ……………………........
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2.4. Fuentes de información…………………………………………........
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2.5. Competencia y Características de los principales productores…
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2.6 Determinación del costo promedio ………………………………….
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3. Análisis financiero…………………………………………………………
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3.1 Gastos…………………………………………………………………...
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3.2 Inversión del producto…………………………………………………
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3.3 Costos fijos……………………………………………………………
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3.4 Punto de equilibrio………………………………………………………
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3.5 Total de la inversión del proyecto ………………………………...
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4.Propuesta de solución ……………………………………………………
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5. Referencias y bibliografías………………………………………………
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INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño y creación de un brazo robot industrial, es una serie de artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática y sin necesidad de la intervención humana, para determinados procesos de fabricación o manipulación. El campo de la robótica industrial se puede definir como el estudio, diseño y uso de robots para la ejecución de procesos industriales. Un robot es usado en industrias diversas como la automotriz, alimenticias y Aero espacial. El proyecto nació pensando justamente en las compañías que no son muy grandes y que, para hacer frente a la competencia, deben automatizarse y dejar atrás los procesos a mano. Con este sistema se logrará dotar a los alumnos con una herramienta que puede ser empleada en los sistemas de modelados industriales. Está dirigido hacia las diversas industrias que necesiten el posicionamiento o manipulación de piezas, más específicamente el acomodo de envases para industria refresquera o alimentos que sea necesario el acomodo de envases. Vemos como durante estos últimos años se ha producido una gran entrada de Robots a las fábricas o industrias con el objetivo principal de mejorar la producción y calidad de los productos o ya sea para trabajar en ambientes nocivos y peligrosos para el ser humano y de qué manera con la ayuda de la mecánica y la electrónica se han podido diseñar diferentes configuraciones de robots para la industria. Esta configuración de Robots industriales ayuda mucho en tareas pesadas y repetitivas, aprovechando la variedad de movimientos que posee. El país cuenta con áreas de actividad factibles para aplicar más procesos automatizados. Las pequeñas o medianas empresas que deseen automatizar un poco su proceso, esto le permitirá aumentar su producción en un menor tiempo con esto también se podrá incursionar en mercados más vastos y obtención de más recursos económicos. Las empresas compran robots con el fin de aumentar la productividad y la competitividad y así mismo la reducción de costos en el tiempo de producción. Un brazo de robot tiene un rango de movimiento más amplio, no se cansa ni se enferma, y puede trabajar en tareas peligrosas sin riesgo de lesiones por esta razón es que las empresas buscan automatizar su proceso de producción con el paso del tiempo esto definitivamente favorece su crecimiento radicalmente y las hace realmente eficientes. Estudio de Mercado 3
Definición del producto La definición de este brazo robótico programable es adoptada por el Instituto Norteamericano de Robótica aceptada internacionalmente para Robot es: “Manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programados y variables que permiten llevar a cabo diversas tareas”. Este robot industrial es una serie de artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática y sin necesidad de la intervención humana, para determinados procesos de fabricación o manipulación. Un robot es usado en industrias diversas como la automotriz, alimenticias y Aero espacial. Está enfocado a industrias diversas que necesiten el posicionamiento o manipulación de piezas, más específicamente el acomodo de envases para industria refresquera o alimentos que sea necesario el acomodo de envases.
Realizando un pequeño análisis sobre la Robótica industrial, vemos como durante estos últimos años se ha producido una gran entrada de Robots a las fábricas o industrias con el objetivo principal de mejorar la producción y calidad de los productos o ya sea para trabajar en ambientes nocivos y peligrosos para el ser humano. Con la ayuda de la mecánica y la electrónica se han podido diseñar diferentes configuraciones de robots para la industria. La palabra Antropomórfico es aplicada a cualquier cosa que tenga el aspecto físico parecido al del ser humano, los Robots Antropomórficos se asemejan al ser humano principalmente en la parte del hombro, brazo y muñeca, que le sirven básicamente para ponerse en una posición en el espacio y orientarse para realizar un determinado trabajo. Esta configuración de Robots industriales ayuda mucho en tareas pesadas y repetitivas, aprovechando la variedad de movimientos que posee.
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Objetivos del estudio de mercados Los principales objetivos a alcanzar a través del estudio de mercado realizado son:
Definir el segmento de mercado al que al que se quiere llegar. Conocer la viabilidad del producto o servicio en el mercado. Identificar a la competencia nacional e internacional. Facilitar la formulación de estrategias de la empresa y distribución. Promover la adaptación de la empresa en el mercado.
Determinación grupo de estudio (Cliente) Las industrias de robots colaborativos están atendiendo la demanda de las pequeñas y medianas empresas dedicadas sobre todo a la manufactura. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México pueden automatizar procesos monótonos sin la necesidad de invertir grandes recursos económicos, humanos u operativos. Los robots colaborativos (cobots), que son más pequeños y sencillos en comparación a las máquinas de las grandes líneas de ensamblaje tradicionales, son una oportunidad para que este tipo de negocios, que en México emplean a 72% de la Población Económicamente Activa, puedan automatizar procesos que, si bien aportan valor, son rutinarios y desgastantes. A nivel mundial, 97% de la manufactura es realizada por pymes y en México, esta cifra alcanza a 99% de estos negocios, según el Inegi. Los robots colaborativos responden a un nicho de mercado que requiere tener herramientas de fácil uso, fácil instalación, que son más económicas y que pueden estar cerca de los humanos, por lo que hacen más sencilla la colaboración entre máquinas y 5
trabajadores. “Los robots tradicionales son muy complejos de instalar y esto nos ha abierto un mercado muy grande, que es el sector de bajo volumen y alta mezcla, que es el que predomina en México, sobre todo con las pymes”. La industria de bajo volumen y alta mezcla es aquella que fabrica pequeñas cantidades de una gran variedad de productos distintos, lo que responde a los pedidos realizados por sus clientes. “Para las empresas que no son las grandes armadoras, un robot tradicional es muy caro, porque no pueden costear especialistas en robótica, no pueden invertir en una línea totalmente automatizada con robots, pero sí tienen procesos monótonos que quieren automatizar y, lo más importante, que tienen un retorno de inversión positivo cuando se automatizan”. Se presenta como una opción de automatización sencilla, “para cuando una pyme, una Tier 1 o 2 quieren hacer un atornillado, una inspección sencilla o cuando quieren alimentar una línea con la ayuda de un robot”. A nivel mundial, la compañía, que detenta 50% del mercado de robots colaborativos a nivel mundial, estableció un récord de retorno de inversión de 34 días, mientras que el promedio global es de un año y en México, es de menos de dos años. La adopción de este tipo de máquinas en México, según la experiencia de Universal Robots, varía de empresa a empresa, por lo que el país se encuentra en un proceso inicial de adopción de esta tecnología. “Nos encontramos con empresas que están negadas al cambio y a otras que están muy dispuestas a innovar. Estamos en la etapa de early adoption (adopción temprana)”.
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En muchos casos, los países más automatizados son aquellos en los que las tasas de desempleo son las más bajas. En la zona fronteriza, que no están encontrando mano de obra para sus líneas de producción por lo que necesitan instalar cierto número de robots para poder mantenerlas funcionando o para poder implementar nuevos proyectos. En este sentido, las empresas no quieren automatizarlo todo, sino que quieren ser eficientes”. En este sentido, el país cuenta con áreas de actividad factibles de aplicar más procesos automatizados. Las pequeñas o medianas empresas que deseen automatizar un poco su proceso, esto le permitirá aumentar su producción en un menor tiempo con esto también se podrá incursionar en mercados más vastos y obtención de más recursos económicos. De manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, que estas son las características generales con las que cuentan las PYMES:
El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad y por lo general son de carácter familiar Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades Un tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo Personal poco calificado o no profesional Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo Falta de información acerca del entorno y el mercado Falta de innovación tecnológica, puede deberse a falta de recursos, o por no contar con el espíritu innovador necesario Falta de políticas de capacitación, se considera un gasto, no una inversión, al no poder divisar las ventajas a largo plazo que puede generar Tienden a realizar sus procesos de la misma forma con la idea de que cuando un método no funciona mal, se mantiene sin analizar si existen otros mejores Falta de liquidez
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Fuentes de información Fuente secundaria: Consulta de estadísticas en Internet sobre las empresas P En este caso consultamos fuentes secundarias, existentes en la web. Grafica de los pasados 8 años indican que las ventas están al alza lo mismo que las unidades. PYMES en México.
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unidades vendidas (México) 120000 110000 118000 117000 60000 120000 162000 160000 163000
Competencia y Características de los principales productores Las empresas compran robots con el fin de aumentar la productividad y la competitividad. A pesar de que México es uno de los principales compradores de tecnologías de automatización industrial en el mundo, el panorama nacional es muy diverso ya que existen compañías que sustentan sus procesos productivos con tecnologías básicas o bien con tareas manuales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. México es el 4o importador de robots en el mundo, además, la Organización Mundial de Comercio (OMC) publicó en julio pasado que, en 2016, México se colocó como el cuarto importador del mundo de tecnologías de automatización y robótica para uso industrial, al alcanzar un monto de 158 millones de dólares (mdd), detrás de China, Alemania y Estados Unidos. El uso de robots industriales mantiene una tendencia creciente en México, con una importación que sumó 158 millones de dólares en 2016, el doble frente a 2008, el año previo a la crisis financiera internacional. Ese monto fue el segundo más alto en México, luego de que en 2015 se batiera récord, con importaciones por 437 millones de dólares.
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Importaciones en los últimos 9 años (2008-2016). Para uso industrial, en México se comercializan marcas de robots como Fisnar, ABB, Mitsubishi, Fanuc, Motoman, Siemens, Schunk, Epson, TekRob GmbH y THK. Los robots se utilizan en distintos sectores para colocar las piezas rápido y de forma precisa. Sin embargo, son las grandes empresas de los sectores automotor y aeroespacial las responsables de la demanda nacional de robots y de tecnologías de automatización en general, pero no así el grueso de la industria manufacturera. La Federación Internacional de Robótica (IFR por sus siglas en inglés), destaca que, por rama de actividad productiva, los impulsores en el uso de robots industriales en el mundo serán estos sectores de actividad industrial: eléctrico y electrónico, metalúrgico y maquinaria, caucho, plásticos, alimentos y bebidas. También sobresale en estas previsiones que las pequeñas y medianas empresas (pyme) se sumarán a esta tendencia. La Asociación de Industrias Robóticas (RIA por sus siglas en inglés) establece que en 2016 se rompió el récord de pedidos y envíos de robots en América del Norte, al aumentar las órdenes 61% en las aplicaciones de montaje, 24% en soldadura, mientras que la industria de alimentos y la rama de bienes de consumo vieron aumentar 32% sus pedidos de robots. La RIA coincide en que, en los últimos años, México ha visto el crecimiento de la automatización para uso industrial en los sectores aeroespacial y automotor, pero que también se ha observado un avance en los de electrónica y 9
dispositivos médicos, así como en el de alimentos y bebidas, al usar más la robótica en el envasado y peletizado. Hacia 2019, el IFR prevé que China se mantendrá como el principal impulsor de crecimiento en la compra de tecnologías de automatización y que ampliará su dominio en el uso de robots en las fábricas manufactureras. Japón se mantuvo en 2016 como el mayor suministrador de robots industriales de México, con ventas por 66 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Otros proveedores destacados fueron Alemania, Estados Unidos, China, Austria, Francia y Corea del Sur. Los robots se utilizan en distintos sectores para colocar las piezas rápido y de forma precisa. Algunos robots, que no están limitados a los movimientos ortogonales (en ángulo recto), tienen ensamblajes de varias articulaciones que les permite simular los movimientos del brazo humano. Estas secciones articuladas deben tener una elevada precisión de balanceo y una alta rigidez, de modo que garanticen que las paradas repentinas no los desplacen
Mayores proveedores de robots: Las empresas de mejor competencia en la Robótica Industrial en México son Robótica Industrial Proyectos México S.A. de C.V, es la empresa de las mejores marcas vendidas las cuales son FANUC, KUKA, YASKAWA, ABB. Los diez principales fabricantes de robots industriales del mundo, debido a su tecnología, reputación, instalación, habilidades y desempeño financiero son: Adept Technology Inc., Comau Robotics, Nachi Fujikoshi Corporation, Stäubli, Epson Robots, Kawasaki Heavy 10
Industries, Fanuc Corporation, Kuka, Yaskawa Electric Corporation y ABB Robotics. Características 1.Nachi Fujikoshi Nachi Fujikoshi Corporation es una empresa japonesa conocida por sus robots industriales, herramientas de mecanización, sistemas y componentes de maquinarias. La empresa inició la construcción de robots en 1969 y ya se han instalado más de 100.000 robots en todo el mundo. Los robots se utilizan en la soldadura por puntos, soldadura por arco, la manipulación y otros procesos industriales.
1. Epson Epson Robots es uno de los mayores fabricantes del mundo de impresoras, ordenadores y dispositivos relacionados con la imagen. La empresa cuenta con más de 45.000 robots instalados en todo el mundo. Originalmente, comenzó la creación de robots para su uso en sus plantas de relojes de precisión. 2. Kawasaki
Kawasaki Heavy Industries es una empresa internacional con sede en Japón. Produce motocicletas, barcos, tractores, motores, equipos aeroespaciales y robots industriales, entre muchos otros. Con más de 45 años de experiencia en el desarrollo de robots, la 11
empresa ha instalado más de 120.000 robots en todo el mundo, según su página web. Los productos se utilizan en el montaje, la manipulación, soldadura, pintura, sellado y muchos otros procesos industriales.
3. Kuka Kuka, con sede en Augsburgo, Alemania, es un fabricante de robots industriales y soluciones para la automatización de fábricas. Comenzó a funcionar en 1973. Sus robots se utilizan en la industria automotriz, del plástico, metalúrgica y electrónica, entre otras. Kuka tiene 25 filiales por todo el mundo.
Determinación del costo promedio Brazo robótico mercado global 2018: Este informe se centra en los principales fabricantes en el mercado global del brazo robótico (RA), con el precio y origen del producto. 12
Por el uso, el mercado se puede dividir en:
Producción industrial Logística de transporte Otras aplicaciones
A continuación, se mostrará una tabla en la que se comparan los distintos precios de productos ya existentes. Productor Sudong IKV Boxline ABB XLFY
Origen China China China Suiza China
Costo 382113.20 363007.54 764226.40 990298.35 382200
Por lo que podemos concluir, que el precio promedio en moneda mexicana es de $576369.49-
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Análisis Financiero A continuación, se tomarán en cuanto todos los procedimientos a realizar, considerando los gastos administrativos donde se detalla el sueldo de cada miembro implicado en la creación del brazo robótico; así mismo como los costos directos e indirectos de la fabricación ya que con esto se logrará identificar la cantidad de dinero que se necesita para costear el proceso de producción e investigación del brazo robótico. También se consideran los activos fijos en los que los ingenieros en mecatrónica deben invertir para llevar ese prototipo a un producto terminado que pueda ayudar en sus procesos a las diferentes empresas dedicadas al embasamiento.
Gastos N° de personas
Funciones a desempeñar
Costo por empleado
Costo mensual
Costo anual
Costo robot
1
Diseñador Ayudante general Proveedor de maquinaria Proveedor de materiales Proveedor de controladores logísticos Ayudante general (Ensamblador) TOTAL GASTOS
$12,999.00
$12,999.00
$155,988.00
$194,985.00
$7,512.00
$7,512.00
$90,144.00
$112,680.00
$11,933.00
$11,933.00
$143,196.00
$178,995.00
$11,573.00
$11,573.00
$138,876.00
$173,595.00
$10,827.00
$10,827.00
$129,924.00
$162,405.00
$5,880.00
$5,880.00
$70,560.00
$88,200.00
$60,724.00
$60,724.00
$728,688.00
$910,860.00
1 1 1
1
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por
El análisis de inversión es muy importante, con esto se podrá saber con cuánto dinero se debe disponer para poder alcanzar los objetivos planeados.
Inversión del producto Tabla 1.2 Inversión del proyecto INVERSION DEL PROYECTO 14
GASTOS DIRECTOS Materia prima Mano de obra directa TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ COSTOS INDIRECTOS Energía eléctrica Agua Renta Internet TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $ GASTOS ADMINISTRATIVOS Diseñador Ayudante general Proveedor de maquinaria Proveedor de materiales Proveedor de controladores logísticos TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $
$ 5,806.00 $ 5,880.00 $ 11,686.00 $ $ $ $ $
150.00 75.00 1,500.00 200.00 1,925.00
$ $ $ $ $ $
12,999.00 7,512.00 11,933.00 11,573.00 10,827.00 54,844.00
Mano de obra: En este caso entra únicamente el ensamblador ya que él será el que llevara a cabo el proceso de producción del brazo robótico. Tabla 1.3 Inversión de activos fijos Herramientas Transporte Papelería Equipo de computo TOTAL
$900.00 $450.00 $50.00 $250.00 $1,650.00
Tabla 1.4 Inversión del proyecto TOTAL DE INVERSION DEL BRAZO ROBOTICO ($)
$70,105.00
Basado en lo expuesto anteriormente la inversión inicial que se necesitará para realizar el proyecto es de $70,605 La inversión total (Inversión Inicial + Capital de Trabajo) se financiará de la siguiente manera: *Mediante un aporte propio por parte de los socios del proyecto el cual corresponderá a un 100% de la inversión total. 15
Tabla 1.5 Capital propio
Porcentaje de aporte Socios (6)
Capital propio 17% $11,684.16
No se pudo buscar un financiamiento ya que el tiempo del análisis fue muy poco pero a continuación se muestran los programas que presenta la CONACYT que se dedican a financiar e Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Cuenta con 3 modalidades INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas) Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sea empresas MIPYMES. En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.
INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas) Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sea empresas grandes. En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación) Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de cada uno. Tabla 1.2 Estimación de costos Costos fijos Los costos fijos del proyecto han sido establecidos de acuerdo con el consumo de los servicios básicos (agua, luz, teléfono), gastos de movilización, publicidad, varios (se incluyen suministros, internet, entre otros) y el sueldo asignado al personal de la empresa Como ya se ha ido mencionando su finalidad es la facilitación a empresas envasadoras en su proceso de producción, se detallan a continuación todos los costos de producción. Debido a que este será un producto nuevo en el mercado no se toman datos históricos. 16
Tabla 1.6 Otros costos fijos Tipo de gasto Energía eléctrica Agua Renta Internet Herramientas Transporte Papelería Equipo de computo TOTAL
Costo mensual $ 150.00 $ 75.00 $ 1,500.00 $ 200.00 $ 900.00 $ 450.00 $ 50.00 $ 250.00 $ 3,575.00
Costo anual $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,800.00 900.00 18,000.00 2,400.00 10,800.00 5,400.00 600.00 3,000.00 42,900.00
Tabla 1.7
TOTAL COSTOS FIJOS
Mensual $58,419.00
Anual $701,028.00
COSTOS VARIABLES Estos costos van a depender de la cantidad de producción, a continuación se detallara el material que se necesita para la creación del brazo robótico con sus costos y la cantidad de piezas para producir un brazo robótico. Tabla 1.7 Materia para la producción Cantidad Descripción del producto 2 motor pequeño con encoder 3 motor a pasos nema 17 3 driver motor nema 17 2 driver motor pequeño 1 fuente 12v 10amp 3 hoja de aluminio cal.10 1 microcontrolador 1 juego de componentes electrónicos 10 bornes 10 sujetadores de cable 10 conectores molex
Precio $200 $310 $230 $78 $700 $450 $150 $50 $3 $3.50 $3
Total $400 $930 $690 $156 $700 $1,350 $150 $50 $30 $35 $30 17
1 1 5 2 1
tornillos tuercas rondanas pcb fibra de vidrio placa de solera para base metros termofit pintura para acero joystick
$50 $50 $50 $50 $200 $7 $150 $700 TOTAL
$50 $50 $50 $50 $200 $35 $150 $700 $5,806
ANALISIS COSTO – VOLUMEN – UTILIDAD Punto de equilibrio Formula: Q*= Costos Fijos/(Precio-Costo Variable Unitario)1 Como no existen varios tipos de brazos robóticos con distintas funciones se puede concluir que este representa el 100% de la producción total, por lo cual también será el mismo porcentaje de los costos fijos totales. Tabla 1.8 Punto de equilibrio Costos fijos Precio ($) Costo variable unitario Q*
$701,028.00 $102,760.00 $5,806 $7.23
Como se puede observar se llegó a la conclusión que se necesitan vender 7 brazos robóticos para poder cubrir los costos fijos. PRECIO El precio se calculó considerando los costos fijos, costos variables y el precio de los principales competidos. Se consideró muy importante el precio que el cliente objetivo paga por robots similares o con las mismas funciones que el brazo robótico por lo cual se fijó un precio de $102,760.00 y una ganancia del 60%, este precio está por debajo de la competencia ya que un robot similar esta entre los 300 y 900 mil pesos.
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Total de la inversión del proyecto $75,911 se cuenta con 6 socios los cuales tendrán el mismo porcentaje de inversión para poder obtener esta inversión.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN De acuerdo a los resultados obtenidos con la investigación el brazo robótico si es viable en el mercado de la industria, existen varias competidores pero en México como tal no hay una empresa que se dedique a hacerlo si no que se tienen que exportar este tipo de tecnología, por lo cual es una idea de negocios muy buena, no obstante sería bueno implementarle al robot más funciones para tener un mercado más amplio, por ejemplo que mueva piezas pesadas y las coloque en la línea correspondiente para seguir con su proceso, así mismo como brazo ensamblador. Las empresas Pymes requieren de esta tecnología, y sobre todo es un mercado meta para el brazo robótico, por los estudios ya hechos este tipo de empresas son las que más buscan este tipo de tecnología ya que disminuyen el tiempo en su proceso y esto da resultado a costos más bajos. Un punto importante por el cual es viable es que este robot es más barato que las maquinas embotelladoras, son menos pesadas, ocupan menos espacio y sobre todo es un robot programado por lo cual no necesita de tanto capital humano como una maquina convencional. En el aspecto financiero también es viable a pesar de que la inversión inicial es elevada, pero teniendo clientes y comenzando a venderlos se obtendrá una gran ganancia ya que los costos por materia son baratos, un punto a tomar en cuenta es que los gastos administrativos son muy elevados, con esto es recomendable acortar el proceso, pero sin descuidar la calidad del producto para que los costos disminuyan y la ganancia sea mayo
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Referencias y Bibliografías
Website title: URL:
Cepymeemprende.es http://cepymeemprende.es/sites/default/files/manuales/Elaborar_estudio_merca do.pdf
Author
Silvia Chauvin
Article title:
Estudio De Mercado: Guía Básica Para Elaborar Tu Propia Investigación De Mercados
Website title:
Mujeres de Empresa
URL:
http://www.mujeresdeempresa.com/estudio-de-mercado-guia-basica/
Author Article title: Website title: URL:
Article title: Website title: URL: Website title: URL:
Article title: Website title:
Arturo Solís La empresa que quiere robotizar a las pymes en México • Forbes México Forbes México https://www.forbes.com.mx/la-empresa-quiere-robotizar-las-pymesmexico/
México es el cuatro importador de robots industriales del mundo | Opportimes Opportimes https://www.opportimes.com/mexico-cuatro-importador-robotsindustriales-del-mundo/ Villena.es http://www.villena.es/wp-content/uploads/2015/01/Estudio-deMercado.pdf
Robots se llegan a México pero a unas cuantas empresas - Industria Manufactura.mx Manufactura.mx 20
URL:
http://www.manufactura.mx/industria/2017/08/28/robots-si-llegan-amexico-pero-a-unas-cuantas-empresas
Author Article title: Website title: URL:
06:58 Rodrigo Riquelme 07 de agosto de 2018 Los robots llegan a las pymes mexicanas El Economista https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-robots-llegan-a-laspymes-mexicanas-20180807-0031.html
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