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
☆
н
о
t
= t
+ t
12
13
= 8 + 2 = 10.
тех
Значение окончания третьего процесса на первой захватке определяется по формуле:
о
н
= t
t
13
+ а13 = 10 + 4 = 14.
13
Последующие параметры строительного потока определя­ются в соответствии с алгоритмом, изложенным ранее. Коэффи­циент плотности матрицы составил:
nm nm
KaaC

 
пл iii
/( ) 0,86
11 11
48 56
Продолжительность строительного потока составляет 26 единиц времени, что соответствует расчетному значению.
mn
0
Tt a a C
  

nm lj i m
12

jj
nnm
0
Tt a a C
   

nm nj n
il
ij
12

(4 4 4) (4 4 4) 3 26
1
(4444)(44)226
(1) 4(341)2026
Tkmn t t    

тех орг
.
Графическое изображение параметров равноритмичного потока с технологическим перерывом представлено на рис. 2.38.
Захватки
IV
III
II
I
46810 12 14 16 18
2
4
4
Рис. 2.38. Циклограмма равноритмичного потока
без совмещения работ с технологическим перерывом
Рабочиедни
2
111
20
22 24
26
Пример 3. Выполнить расчет параметров и построить цик- лограмму кратноритмичного потока без совмещения работ при
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), а и а
= 6 (продолжительность работы на одной захватке соответ-
3
= 4, а2 = 2
1
ственно). Технологических и организационных перерывов не предусмотрено.
Примечание: Кратноритмичным строительным потоком назы- вается поток, у которого продолжительности выполнения работ на захватках имеют кратные значения. В практике строительства при­меняется достаточно редко, так как предполагает интенсивные мето­ды организации строительного производства.
Для обеспечения оптимальной организации работ и недо­пущения простоя работы на данном виде потоков организуются с привлечением дополнительных бригад. Количество таких бри­гад, необходимых для выполнения каждого процесса, определя­ется делением продолжительности данной работы на наимень­ший ритм бригады.
Решение:
Перед началом расчета необходимо сопоставить продолжи­тельности работ и выявить минимальное их значение, которое может выступать в роли делителя остальных значений. В нашем примере это а
= 2: (а1 = 4/2 = 2, а2 = 2 / 2 = 2, а3 = 6 / 2 = 3).
2
Далее необходимо определить количество дополнительных бригад. Для первого процесса это количество равно 2 — обозна­чим эти бригады 1 и 1. Для второго процесса привлечения до­полнительных бригад не требуется, так как продолжительность его выполнения совпадает со значением минимального ритма, равного 2. Для выполнения третьего процесса необходимо три бригады — это бригады 3, 3 и 3.
В соответствии с методикой расчета строительных потоков без совмещения процессов время начала первого процесса на первой захватке равно нулю (t
н
= 0). Время окончания первого
11
процесса на первой захватке определяется по приведенной выше формуле и равно 0 + 4 = 4.
112
Т а б л и ц а 2.5
Матрица расчета параметров кратноритмичного потока
без совмещения процессов
j Работы i 1 2 3
захватки
III 4 4
IV 6 4
T
i
4
I 0 4
4
2
_ _
6
II 2 4
_ _
2
6
8
_ _
2
8
10
_ _
2
10
T1=16 T2=8 T3=24 48 0 48
6
8
10
12
6 6 12 8 6
10
12 6
6
14
16
18
m
1
m
a
i
1
12 0 12
12 0 12
12 0 12
12 0 12
m
C
i
()
aC
ii
1
Для кратноритмичного строительного потока время начала первого процесса на второй захватке определяется как сумма значения t На третьей и четвертой захватке значения t ся аналогично. При этом t
н
и величины минимального ритма (0 + 2 = 2).
11
н
= 2 + 2 = 4, t
31
н
н
и t
31
н
= 4 + 2 = 6. Значения
41
определяют-
41
окончаний первого процесса на второй, третьей и четвертой захватках определяются как:
о
н
t
= t
21
о
t
31
о
t
41
+ а21 = 2 + 4 =6;
21
н
= t
+ а31 = 4 + 4 =8;
31
н
= t
+ а41 = 6 + 4 =10.
41
Для кратноритмичного потока место критического сближе­ния проходит по всем захваткам, что позволяет достигать высо­кой плотности графика. Общая продолжительность строитель­ного потока Т составляет 18 единиц времени.
Коэффициент плотности графика для данного потока равен:
nm nm
KaaC

 
пл iii
/() 1
11 11
113
48
48
Графическое изображение параметров кратноритмичного потока без совмещения процессов представлено на рис. 2.39.
Захватки
IV
III
II
I
234567891011 12
1
1
1
Рис. 2.39. Циклограмма кратноритмичного потока
Рабочиедни
1
без совмещения процессов
14 15 16 17 18
13
1
3
2
3
3
3
Пример 4. Выполнить расчет параметров и построить цик- лограмму разноритмичного потока без совмещения работ при
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), а
= 4, а2 = 6 и а3 = 3
1
(продолжительность работы на одной захватке соответственно). Между работами предусматриваются технологические и орга­низационные перерывы.
Примечание: Разноритмичным строительным потоком называет­ся поток, выполняемый на захватках, имеющих одинаковые объемы и продолжительности работ. Данный вид потока применяется при воз­ведении отдельных объектов и комплекса зданий, состоящих из оди­наковых объектов по объемно-планировочным решениям. В качестве примера строительного потока данного вида может быть возведение многоэтажного здания, когда в качестве захватки (яруса) принимается один или 2–3 этажа.
Одним из недостатков разноритмичного строительного потока является наличие так называемых «пустующих захва­ток». Этот недостаток может быть устранен путем превра­щения разноритмичного (неуравновешенного) потока в рит­мичный поток с кратным ритмом (кратноритмичный) пу­тем увеличения числа исполнителей или средств механиза­ции.
Решение:
Расчет параметров матрицы для первой и второй работ вы­полняется по столбцам сверху вниз, а для третьей — снизу вверх.
114
Т а б л и ц а 2.6
Матрица расчета параметров разноритмичного потока
без совмещения процессов
j Работы i 1 2 3
захватки
III 8 4
IV
T
i
4
I 0 4
_ х9
6
4
10
II 4 4
6
х6
х2
8
16 6
х3
х4
12 12 4
16
22 6
х6
28
-
T1=16 T2=24 T3=12 52 30 82
19 3
10
22 3
16
25 3
22
28
3
22
25
28
31
m
m
a
i
1
1
13 9 22
13 8 21
13 7 20
13 6 19
m
C
i
()
aC
ii
1
Коэффициент плотности
nm nm
KaaC

 
пл iii
11 11
графика работ равен:
/() 0,63
52
82
Продолжительность потока проверяют по формуле:
nm
0
Tt a an C
   

nm il m

ij
12
Захватки
IV
III
II
I
46810 12 14 16 18
2
Рис. 2.40. Циклограмма разноритмичного потока
без совмещения процессов
(1) (463)3(41)931
1
Рабочиедни
115
22 24
20
6
2
9
26
3
28 30 32
В проектировании строительных потоков существует такое понятие, как «безразрывный путь». Сущность данного понятия близка понятию «критический путь», применяемому в сетевом планировании (Глава 3).
«Путь» — это любая конечная последовательность про- цессов по захваткам от первого процесса на первой захватке до последнего процесса на последней захватке. Выявить безраз-
рывный путь можно с использованием матрицы.
При этом способе осуществляют движение от первой ячей­ки первого столбца матрицы до нижней ячейки последнего столбца. Движение сверху вниз по столбцу можно осуществлять беспрепятственно. Переход со столбца на столбец возможен в местах критических сближений.
В зависимости от значений продолжительности выполне­ния отдельных процессов потока возможен случай, когда суще­ствует несколько вариантов безразрывного пути или такой путь вообще отсутствует. Для строительного потока, рассчитанного в данном примере, можно выявить два варианта безразрывно­го пути, графическое изображение которых на циклограмме по­тока представлено на рис. 2.41 и 2.42.
Т а б л и ц а 2.7
Матрица расчета параметров разноритмичного потока
с нанесенными вариантами без разрывных путей
j Работы i 1 2 3
захватки
III 8 4
IV
T
i
4
I 0 4
II 4 4
_ х9
4
х2
8
х4 х3
12 12 4
х6 -
16
6 10 10 6
х6
16 16 6 22 22 6 28
T1=16 T2=24 T3=12 52 30 82
19 3 22 22 3 25 25 3 28 28 3 31
m
m
a
i
1
1
m
C
i
()
1
13 9 22
13 8 21
13 7 20
13 6 19
aC
ii
116
1
Рабочиедни
22 24
20
2
26
3
28 30 32
Захватки
IV
III
II
I
46810 12 14 16 18
2
Рис. 2.41. Циклограмма разноритмичного потока без совмещения
процессов с первым вариантом без разрывного пути
1
Рабочиедни
22 24
20
2
26
3
28 30 32
Захватки
IV
III
II
I
46810 12 14 16 18
2
Рис. 2.42. Циклограмма разноритмичного потока без совмещения
процессов со вторым вариантом без разрывного пути
Пример 5.
Выполнить расчет параметров и построить цик­лограмму неритмичного потока без совмещения работ с одно­родным изменением ритма при n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), а
= 4, а2 = 2, и а3 = 5, а4 = 1 (продолжительность
1
работы на одной захватке соответственно). Между работами предусматриваются технологические и организационные пере­рывы.
Примечание: Неритмичными потоками с однородным изменени­ем ритма называются строительные потоки, у которых все специали­зированные потоки на одноименных захватках (объектах) имеют оди­наковые ритмы, а на разных захватках могут принимать неодинаковые значения.
В практике строительства неритмичные потоки с однород­ным изменением ритма широкого распространения не получи­ли в силу того, что запроектировать одинаковую продолжи­тельность выполнения всех процессов на захватке (объекте)
117
не всегда представляется возможным. Чаще всего этот вид потока применяется при организации строительства промыш­ленных одноэтажных объектов, имеющих развитие в плане, в случае, если объект невозможно разделить на одинаковые по объемам работ участки. Этот вид потока может также при­меняться при организации строительства общественных зда­ний.
Общую продолжительность строительного потока вычис­ляют:
mn
0
Tt a a C
  

nm lj i m
12
jj

1
или
Tt a a C
nnm
0
  

nm il nj n
12
ij

.
Для неритмичных потоков с однородным изменением ритма при a
С
= const, a2j = const и т. д., а также при
1j
= const и т. д. данные формулы приобретают вид:
2j
n
0
Tt am a Cm
   
nm im
11 1
(1)
j
2
или
Tt a a Cm
n
0
   
nm im i m
j
2
= const,
С
1j
()(1)
1
.
Т а б л и ц а 2.8
Матрица расчета параметров неритмичного потока
j Работы i 1 2 3
I 0 4
II 4 2
захватки
III 6 5
IV
T
i
с однородным изменением ритма
m
C
i
()
aC
1
4
6
11 11 1 12
5
х1 х1
4 9 9
х3
х3
2 11 11 5
_ _
16 16 1
х4 х4
17
10 4 14 14 2 16 16 5 21 21 1 22
m
m
a
i
1
1
12 2 14
6 6 12
15 0 15
3 8 11
T1=12 T2=12 T3=12 36 16 52
ii
118
Коэффициент плотности графика работ равен:
nm nm
KaaC

 
пл iii
/() 0,69
11 11
36
52
Общую продолжительность работ проверяем по формулам:
n
0
Tt am a Cm
   
nm i m
0
Tt a a Cm
      
nm im i m
11 1
j
n
()(1)(4251)(14)(31)22
j
2
( 1) 4 3 ( 2 5 1) 1(3 1) 2 2
2
1
Захватки
IV
III
II
2
46
1
Рабочиедни
8
10 12 14 16 18
4
2
3
22
20
3
I
Рис. 2.43. Циклограмма неритмичного потока без совмещения
с однородным изменением ритма
Пример 6.
Выполнить расчет параметров и построить циклограмму неритмичного потока без совмещения работ с неоднородным изменением ритма по следующим исходным данным:
n = 4; m = 3; а
= 3; а
а
12
а
13
= 2; а
22
23
11
= 1; а
= 3; а
= 4; а
= 2; а
32
= 4; а
33
21
= 2; а
= 4;
42
= 2.
43
31
= 5; а
41
= 1;
119
Решение:
Т а б л и ц а 2.9
Матрица расчета параметров неритмичного потока
с однородным изменением ритма
j Работы i 1 2 3
захватки
III 6 5
IV
T
i
4 7
I 0 4
х3 _
3
4
7 10
7 10
II 4 2
х4
6
1
х1
8 11
8 11
2
_ х2
11 11 1
12
1013
1013
4
х1
х2
14 17
T1=12 T2=10 T3=12 33 13 46
10
12 3
15 4 19 19
22
2
2
12
15
m
m
a
i
1
1
9 3 12
6 5 11
11 2 13
7 3 10
m
C
i
()
aC
ii
1
Неритмичным
потоком с неоднородным изменением рит­ма называется такой поток, у которого ритмы работ на всех за­хватках различны. Данный вид строительного потока является достаточно распространенным в практике строительства.
Так как при планировании неритмичных потоков с неодно­родным изменением ритма неизбежно будут проявляться нало­жения работ на захватках, расчеты необходимо выполнить более подробно. Вначале необходимо определить начало и окончание соответствующих работ на захватках и вписать их значения в ячейки матрицы. Для первого столбца:
0
н
tta 
11 11 11
0
н
tta 
21 21 21
0
н
tta 
31 31 31
0
н
tta 
41 41 41
044
426
6511
11 1 12
120
;
;
;
.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]