- •Поточная организация строительства Омск • 2008
- •1. Основы организации поточного строительства
- •Особенности, влияющие на организацию строительства
- •2. Разновидности потоков
- •3. Параметры потока и их взаимосвязи
- •4. Организация разноритмичных потоков
- •Матричный способ расчета продолжительности разноритмичного потока
- •5. Организация неритмичных потоков
- •5.1. Определение интервалов аналитическим путем (между началами смежных процессов)
- •5.2. Матричный способ расчета неритмичных потоков
- •6. Способы сокращения сроков строительства при организации неритмичных потоков
- •6.1. Первый способ. Установление рациональной очередности возведения объектов
- •6.2. Второй способ. Деление захваток на составляющие части (подзахватки)
- •7. Регулирование неритмичных потоков в процессе их формирования, отыскание потенциальных клеток на матрице
- •Пример расчета неритмичного потока
- •8. Экономическая эффективность применения поточного метода организации строительства
- •9. Пример расчета неритмичного объектного потока и ресурсных графиков
- •9.1. Расчет потока методом матричного алгоритма
- •9.2. Построение циклограммы объектного потока
- •9.3. Построение графика движения рабочей силы
- •9.4. Построение графика финансирования
- •9.5. Сокращение срока строительства делением захватки на составляющие части (подзахватки)
- •10. Задачи
- •11. Варианты контрольных заданий
- •Библиографический список
- •644099, Г. Омск, ул. П. Некрасова, 10
- •6 44099, Г. Омск, ул. Некрасова, 10
4. Организация разноритмичных потоков
Разноритмичные потоки проектируются при процессах, значительно отличающихся по трудоемкости, имеющих одинаковый ритм работы бригады по захваткам, но отличающийся от ритма смежной бригады. Этот вид потока не может быть приведен к единому ритму по условиям различной технологии процессов и невозможности регулирования ритма составом бригад.
Общая продолжительность объектного разноритмичного потока складывается из интервалов вступления в поток смежных процессов и продолжительности последнего процесса:
.
Интервалы между смежными процессами определяются в зависимости от начала (увязки) смежных частных или специализированных разноритмичных потоков. Они увязываются либо по началу, либо по окончанию процессов, в зависимости от продолжительности последующего процесса. Если продолжительность последующего процесса больше предшествующего, то процессы увязываются по первой захватке, и наоборот, если продолжительность последующего процесса меньше предшествующего, то процессы увязываются по последней захватке (рис. 15).
На рис. 15 Т1<Т2>Т3.
Если Т1
меньше Т2
, то интервал между первым и вторым
процессом будет равен
.
Если Т2
> Т3
интервал между вторым и третьим процессом
будет равен
.,
гдеt1,
t2,
t3
– ритмы работы бригад.
Т1
Т2
Т3
Захватки
III
II
1 t1
![]()
![]()
Рис. 15. Увязка разноритмичных потоков
Матричный способ расчета продолжительности разноритмичного потока
Матрица – это таблица с пересекающимися строками и столбцами. В местах пересечения образуется клетка, в которую записывают информацию о потоке и рассчитываемые параметры. Последовательность проведения расчетов приведена на рис. 16.
-
i
i
Место
критического
сближения
+1н
j
ti

o
j+1
Нj+1
Рис. 16. Ключ к расчету матрицы
На рис. 16 н – начало процесса на захватке; о – конец процесса на захватке; ti – ритм частного потока на захватке; о = н+ti.
Подсчитывается по столбцу продолжительность всех процессов, определяются места критического сближения между процессами по первой или по последней захватке в зависимости от продолжительности смежных процессов, от них вверх или вниз производят расчет от первого до последнего процесса.

|
Процессы Захватки |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
8 |
|
|
10 |
|
|
26 |
|
|
|
I |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
10 |
|
|
14 |
|
|
27 |
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
10 |
|
|
14 |
|
|
27 |
|
|
|
II |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
7 |
|
|
12 |
|
|
18 |
|
|
28 |
|
|
2 |
|
|
7 |
|
|
12 |
|
|
18 |
|
|
28 |
|
|
|
III |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
10 |
|
|
14 |
|
|
22 |
|
|
29 |
|
|
3 |
|
|
10 |
|
|
14 |
|
|
22 |
|
|
29 |
|
|
|
IV |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
26 |
|
|
30 |
|
|
4 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
26 |
|
|
30 |
|
|
|
V |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
16 |
|
|
18 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑t |
|
5 |
< |
|
15 |
|
> |
10 |
< |
|
20 |
|
> |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 17. Матрица разноритмичного потока
Интервалы 1-й строки первого и второго процессов 1 – 0 = 1.
=
1 + (8 – 1)+(10 – 8)+(26 – 10) + 5 = 1 + 7 + 2 + 16 + 5 = 31
день;
;
=2;
![]()




