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
☆
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
Рабочиедни
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
Рабочиедни
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
Рабочиедни
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)
jm2
+
nj
С
1j
2mj
.
С
nj
jm2
;
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
Рабочиедни
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)
jm2
+ (n–1)(a/ + b)1m +
1j
=
С
1j
jm2
= 4 + 4 + 2) + (1 + 2)+(4 – 1)(1 + 2)+7 – 2 = 27
или
o
Т
= t
= a11n +
nm
(a/ + b)
jm2
+
=
jm2
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]