- •Элементы построения сетевых моделей
- •Правила построения сетевых моделей.
- •2.1.Основные правила
- •2.2. Построение сетей
- •3. Правило нумерации событий сетевых моделей
- •3.2 Правило закрытого поля
- •Укрупнение сетевых графиков
- •Сшивание сетевых графиков
- •Математический аппарат спу
- •6.2.Алгоритм расчёта сетевого графика
- •Методы расчёта сетевых графиков
- •7.3.Табличный способ расчета сг
- •Табличный способ расчёта сетевых графиков
- •9. Построение сетевого графика в масштабе времени
- •10. Особенности применения сетевых графиков в поточном строительстве
- •11. Примеры построения сетевых графиков на строительство объектов
Федеральное агентство по образованию
Сибирская государственная автомобильно–дорожная академия
(СибАДИ)
Кафедра «Организация и технология строительства»
Методические указания
К практическим занятиям по дисциплине
«Организация, планирование и управление в строительстве»
по теме «Сетевое планирование и управление в строительстве»
для студентов направления 270000-«Строительство и архитектура»,
специальностей: 270102-«Промышленное и гражданское строительство»,
270105-«Городское строительство и хозяйство»,
270114-«Проектирование зданий»,
270115-«Экспертиза и управление недвижимостью»
и 080502-«Экономика и управление предприятием (строительство)
Составитель: С. А. Войтович
Омск
Издательство СибАДИ
2006
Содержание стр.
Введение 3
1. Элементы построения сетевых моделей 4
2. Правила построения сетевых моделей
2.1.Основные правила
2.2.Построение сетей
3.Правила нумерации событий сетевых моделей
3.1.Правило вычеркивания работ
3.2.Правило закрытого поля
4. Укрупнение сетевых моделей
5. Сшивание сетевых моделей
6. Математический аппарат сетевого планирования и управления
6.1.Ключ к расчету сетевых графиков
6.2.Алгоритм расчета сетевых графиков
7.Способы расчета сетевых графиков
7.1.Расчет непосредственно на графике
7.2. Секторный способ расчета СГ
7.3.Табличный способ расчета СГ
8.Расчет сетевых графиков на ЭВМ
9.Построение сетевых графиков в масштабе времени
10.Особенности применения сетевых графиков в поточном строительстве
11.Примеры построения сетевых графиков на строительство объектов
Библиографический список
Приложения
УДК
ББК
Рецензент:
Работа одобрена советами специальностей ПГС, ГСХ, ПСК, ТГВ, ЭУН, ЭУС в качестве методических указаний для студентов очной и заочной формы обучения специальностей 270102 -ПГС, 270105-ГСХ, 270109 –ТГВ, 270114 –ПЗ, 270115 –ЭУН, 08502 ЭУС.
Войтович С.А. –Методические указания к практичесмим занятиям по «Сетевому планированию и управлению в строительстве» по дисциплине «Организация, управление и планирование в строительстве» - Омск: Изд – во СибАДИ,2006. -36 стр.
В работе приведены теоретические основы сетевого моделирования, алгоритм расчета сетевых графиков,, методика построения сетевых моделей, анализ их, примеры построения и контрольные задания для самостоятельной работы студентов. Настоящие методические указания являются практическим пособием для проведения практических занятий , курсового проектирования по составлению, расчету и оптимизации сетевых графиков, без привлечения других литературных источников.
Составитель: С.А.Войтович, 2006
ВВЕДЕНИЕ
Одним из современных научных методов управления производством является метод сетевого планирования и управления (метод СПУ).
Основные положения метода были разработаны в Соединённых Штатах Америки 1958г. для управления разработкой ракетного комплекса «Поларис» . С 1962 г. исследования метода С П У начались в ССCР». Сущность метода С П У состоит в составлении в виде сетевого графика математической модели управляемого объекта (процесса), в которой отражаются взаимосвязь и длительность определённого комплекса работ.
В системах С П У применяются различные типы сетевых моделей, которые подразделяются на детерминированные( в которых учитываются только усредненные значения параметров) и вероятностные (стохастические), предусматривающих случайный характер тех или иных параметров).
На практике наибольшее распространение получили простейшее детерминированные временные модели (ПДВ).
В связи с этим на практических занятиях ставится задача научиться составлять сетевые модели ПДВ и изучить порядок расчёта временных параметров модели ПДВ.
В календарном планировании строительного производства наиболее широкое применение нашли сетевые модели типа «работы – дуги».
Календарные планы в виде сетевых графиков являются основным документом в составе ПОС и ППР (проекте организации строительства и проекте производства работ).
Чтобы составить сетевой график или пользоваться готовым, нужно хорошо знать общепринятую терминологию, условные обозначения, элементы и параметры и расчет сетевых графиков.
Настоящие методические указания являются практическим пособием для проведения практических занятий по составлению, расчёту и оптимизации сетевых графиков, без привлечения других литературных источников.
Все разделы указаний разобраны на одном примере, особое внимание уделяется тем вопросам, которые у студентов вызывают затруднения и приводят к ошибкам.
В приложении даны варианты задач, которые задаются студентам в качестве зачётных упражнений по разделу.
Элементы построения сетевых моделей
В основе метода сетевого планирования и управления (СПУ) лежит построение графика, по своему виду напоминающего сеть (переплетение нитей и узелков). Поэтому и график получил название сетевого.
Сетевой моделью называется отображение процессов, выполнение которых подчинено достижению одной или нескольких целей, с указанием взаимосвязей между этими процессами.
Сетевым графиком называется график производства работ с установленными расчётом сроками их выполнения. Сетевой график представляет собой графическое изображение сетевой модели с рассчитанными параметрами.
Элементами сетевой модели являются «работа», «событие» и «путь»:
работа – это трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов.
Название работы является минимальной информацией о работе, содержащейся в сетевой модели (например, «отрывка котлована», возведение каркаса, устройство кровли, поставка оборудования и т.д.)
Работа на графике изображается сплошной стрелкой, направленной слева направо с указанием над стрелкой продолжительности работы.
Работа, которая требует лишь затрат времени, называется «работа – ожидание». «Ожидание» на графике изображается пунктирной стрелкой, с указанием над стрелкой её продолжительности (например, процесс твердения бетона или ожидания поставки материалов) Эти работы требуют только затрат времени .
Для отображения правильной технологической очерёдности между работами применяется - «зависимость» Ни времени, ни ресурсов «зависимость» не требует. На графике «зависимость» изображают пунктирной стрелкой, продолжительность которой равна нулю. В литературных источниках «зависимость» называют «фиктивной работой»:
Итак, понятие «работа» может иметь три значения:
р
абота 6
р
абота
– ожидание 5
з
ависимость
0
событие – это итог какой-нибудь деятельности (работы), происходящей мгновенно. Любая работа начинается и заканчивается событием.
Событие не потребляет ни времени, ни трудовых ресурсов, оно обозначает только факт начала и окончания одной или нескольких работ. Событие графически обозначается кружком, внутри которого ставится его номер, или может обозначаться буквами.
С
обытие:
Событие, не имеющее непосредственно предшествующих работ, называется исходным, не имеющим непосредственно следующих работ – завершающим. Событие, не являющееся ни исходным, ни завершающим, называется промежуточным.
Рис.1
На рис.1 событие «1» – исходное, событие «6» – завершающее, события «2,3,4,5» – промежуточные.
Все работы комплекса по отношению друг к другу подразделяются на «данную работу», «предшествующую» и «последующую работы». Обозначение работ см. на рис.2.
Рис. 2
путь – это непрерывная технологическая последовательность работ от исходного события к завершающему.
На рис.3 дан сетевой график из 8-ми работ, одной зависимости и из шести событий. На графике можно выделить 5 путей:
1-й путь проходит по событиям 1,2,3,4,6;
2-й путь проходит по событиям 1,3,5,6;
3-й путь проходит по событиям 1,2,4,6;
4-й путь проходит по событиям 1,2,3,5,6;
5-й путь проходит по событиям 1,2,3,4,5,6;
6-й путь проходит по событиям 1,2,4,5,6.
7-й путь проходит по событиям 1,3,4,5,6
Зная продолжительность каждой работы tij, можно определить продолжительность любого пути сетевого графика.
Продолжительность пути определяется как сумма продолжительностей работ, составляющих этот путь:
T=tij
Критический путь – это путь, имеющий максимальную продолжительность. Он определяет конечный срок строительства, это самый трудоемкий и неблагоприятный путь.
Подкритический путь – это путь, продолжительность которого близка к продолжительности критического пути.
Рис.3
На рис.3 длина различных путей от исходного события до завершающего равна:
1-й путь Т1 = 5+10+14+9 = 38;
2-й путь Т2 = 12+2+3 = 17;
3-й путь Т3 = 5+7+9 = 21;
4-й путь Т4 = 5+10+2+3 = 20;
5-й путь Т5 = 5+10+0+3 = 32;
6-й путь Т6 = 5+7+0+3 = 15; 7- й путь Т7=12+14+0+3=29
Первый путь имеет наибольшую продолжительность из всех путей, значит, он является критическим.
Критическим путь назван потому, что, во-первых, из всех путей сетевого графика только он определяет общую продолжительность строительства: во-вторых, он указывает на работы, которые являются ведущим для выполнения заданного комплекса работ. Работы, лежащие на критическом пути, называются критическими.
На рис.3 критическими работами являются (1-2); (2-3); (3-4); (4-6).
На сетевом графике критический путь выделяют красной, двойной или жирной линией.
В сетевом графике может быть несколько критических путей одинаковой продолжительности. Определение продолжительности (длины) критического пути и критических работ – одна из основных задач, решаемых в методе сетевого планирования и управления (СПУ).
