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dc.contributor.advisorGómez Tapias, Jairo
dc.contributor.authorJaimes Luna, Andrés Felipe
dc.contributor.otherSolano Ruiz, Obdulio
dc.date.accessioned2023-07-19T14:33:04Z
dc.date.available2023-07-19T14:33:04Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13204
dc.description.abstractLos territorios inteligentes se enfocan en la creación de sectores sostenibles y distintivos, donde se destaca el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de los residentes. En este contexto, los softwares web han jugado un papel importante al automatizar procesos y permitir compartir contenido de interés público, tanto a nivel local como a gran escala, contribuyendo así al surgimiento de los territorios inteligentes. Un ejemplo concreto es el caso de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). La institución cuenta con diversos dispositivos electromecánicos que brindan servicios a la comunidad estudiantil. Sin embargo, muchos de ellos no han recibido mantenimiento durante años, lo que genera preocupación por los costos que puedan surgir debido a la falta de atención. Actualmente, no hay una administración adecuada de la información y los procesos de mantenimiento, lo que dificulta la gestión eficiente de estos dispositivos. Para garantizar un uso óptimo y duradero de los dispositivos, es necesario implementar un sistema que permita una mejor administración y control de los mantenimientos. De esta manera, se puede prolongar la vida útil de los dispositivos y evitar costos innecesarios en el futuro. Este proyecto de grado tiene como objetivo desarrollar un software de CMMS que facilite la gestión de mantenimiento de los dispositivos electromecánicos en la institución. El software permitirá a la administración de mantenimiento, realizar consultas sobre la cantidad de equipos que hay en cada regional, así como almacenar y editar la información de los equipos. Además, proporcionará la ubicación de cada equipo dentro de las instalaciones y permitirá conocer qué personas son responsables de estas, Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, se implementó la metodología de desarrollo en cascada, siguiendo cada una de sus etapas para obtener resultados efectivoses_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 1.2. JUSTIFICACIÓN 17 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 2. MARCO REFERENCIAL 24 2.1. MARCO TEORICO 24 2.1.1. BASES DE DATOS 24 2.1.2. LENGUAJES DE PROGRAMACION ORIENTADO A LA WEB 26 2.1.3. MANTENIMIENTO 28 2.1.4. SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 29 2.1.5. CLASES DE MANTENIMIENTO 30 2.1.6. TIEMPOS EN MANTENIMIENTO 33 2.1.7. EQUIPOS ELECTROMECANICOS 35 2.2. MARCO CONCEPTUAL 37 2.2.1. NODE JS. 37 2.2.2. MODELO DE VISTA CONTROLADOR 37 2.2.3. CRUD 38 2.2.4. JAVASCRIPT 38 2.2.5. EJS (EMBEDDED JAVASCRIPT) 39 2.2.6. JQUERY 39 2.2.7. MYSQL 39 2.2.8. HTML 40 2.2.9. CSS 40 2.3. MARCO LEGAL 40 2.3.1. ISO14224 40 2.3.2. NORSOK Z-008 44 2.3.3. LEY DERECHOS DE AUTOR 46 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 47 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 47 3.1.1. FASES DEL MODELO DE CASCADA 48 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 50 4.1. IDENTIFICACION DE EQUIPO 50 4.1.1. AIRES ACONDICIONADOS 50 4.1.2. SISTEMA HIDRAULICO 50 4.1.3. SISTEMA GENERACIÓN ELECTRICA 50 4.2. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 51 4.2.1. DEFINICION FUNCIONAL DETALLES TÉCNICOS 51 4.3. DETERMINACION DE DETALLES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. 55 4.3.1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AIRES ACONDICIONADOS 55 4.3.2. SISTEMA HIDRAULICO 57 4.3.3. SISTEMA GENERACION ELECTRICA 58 4.4. FASE 1. ANALISIS 59 4.4.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES 59 4.4.2. ALCANCE DEL SOFTWARE 60 4.4.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 60 4.4.4. ROLES DEL SOFTWARE 61 4.4.5. FUNCIONALIDAD DEL ROL 61 4.4.6. SELECCIÓN HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DEL SOFTWARE 62 4.5. FASE 2. DISEÑO DEL SISTEMA 64 4.5.1. DISEÑO DE MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS. 64 4.5.2. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE CMMS 71 4.5.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 72 4.6. FASE 3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 76 4.6.1. MÓDULOS DE LAS INTERFACES DEL SISTEMA. 76 4.7. DIGITALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES 90 4.8. PRUEBAS FUNCIONALES DE MANTENIMIENTO. 92 5. RESULTADOS 94 6. CONCLUSIONES 95 7. RECOMENDACIONES 96 8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA 97 9. ANEXOS 99 9.1. MODELO RELACIONAL BASE DE DATO 99es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectMantenimientoes_ES
dc.subjectCaracterizaciónes_ES
dc.subjectCuidado Básico de Equiposes_ES
dc.subjectCMMSes_ES
dc.subjectGestión de Mantenimientoes_ES
dc.titleDesarrollo de un sistema de información web para la caracterización de equipos electromecánicos de las Unidades Tecnológicas de Santander, cómo soporte para la oficina de mantenimientoes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2023-07-18
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnologo en Operación y Mantenimiento Electromecánicaes_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-07-14
dc.description.programaacademicoTecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánicoes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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