Критическое сближение бригад «Б» и «В» находится на третьей и четвертой захватках.
Для бригад «В» и «Г» соответственно получаем продолжитель ность работ:
на первой захватке -
на второй |
- |
на третьей |
- |
на четвертой |
- |
на пятой |
- |
5+4+3+2+4+5=23;
5+2+3+2+4+5=21;
5+2+2+2+4+5=20;
5+2+2+3+4+5=21;
5+2+2+3+4+5=21.
Критическое сближение бригад «В» и «Г» находится на первой захватке.
Затем определяем продолжительность работ для бригад «Г» и «Д»:
на первой захватке — 4+3+1+4+5+2=19
на второй |
4+3+1+4+5+2=19 |
на третьей |
4+3+2+4+5+2=20 |
на четвертой |
4+3+2+4+5+2=20 |
на пятой |
4+3+2+4+5+2=20 |
Критическое сближение бригад находится на третьей, четвертой и пятой захватках.
После установления мест критического сближения частных по токов определяют их расчетные показатели начиная с клеток матри цы, где найдено сближение (рис. 1.3.6).
Расчет выполняют по вышеизложенной методике.
На основе полученных данных строят циклограмму потока (рис. 1.3.в). Циклограмма потока показывает, что бригады «Б» и «В» на второй захватке не загружены работой полностью. Для создания нор мальных условий для потока необходимо или дать бригадам допол нительную работу, или временно сократить их состав, либо перевес ти их на период ожидания на другой поток, или предоставить рабо чим кратковременный отпуск. Аналогичная ситуация имеет место на третьей захватке для бригад «Г» и «Д». Циклограммы потока кор ректируют в соответствии с принятым решением.
Качество запроектированных потоков оценивают по показате лям продолжительности действия, степени совмещения работ и уров-
< -----
Рис. 1.3.
а) Схема определения мест критического сближения смежных неритмичных по токов.
б) Матрица для расчета неритмичного потока: т — захватки, А, Б, В, Г, Д — наименования бригад; 2Ж — продолжительность работы бригад на захватке; — продолжительность временных перерывов между работами бригад; С — коэффициент совмещения работ на всех захватках.
в) Циклограмма неритмичного потока: т — захватки; А, Б, В, Г, Д — наимено вания бригад; / — время; ----------— расчетный вариант потока;------------ — ожидание;
_________ — возможный вариант корректировки потока; I, II, III, IV, V — ремонтностроительные процессы.
29
ню равномерности потоков. Показатель продолжительности действия потока влияет, в конечном итоге, на эффективность ремонтно-стро ительного процесса и по этой причине является наиболее важным.
Обычно разрабатывают несколько вариантов организации нерит мичных потоков. Для выбора наилучшего из них определяют коэф фициент степени совмещения работ на всех захватках (Кс).
Кс= |
И |
(1.9) |
где: 1* — суммарная продолжительность работы бригад на объекте;
—общая продолжительность организационных и технологи ческих перерывов при выполнении ремонтно-строитель
ных работ.
Чем ближе значение Кс к единице, тем лучше организован поток. Величины организационных перерывов смежных потоков определя ют как разность значений цифр в накрест лежащих углах, соприка сающихся по вертикали клеток матрицы. Полученные данные сум мируют для получения величины общей продолжительности орга низационных перерывов.
Равномерность ритмичных потоков оценивают показателем рав номерности Рг, который рассчитывают по формуле:
Рг= |-> |
(1.10) |
Лер |
|
где: Я — численность рабочих в период стабильного состояния по тока;
ЯсР— средняя численность рабочих за время действия потока.
1.7. Сетевое моделирование ремонтно-строительного производства.
Моделирование ремонтно-строительного производства включает в свой состав построение и исследование моделей ремонтно-строи тельных процессов, позволяющие воспринимать, осмысливать и изу чать их особенности с целью дальнейшего совершенствования и раз вития организации и технологии производства работ.
В качестве моделей ремонтно-строительных процессов использу ют линейные графики, циклограммы и сетевые графики. Они вза имно дополняют друг друга.
Сетевые модели наиболее эффективны при капитальном ремон те крупных производственных предприятий, жилых комплексов, а также при перспективном планировании ремонтно-строительного производства. Сетевые модели подразделены:
—по числу исследуемых объектов — на частные и комплексные;
—по видам оценочных параметров — на детерминированные, когда учитываются при оценке моделей только заранее определен ные параметры, и вероятностные, характерные тем, что для оценки моделей процессов используют и случайные факторы;
зо
—по количеству целей — на одноцелевые и многоцелевые;
—по направленности — на производственные, ресурсные и сто имостные.
Основными элементами сетевых моделей являются работы, со бытия и критический путь. Их особенностями являются:
—возможность выявления работ, от сроков выполнения которых зависит продолжительность капитального ремонта;
—возможность формирования вариантов последовательности и
продолжительности работ, а также выбора из них наиболее эффек тивных;
—облегчение контроля за ходом строительства и своевременной корректировки ремонтно-строительных процессов с целью их со вершенствования;
—возможность их оптимизации и регулирования в кратчайшие сроки с использованием компьютерной техники.
Сетевой график при расчете на графике разрабатывают в следую щей последовательности:
—составляют схему сетевого графика;
—разрабатывают карточку-определитель;
—рассчитывают сетевой график;
—определяют критический путь и рссчитывают резервы вре
мени.
Пример упрощенного расчета сетевого графика непосредственно на графике приведен на рис. 1.4.а.
Сетевой график содержит в своем составе и такие элементы, как ожидание, зависимость, путь. Под работой понимается процесс, тре бующий затрат времени, материалов и трудовых ресурсов. Работу в сетевом графике отображают сплошной стрелкой, над которой ука зывают ее наименование.
Событие представляет собой факт начала или окончания одной или нескольких работ, не требующий затрат ресурсов, его отобража ют в сетевом графике кружком.
Под ожиданием понимаются технологический и организацион ный перерывы между работами, требующие затрат времени. Ожида ние отображают на графике пунктирной линией.
Зависимость указывает наличие технологических взаимосвязей между работами, суть которых в том, чтобы соблюдалась временная последовательность выполнения работ, предусмотренных сетевым графиком. Зависимость отображают пунктирной стрелкой.
В сетевом графике работа, ожидание и зависимость находятся между начальным и конечным событиями. Первое событие графика называется исходным, а последнее — завершающим. Работы, следую щие за первым событием, называются исходящими, а входящие в последнее событие — завершающими.
Сетевой график развивается по направлению слева направо. В нем не может быть стрелок, обозначающих работу или зависи мость, направленных в противоположную сторону. Любая непре рывная последовательность работ, ожиданий и зависимостей назы вается в сетевом графике путем, путь от исходного до завершающего
31
Содержание карточки-определителя приведено в таблице 2.
Т а б л и ц а 2
Карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика
П р е д ш е ст в . |
Ш и ф р р а б о т |
О п и с а н и е |
О б ъ ем р а б о т Т р у д о ем к о с ть |
П р о д о л ж и т, |
|
|
И с п о л н и т е л и |
|
К о л -в о |
П о т р еб н о ст ь |
||||||||
р аб о та |
р аб о т |
р аб о т , д н . |
|
|
|
см ен |
в стр . м е х ан и зм ах |
|||||||||||
|
|
|
нерезмии я |
стечилок во |
-океволечд н е й |
с-онншамм е н |
вонемиана н и е |
заингароц и и |
|
лаицеспии с ты |
стечилокво |
щтаюоабр и х |
||||||
|
0 |
ценок |
|
цинидеа |
|
гадирба |
енсмву |
вонемиана н и е |
стечилокво |
|||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
П о т р еб н о ст ь в м а те р и а л ах
|
а и м е н о в а н и е |
е д и н и ц а |
и зм е р е н и я |
к о л и ч е ст во |
п о ст ав щ и к |
|
н |
|
|
|
|
16 |
|
17 |
18 |
19 |