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1750
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Después del Renacimiento, la Ingeniería empezó su desarrollo, siendo la Ingeniería Civil la disciplina más antigua, luego con los aportes de Galileo, Newton y Tompson se sentaron las bases de la física moderna, dando lugar a la aparición de la Ingeniería Mecánica.
1841 - 1925
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En su libro Administration Industrielle et Générale (1925), Fayol desarrolla su perspectiva de análisis, la cual plantea que las actividades de la industria puede ser divididas en seis grupos, a saber: Técnico, Comercial, Financiera, Seguridad, Contable y Administrativa.
1844 - 1924
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Proporcionó la noción de que parte de las ganancias obtenidas de los incrementos en la productividad debería compartirse con los trabajadores que fueron sus artífices.
1853 - 1931
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"Ingeniero de la eficiencia”. Emerson se convirtió en el adalid de la eficiencia independiente de Taylor, y sintetizó su enfoque en el libro Twelve Principies of Efficiency. Estos principios, que, en cierto sentido, eran análogos a las enseñanzas de Taylor, derivaban sobre todo de su trabajo en la actividad ferroviaria Emerson.
1856 - 1915
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Fue el Ingeniero norteamericano Federico Winslow Taylor, considerado el fundador de la administración científica y padre de la Ingeniería Industrial, quien para el año 1878 efectúo sus primeras observaciones sobre el trabajo en la industria del acero.
1861 - 1919
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El aporte de Gantt más reconocido fue el llamado “Gráfico de Gantt”, el cual hace una relación de los recursos utilizados en el desarrollo de un proyecto a través del tiempo. Desarrolló un sistema de “trabajo por tareas con bono”, así como procedimientos explícitos para permitir que los trabajadores impugnaran estándares o los mantuvieran.
1863 - 1947
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El fundador de la Ford Motor Company, ideó el sistema de producción en serie o línea de montaje, dicho método consistía en instalar una cadena de montaje que iba desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta que el carro fuese terminado.
1868 - 1972
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Los esposos Franck Gilbreth (1868-1924) y Lilian Gilbreth (1878-1972), desarrollaron las técnicas de estudios de micro movimientos, estos análisis permitieron concluir que todos los movimientos efectuados en un trabajo se pueden resumir en 17 tipos fundamentales; también realizaron estudios sobre los efectos de la fatiga en la productividad.
1878 - 1972
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Conocida como “la primer a dama de la ingeniería”, fue la primera mujer elegida para integrar la National Academy of Engineering y se le atribuye aportar a la profesión de la ingeniería industrial una preocupación por el bienestar de las personas y las relaciones humanas
1890
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Padre del Plan Halsey de gratificación del pago de salarios.
1903
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A través de su libro Shop Management (1903) detalló los lineamientos del estudio de tiempos y movimientos. Se sugería que las propuestas de Taylor se orientaban a la rigidez, especialización y mecanización del hombre.
1904
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Presentó un curso académico en administración de trabajos en la Cornell University.
1908
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Dio inicio al primer plan de estudios permanente en ingeniería industrial en la Pennsylvania State College.
1908
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Organizó un plan de estudios en ingeniería industrial en la Syracuse University.
1911
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Taylor publica su libro Principios de la Administración Científica, en el que explica los cuatro principios de la administración científica: Planeamiento, Preparación, Control y Ejecución.
6 de diciembre de 1912
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Los iniciadores y los pioneros, los primeros educadores y consultores, así como los administradores y representantes de las primeras industria que adoptaron los conceptos desarrollados por Taylor y Gilbreth, se dieron cita en la reunión anual de la American Society of Mechanical Engineers (ASME), en la ciudad de Nueva York. Este informe y los debates posteriores proporcionan los puntos de vista y claves sobre el origen y los aportes de las personas involucradas en el nacimiento de una profesión novedosa y única; la ingeniería industrial
1917
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Aplicación del lote económico para el control de inventarios.
1927 - 1933
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Los estudios de Hawthorne permiten comprender la motivación de los trabajadores.
1931
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Inspección por muestreo y tablas estadísticas para el control de calidad.
1934
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Muestreo de actividades para el análisis de trabajos.
1980 - 1989
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Uso difundido del “justo a tiempo” (just in time), control de la calidad total y automatización industrial (CIM, sistemas flexibles de manufactura, CAD/CAM, robots, entre otros).
2020
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Las empresas fabriles (y de servicios) aportarán nuevas ideas e innovaciones al mercado con rapidez y efectividad. Se prevé que las funciones de la empresa como las conocemos en la actualidad estarán a tal punto integradas que funcionarán en forma concurrente.
2100
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Los procesos de nano fabricación pasarán de ser curiosidades de laboratorio a ser procesos de producción, y la bio-tecnología conducirá a la creación de nuevos procesos de fabricación con aplicaciones innovadoras en la planta.
200,000 a.c.
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Las primeras tecnologías de importancia estaban asociadas a la supervivencia, la obtención de alimentos y su preparación. El fuego, las herramientas de piedra, las armas y el atuendo fueron desarrollos tecnológicos de gran importancia de este periodo.
3,500 a.c
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Los egipcios inventaron y usaron muchas máquinas simples, como el plano inclinado y la palanca, para ayudarse en las construcciones. El papel egipcio, hecho de papiro y la alfarería fueron exportados por la cuenca Mediterráneo.
1,200 a.c
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Empezó tras el desarrollo de la tecnología necesaria para el trabajo del hierro, material que reemplazó al bronce y posibilitó la creación de herramientas más resistentes y baratas.
10 d.c - 70 d.c.
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Inventó un motor a vapor básico y demostró que tenía conocimientos de sistemas mecánicos y neumáticos.
105 d.c
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Algunas innovaciones tecnológicas chinas de importancia fueron los primeros sismógrafos, cerillas, el papel, el hierro colado, el arado de hierro, la sembradora multitubo, el puente colgante, la carretilla, el empleo del gas natural como combustible, la brújula, el mapa de relieve, la hélice, la ballesta, el carro que apunta hacia el sur y la pólvora.
300 d.c.
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Los romanos desarrollaron una agricultura sofisticada, mejoraron la tecnología del trabajo con hierro y de albañilería, mejoraron la construcción de carreteras, el hilado y el tejido con muchas máquinas diferentes como la cosechadora, que ayudaron a incrementar la productividad de muchos sectores de la economía romana.
1500
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Los griegos fueron únicos en la era preindustrial por su capacidad de combinar las investigaciones científicas con el desarrollo de nuevas tecnologías. Sus pueblos se encontraron con la agricultura y la tecnología militar romanas, que lo llevo a Europa a apropiarse a los progresos sociales y tecnológicos romanos.
1760 - 1840
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Produjo grandes avances en las tecnologías de transporte, construcción y comunicaciones. Se creo el motor a vapor, y se aplicó al barco de vapor y al ferrocarril.
1791 - 1871
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Concibió la computación mecánica, pero logró que diera frutos.
1821
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Los barcos de vapor finalmente se fabricaron completamente de metal y desempañaron un papel de importancia en la abertura del comercio entre Japón, China y occidente.
1829
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1870 - 1914
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Surgió un rápido desarrollo de las tecnologías química, eléctrica, petrolífera y del acero, y su conexión con la investigación tecnológica altamente vertebrada.
1879
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1895
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La radiocomunicación, el radar y la grabación de sonido fueron tecnologías clave que allanaron el camino a la invención del teléfono, el fax y el almacenamiento magnético de datos.
1940
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Método Simplex (Programación lineal)
1942
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En las tecnologías energéticas y de motores, se incluye el aprovechamiento de la energía nuclear, avance resultado del Proyecto Manhattan, el cual fue un proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares.
1950 - 1969
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Extensivo desarrollo de herramientas de investigación de operaciones para simulación, teoría de colas, teoría de la decisión, programación matemática, programas y equipos de computación, técnicas PERT Y CPM.
1970
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Paul Berg, mediante el uso de computadores y laboratorios avanzados recombinó ADN.
1970 - 1979
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Desarrollo de programas de computación para solucionar problemas rutinarios de programación de taller, inventarios, distribución en planta, desarrollo del MRP (Materials Requirements Planning).