Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы поточного строительства. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Михайлов А. Ю.
ОСНОВЫ ПОТОЧНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Учебное пособие
Инфра-Инженерия
Москва - Вологда
2018
М 69
Вальт А. Б., д. т. н., профессор,
ного и гражданского строительства ФГБОУ ВО «КГТУ».
Коваленко А. Н., д. т. н. луатации нефтегазопроводов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, академик АЭН РФ.
Филатов В.
лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, генеральный дирек­тор ЗАО НПО «Элак».
Н., д. т. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
ФЗ
№ 436-ФЗ
Рецензенты:
, профессор кафедры проектирования и эксп-
Издание не подлежит маркировке
в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11
заведующий кафедрой промышлен-
Михайлов А. Ю.
М69 Основы поточного строительства. Учебное пособие /
А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 244 с.
ISBN 978-5-9729-0228-6
Приведены основные положения теории потока в строительстве. Рассмотрены виды потоков, их особенности и условия применения. Со­держатся методические рекомендации относительно расчета параметров потоков аналитическим, графоаналитическим (матричным) и комбини­рованным способом. Предложены варианты оптимизации с использова­нием циклограмм и графиков. Освещены вопросы сетевого и календар­ного планирования поточной организации строительства. Учтены поло­жения действующих нормативных документов.
Предназначено для студентов всех форм обучения направления «Строительство» при выполнении ими практических занятий, курсовом проектировании и подготовке выпускной квалификационной работы.
Может быть полезно преподавателям и практическим работникам
в области планирования и организации строительного производства.
ISBN 978-5-9729-0228-6
© Михайлов А. Ю., автор, 2018
здательство «Инфра-Инженерия», 2018
© И
2
ОГЛА
ВЛЕНИЕ
ОТ АВТОРА .................................................................................. 6
ГЛАВА 1.
Общие поло
жения
1.1. Из истории развития и становления науки
об организациии управлении ................................................ 7
1.2. Нормативные документы в строительстве ......................... 11
1.3. Уровни ответственности зданий и сооружений ................ 13
1.4. Особые условия строительства ........................................... 16
1.5. Исходно-разрешительная документация ............................ 18
1.6. Проект организации строительства .................................... 25
1.7. Контроль качества проектной документации подрядной
организацией ........................................................................ 29
1.8. Нормирование продолжительности строительства ............ 31
1.9. Определение задела в строительстве ................................... 38
ГЛАВА 2.
Основы поточной организации строительств
2.1. Общие положения ................................................................. 46
2.2. Основные закономерности строительного потока ........... 51
2.3. Параметры строительного потока ....................................... 55
2.4. Виды строительных потоков .............................................. 58
2.5. Аналитический метод расчета параметров потока ............ 63
2.5.1. Расчет частного потока .............................................. 63
2.5.2. Расчет специализированного потока ......................... 69
2.5.3. Поточная организация простых процессов ............. 74
2.5.4. Поточная организация сложных процессов ............ 79
2.5.5. Объектные потоки ..................................................... 84
2.6. Матричный метод расчета параметров потока .................. 101
2.6.1. Расчет параметров потока без совмещения работ. ... 101
2.6.2. Расчет параметров потока с совмещением работ .. 104
2.6.3. Примеры расчета параметров потока
без совмещения работ .............................................. 106
3
2.6.4. Примеры расчета параметров потока
с совмещением работ .............................................. 123
2.7. Оптимизация строительных потоков ................................ 136
2.7.1. Оптимизация потоков по очередности включения
объектов в процесс строительства .......................... 136
2.7.2. Оптимизация потоков по критерию минимальной продолжительности строительства
(метод Гунейко) ......................................................... 143
2.7.3. Графический способ оптимизации потоков по
критерию минимальной продолжительности
строительства (метод Чихачева) ............................ 148
2.7.4. Оптимизация потоков по критерию
с непрерывным освоением фронтов ....................... 152
2.8. Варианты заданий ............................................................... 155
ГЛАВА 3.
Сетевое и календарное планированиев строительстве
3.1. Основные элементы и правила построения сетевых
графиков .............................................................................. 157
3.2. Графоаналитический способ построения
сетевого графика ................................................................ 166
3.3. Построение сетевого графика в масштабе времени ........ 172
3.4. Задачи метода критического пути ................................... 179
3.5. Вероятностные характеристики сетевых планов ............ 183
3.6. Оптимизация сетевых графиков ....................................... 191
3.6.1. Оптимизация сетевых графиков по заданным
срокам продолжительности строительства .......... 191
3.6.2. Оптимизация стоимости сетевых проектов .......... 201
3.6.3. Оптимизация сетевых графиков по ресурсам ....... 208
3.6.4. Оптимизация сетевого графика
на диаграмме Ганта .................................................. 211
3.7. Особенности сетевого планирования поточной
организации строительства .............................................. 213
3.7.1. Сетевое планирование ритмичного потока ............ 213
3.7.2. Сетевое планирование
разноритмичных потоков ...................................... 216
3.7.3. Альтернативные сетевые модели ........................... 219
3.8. Календарное планирование ............................................... 222
4
3.8.1. Виды календарных планов ..................................... 222
3.8.2. Порядок разработки календарного графика
производства работ .................................................. 225
3.8.3. Особенности календарного планирования ........... 228
3.8.4. Технико-экономические показатели
календарного плана .................................................. 233
3.9. Варианты заданий .............................................................. 234
Приложение. Таблица значений функции Лапласа .............. 239
Литература ................................................................................. 241
5
ОТ АВТОРА
Уважаемый читатель, если у Вас нет времени ознакомиться со всем предлагаемым материалом, прочитайте хотя бы только то, что Вам крайне необходимо в данный момент, а затем остальное.
Общеизвестно, что чем сложнее и значительнее объект строительства, тем сложнее задачи планирования, организации, оперативного контроля и управления.
Совершенно очевидно, что объем сведений, который необ­ходим для досконального изучения этих вопросов, очень велик и требует значительного времени для усвоения.
Данная книга не предназначена для студентов, которые хо­тят сразу получить ответы на все вопросы по планированию, организации и управлению строительством.
Мы не ставили себе целью написать фундаментальный труд размером в несколько томов, который мог бы использо­ваться читателями как средство от бессонницы или как труд, в котором описано все или практически все. Мы даем лишь про­грамму действий и указываем пути к достижению знаний, оставляя при этом возможность для самостоятельной работы. Мы пошли по принципу Вильфредо Парето.
В наиболее общем виде принцип Парето формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
Основа эффективности какой-либо деятельности и оптими­зации ее результатов — это правильный выбор минимума самых важных действий, который позволяет быстро получить значи­тельную часть от планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и не оправданы (соглас­но кривой Парето). Поэтому мы описали лишь 20 % от всего объема сведений в области поточного строительства. Однако данная информация на 80 % покрывает потребности, возникаю­щие в практической деятельности.
Безусловно, книга не идеальна, поэтому автор с благодар­ностью примет все пожелания и замечания.
Автор
6
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Из истории развития и становления науки об организации и управлении
Принято считать, что организация как «система» впервые была применена английским фабрикантом Р. Аркайтом (1732– 1792 годы) при управлении текстильным предприятием. Со­гласно «фабричному кодексу», который он принял, рабочие должны работать строго по расписанию. Однако уже к концу XIX века в связи с все более возрастающим сопротивлением ра­бочего класса, протестующего против условий труда и казар­менных методов управления производством в эпоху раннего капитализма, материальное производство настоятельно требова­ло первоочередных реформ.
Основные черты науки об организации производства были обозначены американским инженером Ф. У. Тейлором (1856­1915 годы) и изложены в его труде «Принципы научного управле­ния». «Главнейшая задача управления любым предприятием — извлечение максимальной прибыли», — считал Ф. Тейлор. Ему принадлежит первенство в осуществлении организации элементов производства внутри предприятия. Тейлор впервые:
осуществил разделение подготовки и исполнения произ-
водственных
дифференцировал
рабочим, как правило, одну
ввел
разработал систему учета и контроля;  предложи
Дальнейш в таких трудах, как «Управление фабрикой» (1903 г.) и «Прин­ципы научного управления» (1911 г.).
хронометраж как средство устранения лишних опе-
раций в рабо
мастеров и инструкторов, каждый из которых ведал од­ной стороной трудовой деятельн
операций;
процесс труда, закрепив за кажд
повторяющую
те;
л аппарат функциональных руководителей —
ости рабочего.
ее развитие идей Ф. Тейлора нашло отражение
ся операцию;
ым
7
Известный американский промышленник в области произ­водства автомобилей Г. Форд (1863–1947 годы.) в 1913 г. на сво­ем заводе ввел ленточный конвейер. Принцип дробления сборки автомобиля на операции позволил сократить полный цикл с 36 часов до 93 минут. И вот уже более 100 лет конвейерный способ промышленного производства является одним из наибо­лее распространенных способов материального производства.
Заметный вклад в развитие теории организации производ­ства внес Г. Эмерсон (1853–1931 годы), предложивший 12 прин­ципов, соблюдение которых обеспечивает повышение произво­дительности труда в любой сфере деятельности. К таким принци­пам относятся:
точность формирования целей, к достижению которых
должен стремиться каждый руководитель и его подчи­ненные на всех уровнях управления;
подход с позиций здравого смысла к анализу каждого
нового процесса с учетом перспектив;
коллегиальность в принятии важных решений; внимание к дисциплине; справедливое отношение к персоналу; быстрый, надежный и полный учет, обеспечивающий
руководителя необходимыми сведениями;
организация диспетчерской службы; наличие норм и расписаний; обеспечение нормальных условий труда; нормирование операций и их последовательности; составление стандартных инструкций, обеспечивающих
четкое закрепление всех правил выполнения работ;
вознаграждение каждого работника за производительность.
А. Файоль (1841–1925 годы) создал систему управления производства, основанную на выделении шести функциональ­ных групп: технической, коммерческой, финансовой, счетной, административной и группы охраны.
Особый интерес представляют взгляды на науку об орга­низации и управлении российского ученого А. А. Богдано- ва (Малиновский, 1873–1928 годы). В работе «Всеобщая орга­низационная наука» на основе системного подхода им была
8
выдвинута идея о создании науки об общих законах организа­ции — тектологии. Некоторые ее положения предвосхитили идеи кибернетики (идеи моделирования, принцип обратной связи и др.).
В советской России передовой опыт американской модели организации труда и управления стали изучать в 1918– 1919 годах. И уже в 1920 г. в Москве был создан Центральный институт труда, первым директором которого стал известный политический деятель А. К. Гастев (1882–1941 годы). Подоб­ные институты были созданы и в других городах СССР.
Вот уже более ста лет практически без изменений в произ­водственной сфере, в том числе и строительстве, используются линейные графики Г. Ганта (1861–1919 годы), являющиеся мощным аналитическим инструментом. Генри Гант, изучая ме­неджмент на примере постройки кораблей в годы Первой миро­вой войны, предложил линейную диаграмму, состоящую из от­резков (задач) и точек (завершающих задач, или вех), в качестве средства для представления длительности и последовательности задач в проекте.
К основным достоинствам такого метода относятся простота построения, наглядность, возможность отображения на графике всего комплекса работ. К недостаткам можно причислить не­возможность отображения разбивки общего фронта работ на частные и отсутствие связей между строительными процессами. Поэтому применение линейного календарного плана (графика) не всегда оказывается достаточным для оперативного управле­ния, выбора оптимального варианта продолжительности выпол­нения работ, использования резерва времени и корректировки плана в ходе работ. Этими недостатками объясняется возникно­вение и применение других моделей.
Модели строительного производства в виде циклограмм бы­ли предложены советским ученым М. С. Будниковым (1904– 1966 гг.) в середине 30-х годов XX века. Циклограмма отоб­ражает не только технологическую последовательность и сро­ки, но и место производства работ. Важнейшими достоинст­вами циклограмм являются возможность отображения частных фронтов, порядка выполнения на них работ и потребности в материально-технических ресурсах на единицу времени на
9
каждый фронт. Эти преимущества в свое время определили очень широкое применение данной модели. В настоящее время снижение требовательности к организации и управлению в строительстве привело к практически полному ее забвению.
Сетевое моделирование было впервые предложено инжене­ром А. А. Эрасмусом в 1925 году. Однако массовое распростра­нение оно получило лишь с 1957 года.
В 1956 году математик М. Уолкер совместно с Д. Келли из отдела планирования капитального строительства фирмы «Ре­мингтон Рэнд» использовал вычислительную машину Univac для составления планов-графиков крупных комплексов работ при масштабной модернизации заводов фирмы «Дюпон». В ре­зультате был создан простой и рациональный метод описания проекта с использованием ЭВМ, первоначально названный ме­тодом Уолкера-Келли, а позже получивший название метода критического пути (Critical Path Method). В значительной сте- пени выигрыш во времени образовывался от применения точ­ных математических методов в управлении сложными комплек­сами работ — образно говоря, выигрыш во времени получался на кончике пера.
Применению сетевой модели в СССР способствовали два обстоятельства. Во-первых, в Советском Союзе другой подоб­ной модели просто не существовало. Во-вторых, начало 60-х годов было временем повышенного внимания к опыту ведущих капиталистических держав на правительственном уровне. В СССР пристально следили за всеми ноу-хау в передовых странах, особенно в США, потому что целью экономических реформ было догнать и перегнать Америку по уровню дохода на душу населения.
В основе советского сетевого графика лежало горизонтальное управление с вертикальным контролем и стратегическим управ­лением сверху в критических ситуациях, с корректировкой пла­нов при недофинансировании, выходе из графика и в других об­стоятельствах. Задачи, которые ставились перед советским сете­вым графиком — это сократить время производственных процес­сов, объединить и ускорить слияние науки с производством, подчинить единому сетевому контролю управление народно­хозяйственным комплексом. Все это было успешно выполнено
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]