Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы поточного строительства. Учебное пособие
.pdf
Аналогично для второго и третьего столбцов:
С
С
С
С
С
0
н
tta
13 13 13
0
н
tta
23 23 23
10 2 12
12 3 15
;
и т. д.
Затем необходимо определить возможные технологические
перерывы между началом рассматриваемых работ и окончанием
предшествующих работ по формуле:
i
н.н.
= t
j-1,j
1
2
12
12
12
= t
= t
= t
= t
н
н
– t
12
н
– t
22
н
o
– t
31
32
o
– t
41
42
С
С
3
С
4
С
12
o
– t
ij
i,j-1.
o
= 4 – 4 = 0;
11
o
= 7 – 6 = 1;
21
= 8 – 11 = –3;
= 10 – 12 = –2;
Начала и окончания второй работы на всех захватках уве-
С
личиваем на величину
С
определяем новые значения начала t
и
= 3 согласно формуле:
12
= max – C
j-1,j
i
j-1,j
н.н.
и окончания t
ij
н.о.
рас-
ij
сматриваемой работы по формулам:
н.н.
t
н.о.
ij
= t
ij
= t
н
+ С
ij
н.н.
ij
+ a
j-1,j
ij.
;
t
Старые значения в ячейках матрицы выделены цветом, а новые
значения вписаны обычным шрифтом. Окончательные значения
перерывов между смежными работами определяют по формуле:
i
н.н.
j-1,j
= t
o
– t
ij
i,j-1.
Значения перерывов между работами на первой и второй
захватках равны:
1
С
н.н.
= t
12
2
н.н.
= t
12
3
н.н.
= t
12
4
н.н.
= t
12
o
– t
= 7 – 4 = 3;
11
12
o
– t
22
32
42
= 10 – 6 = 4;
21
o
– t
= 11 – 11 = 0;
31
o
– t
= 13 – 12 = 1.
41
121

Отсутствие перерыва между началом второй работы
и окончанием первой работы на третьей захватке обозначаем на линии, отделяющей первый и второй столбцы символом «–» (место критического сближения процессов). Наличие перерывов между началом выполнения второй работы
и окончанием первой на первой, второй и третьей захватках
обозначаемна матрице символом «х» с указанием величины
перерыва.
Аналогичным образом рассчитываем значения третьего
столбца матрицы. Рассчитанные параметры заносим в ячейки матрицы. Затем необходимо вычислить перерывы C
i
i-1,j
между началами третьей работы на всех захватках и окончаниями предшествующей работы на одноименных захватках:
1
н
С
= t
23
2
= t
С
23
3
= t
С
23
4
= t
С
23
о
– t
13
н
23
н
33
н
43
= 10 – 10 = 0;
12
о
– t
= 12 – 11 = 1;
22
о
– t
= 15 – 13 = 2;
32
о
– t
= 19 – 17 = 2.
42
Так как все значения перерывов положительны, корректировка параметров третьего процесса по захваткам не требуется.
1
4
Рабочиедни
2
2
3
Захватки
IV
III
II
46810 12 14 16 18
2
I
Рис. 2.44. Циклограмма неритмичного потока с неоднородным
изменением ритма без совмещения процессов
Общая продолжительность потока T = t
o
= 21 единиц вре-
43
мени.
122
20
22

2.6.4. Примеры расчета параметров потока
с совмещением работ
Пример 1.
Выполнить расчет параметров и построить циклограмму равноритмичного потока с совмещением работ при
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), b = 1 (величина
совмещения), а
/
= 1 (продолжительность выполнения несовме-
щенной части работы), а = 2 (продолжительность работы на
одной захватке). Между работами при необходимости могут
предусматриваться технологические и организационные перерывы.
Примечание: Для равноритмичных потоков с совмещением ра-
бот при
потока может быть вычислена по
aab
ij ij ij
, а=const и
0
Tt anm bm
(1)(1)
nm
C
формуле:
общая продолжительность
0
ij
.
Решение:
Расчет выполним с использованием матрицы по правилам,
изложенным в параграфе 2.6.2. В центре каждой ячейки первого
столбца (первой работы) записываем ее продолжительность
(а = 2). Для последующих работ в ячейки матрицы записываем
продолжительность работы в виде
ab
Расчет параметров потока производим по столбцам сверху
вниз. Значения начала и окончания первой работы на первой и
последующих захватках определяются так же, как это делалось
для равноритмичного потока без совмещения работ (пример 1
параграфа 2.6.1).
Начало второй работы на первой захватке (первая строка
второго столбца) определяем по формуле:
0
н
ttb
12 11 12
Эту
величину записываем в левом верхнем углу первой
211
ячейки второго столбца матрицы (таблица 2.10).
Определяем время окончания второй работы на первой за-
хватке:
0
н
ttab
12 11 12 12
т. е. 1 + 1.
ij ij
.
111 3
123

и заносим результат в нижний правый угол ячейки. А т. к. время
окончания работы на первой захватке является началом работы на
второй захватке, то ее значение из нижнего правого угла верхней
ячейки переносим в верхний левый угол нижележащей ячейки.
Далее определяем время окончания работы на второй захватке:
0
н
ttab
22 22 22 22
3115
,
и т. д. до заполнения полностью второго столбца.
Заполнение третьего столбца начинаем с определения
начала третьей работы на первой захватке:
0
н
ttb
13 12 13
31 2
.
Время окончания третьей работы на первой захватке будет
равно:
0
н
ttab
13 13 13 13
2114
.
Дальнейшее заполнение ячеек третьего столбца матрицы
производим аналогично. Результаты выполненных расчетов
представлены в матрице.
Т а б л и ц а 2.10
Матрица расчета параметров равноритмичного потока
j Работы
i 1 2 3
I 0 2
2
II 2 2
4
захватки
III 4 2
6
IV 6 2
8
T
i
с совмещением процессов
m
1
х-1 х-1
1+1
3
3
х-1 х-1
1+1
5
5
1+1
х
-1 х-1
7
7
1+1
х-1 х-1
9
T1=8 T2=8 T3=8 24 –8 16
2
1+1
4
4
1+1
6
6
1+1
8
8
1+1
10
m
a
i
1
1
m
C
i
()
1
6 –2 4
6 –2 4
6 –2 4
6 –2 4
aC
ii
124

Общая продолжительность потока равна 10 условным временным единицам.
Далее необходимо выполнить корректировку времени
начала и окончания работы на всех захватках по формулам:
o
d
= t
ij
i,j-1
– b
ij
и C
0
1314
i
н
= t
12
13
– dij = t
ij
btd
j-1,j
0
1112
0
1213
14
н
;
112
btd
;
314
btd
и т. д.
516
ij
– t
o
i,j-1
+ bij
Время технологических перерывов для второй работы
на первой захватке определяется как:
н
1
12
1212
;
011
btC
а на последующих захватках:
н
2
22
3
32
4
42
1
Так как C
= 0, корректировать начало и окончание второй
12
работы на первой захватке не требуется. Результаты аналогичных расчетов для второй работы на последующих захватках
и для третьей работы на всех захватках показывают, что корректировка параметров не требуется. Поскольку в данном примере для всех ячеек матрицы С
чину совмещения процессов, заданную по условию, расчет выполнен верно.
Проверка правильности выполненного расчета параметров
строительного потока может проводиться по упрощенной методике, заключающейся в анализе значений величин совмещений
i
С
. При этом в случае верно выполненного расчета значения
j-1,j
i
С
могут быть меньше или равны оговоренной заданием вели-
j-1,j
чины совмещения.
Коэффициент плотности графика работ равен:
KaaC
пл iii
0
22
2222
н
0
32
3232
н
0
42
4242
i
= –1, что не превышает вели-
j-1,j
nm nm
/() 1,5
11 11
24
16
;
1153
bttC
;
1175
bttC
.
1197
bttC
125

Захватки
IV
III
II
I
23456789
1
1
1
Рабочиедни
10
11
Рис. 2.45. Циклограмма равноритмичного строительного потока
с совмещением процессов
Общую продолжительность работ проверяем по формуле:
0
Tt anm bm
( 1) ( 1) 2( 4 3 1) 1(3 1) 10
nm
.
Пример 2. Выполнить расчет параметров и построить цик-
лограмму кратноритмичного потока с совмещением работ при
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), а
= 3, а2 = 9 и а3 = 6
1
(продолжительность работы на одной захватке соответственно).
Величина совмещения составляет 2 единицы времени.
Решение:
Перед началом расчета необходимо сопоставить продолжительности работ и выявить их минимальное значение, которое
может выступать в роли делителя остальных значений. В нашем
примере это а
= 3 (а1= 3 / 3 = 1, а2 = 9 / 3 = 3, а3 = 6 / 3 = 2).
1
Далее необходимо определить количество дополнительных
бригад. Для первого процесса это количество равно 1.
Для второго процесса необходимы три бригады, обозначим
эти бригады 2, 2 и 2. Для выполнения третьего процесса необ-
ходимы две бригады, 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 равно 0 + 3 = 3 и т. д. по известной
нам методике.
126

Т а б л и ц а 2.11
Матрица расчета параметров равноритмичного потока
с совмещением процессов
j Работы
i 1 2 3
захватки
III 6 3
IV 9 3
T
i
1
I 0 3
х-2 х-2
7+2
3
4
II 3 3
х-2 х-2
7+2
6
7
7+2
х-2 х-2
9
10
7+2
х-2 х-2
12
T1=12 T2=36 T3=24 72 -16 56
8
4+2
10
11
4+2
13
14
4+2
16
17
4+2
19
14
17
20
23
m
m
a
i
1
1
18 -4 14
18 -4 14
18 -4 14
18 -4 14
m
C
i
()
aC
ii
1
При определении значений начала выполнения второго процесса по захваткам необходимо учесть величину совмещения
(равную двум единицам времени). Тогда начало второго процесса
на первой захватке будет t
процесса на второй захватке будет t
н
= 3 – 2 = 1. Значение начала второго
12
н
= 6 – 2 = 4 и т. д.
22
Общая продолжительность строительного потока составит
23 единицы времени.
Захватки
46810 12 14 16 18
2
Рабочиедни
IV
III
II
1
2
3
I
Рис. 2.46. Циклограмма кратноритмичного потока
с совмещением процессов
127
20
22 24

Коэффициент плотности графика работ равен:
nm nm
KaaC
пл iii
/() 1,29
11 11
72
56
Пример 3. Выполнить расчет параметров и построить цик-
лограмму разноритмичного потока с совмещением работ при
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ), а
= 4, а2 = 4 и а3 = 1
1
(продолжительность работы на одной захватке соответственно).
Величина совмещения составляет 2 единицы времени.
Примечание. Для разноритмичных потоков с совмещением работ
при а
= const, a
i1
общей продолжительности потока
Т = t
Сумма величин a
o
= а11 +
nm
Т
= t
`
= const, b
n2
o
nm
= const и т. д. формулы для определения
n2
Т приобретают вид:
(a/+ b)
2mj
= a11n +
+ bij дает общую продолжительность ра-
ij
+ (n-1)(a/ + b)1m +
1j
(a/ + b)
jm2
+
nj
С
1j
2mj
.
С
nj
jm2
;
боты, а т. к. первая работа не имеет предшествующей, то b=0.
Решение:
Для первой и второй работы расчет выполняется по столбцам сверху вниз, т. к. Т
вверх (Т
< Т2). Величина совмещения учитывается в соответ-
3
> Т1, а для третьей работы — снизу
2
ствии с правилами, изложенными в параграфе 2.6.2. При этом
значения начала второй работы на первой захватке определяется
по формуле:
н
o
t
1j
= t
– b
,j-1
1
= 4 – 2 = 2.
1j
Окончание последующей работы для второго процесса
на первой захватке определяется по формуле:
о
н
= t
t
+ а1j.
1j
1j
Началом любой работы на всех захватках (кроме первой)
служит ее окончание на предыдущей захватке:
н
o
= t
i-1,j
.
t
ij
128

Окончание любой работы на каждой захватке (кроме первой) определяют по формуле:
о
н
t
= t
+ а
ij
ij
ij.
Время начала третьего процесса на четвертой захватке
(расчет параметров выполняется снизу вверх) определяется как
разность значения окончания второго процесса по данной захватке и величины совмещения для третьего процесса:
26 – 2 = 24.
Т а б л и ц а 2.12
Матрица расчета параметров разноритмичного потока
с совмещением процессов
j Работы
i 1 2 3
захватки
T
i
2
I 0 4
х-2 х-2
4+2
4
8
II 4 4
4+2
_ х-2
8
14
III 8 4
12
IV
4
4+2
х-2 х-2
12
20
4+2
х-2 х-2
16
26
T1=16 T2=24 T3=12 52 14 66
15
1+2
8
18
1+2
14
21
1+2
20
24
1+2
27
18
21
24
m
m
a
i
1
1
13 5 18
13 4 17
13 3 16
13 2 15
m
C
i
()
aC
ii
1
нейший расчет выполняется с учетом полученного зна-
Даль
чения. При этом значение времени окончания третьего процесса
на третьей захватке принимается равным значению начала данного процесса на четвертой захватке (t
ла третьего процесса определяется как разность значений его
окончания и продолжительности (t
о
н
= t
33
н
33
= 24). Значение нача-
43
о
= t
– а33 = 24 – 3 = 21).
33
Далее последовательность действий повторяется.
129

Захватки
IV
Рабочиедни
46810 12 14 16 18
2
22 24
20
4
III
II
I
1
2
3
Рис. 2.47. Циклограмма разноритмичного потока
с совмещением процессов
Коэффициент плотности графика работ равен:
nm nm
KaaC
пл iii
/() 0,79
11 11
52
66
Проверка продолжительности строительного потока, выполненная по формулам, подтвердила совпадение полученного
значения с расчетным:
o
Т
= t
= а11 +
nm
(a/+ b)
jm2
+ (n–1)(a/ + b)1m +
1j
=
С
1j
jm2
= 4 + 4 + 2) + (1 + 2)+(4 – 1)(1 + 2)+7 – 2 = 27
или
o
Т
= t
= a11n +
nm
(a/ + b)
jm2
+
=
jm2
С
nj
nj
= 4 ∙ 4 + (4 + 2) + (1 + 2) + 4 – 2 = 27.
Пример 4. Выполнить расчет параметров и построить цик-
лограмму неритмичного потока с совмещением работ и с одно-
родным изменением ритма при:
n = 4 (число захваток), m = 3 (число работ);
a
14;j
a
22;j
a
35;j
a
41;j
a
lj
a
a
32;l
a
40;j
21;l
2;
b
lj
b
21;j
b
33;j
b
41.j
2;
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
