- •1. Предмет и задачи курса “Организация строительного производства”
- •2. Классификация работ по возведению объектов строительства Классификация и особенности работ по строительству и ремонту дорог и дорожных сооружений.
- •3. Особенности организации работ по строительству и ремонту автомобильных дорог
- •Особенности городского дорожного строительства.
- •4. Основные принципы организации дорожного строительства.
- •5. Механизация строительства и ее значение в повышении эффективности производства
- •6) Ритмичность
- •6. Ритмичность строительного производства и её значение в снижении производственных издержек
- •7. Методы организации строительства объектов.
- •8. Поточные методы организации строительства
- •9. Виды и основные параметры строительных потоков
- •10. Непоточные методы организации строительства
- •11. Расчет потока при организации работ с непрерывным использованием ресурсов
- •12. Расчет потока при организации работ с минимальной продолжительностью строительства
- •13. Расчет параметров равноритмичных потоков
- •14. Расчет параметров кратноритмичных потоков
- •15. Расчет параметров разноритмичных потоков
- •16. Расчет параметров неритмичных потоков
- •17. Задачи и этапы подготовки строительства
- •18. Состав и порядок разработки проектов организации строительства (пос).
- •19. Состав и порядок разработки проектов производства работ (ппр)
- •20. Единая система подготовки строительства объектов
- •21,22)Виды календарных планов
- •23. Сетевое планирование и управление строительством объекта: преимущества и область применения.
- •24. Основные элементы сетевого графика
- •25. Правила построения сетевых моделей
- •26) Временные параметры сетевых графиков
- •27. Методы расчета сетевых графиков
- •28. Аналитический метод расчёта сетевых графиков
- •29. Табличный метод расчёта сетевых графиков
- •30. Секторный метод расчёта сетевых графиков.
- •31) Расчёт сетевых графиков методов потенциалов
- •32. Временные оценки продолжительности выполнения работ и способы их определения.
- •33. Учёт влияния погодно-климатических факторов в расчёте сетевых графиков
- •34. Детализация сетевых графиков и факторы, её определяющие.
- •35. Оптимизация сетевых графиков: цели, критерии и порядок проведения.
- •36. Оптимизация сетевых графиков по критерию «время»
- •37. Оптимизация сетевых графиков по ресурсам
- •38. Основные этапы внедрения сетевых графиков в планирования строительного производства
- •39. Порядок внедрения сетевых графиков при строительстве объектов
- •40. Оперативное управление строительством объектов на основе сетевых графиков
- •41. Формы организации эксплуатации парка строительных машин
- •42. Система показателей использования строительных и дорожных машин.
- •43. Организация транспорта в строительстве
- •44. Система показателей использования автомобильного транспорта
- •45. Цели и задачи организации обслуживания и ремонта строительной техники.
- •46. Методы организации ремонта строительных машин
- •47. Планирование технического обслуживания и ремонта строительной техники
- •48. Основные направления организации труда в строительстве
- •49. Специализированные и комплексные бригады в строительстве и порядок их формирования.
- •Порядок формирования комплексных бригад.
- •Порядок комплектования бригад.
- •50.Организация з/п в строительстве: формы и системы
- •Распределение з/п в бригаде.
- •51. Значение системы материально-технического обеспечения и комплектации строительства в повышении эффективности производства.
- •52. Организация складского хозяйства в строительстве.
- •Классификация складов:
- •53. Цели и функции управления строительством
- •54. Основные принципы управления строительством
- •55. Методы управления строительством
- •56. Производственная и организационная структуры предприятия.
- •57. Права и обязанности основных структурных подразделений аппарата управления предприятий в строительстве.
31) Расчёт сетевых графиков методов потенциалов
В данном методе потенциалом события i
(
),
называют длину наибольшего пути от
события i до завершающего
события.
При расчете сетевого графика методом потенциалов пространство около каждого события разбивается на четыре сектора.
В верхнем секторе события i указывают номер последующего события j, через которое проходит путь наибольшей длины от события i до завершающего события.
В нижнем секторе указывают номер предшествующего события h, через которое проходит путь наибольшей длины от исходного события до события i. В левом секторе события i записывают раннее начало работ, выходящих из события i, , в правом – потенциал этого события ( ).
Расчет параметров сетевого графика выполняют в следующем порядке.
1. Заполняют левый и нижний сектора всех событий (начиная с исходного и заканчивая завершающим событием). При этом выполняются действия, предусмотренные пунктом 1 четырехсекторного метода.
2. Заполняют правый и верхний сектора всех событий (начиная с завершающего и заканчивая исходным событием). Если из события i выходит одна работа i–j, то его потенциал равен сумме продолжительности работы i–j и потенциала события j:
Если из события i выходит более одной работы, то его потенциал приравнивают максимальной из сумм продолжительностей этих работ и потенциалов последующих событий:
В верхнем секторе события i указывают номер соответствующего последующего события j.
В правом секторе завершающего события
n ставят ноль,
,
в верхнем секторе – прочерк.
3. Определяют критические работы. Критический путь на сетевом графике выделяют, ориентируясь на номера в верхних секторах событий (начиная с исходного) или в нижних секторах (начиная с завершающего события).
4. Определяют резервы времени некритических работ. Их записывают в виде дроби рядом с величиной продолжительности соответствующей работы (в числителе – общий резерв, в знаменателе – частный резерв времени).
Для определения общего резерва времени работы i–j из длины критического пути вычитают раннее начало и продолжительность работы i–j, а также потенциал события j:
Частный резерв времени работы i – j определяют по формуле:
Для работ, входящих в завершающее событие, резервы времени определяются по формуле:
32. Временные оценки продолжительности выполнения работ и способы их определения.
Эффективность сетевых графиков в реализации проекта в значительной мере зависит от точности расчетов и адекватности проектных условий реальным. В свою очередь точность календарных графиков определяется достоверностью и точностью оценки времени выполнения отдельных работ.
В системе СПУ используют 2 подхода к оценке времени выполнения работ:
1) Для часто повторяющихся работ, имеющих твердую нормативную базу, для расчета продолжительности работ используют фактически статистические данные или действующую нормативную базу.
Такие сетевые графики называются детерминированными.
ti-j = Q/П = объем работ / продолжительность
ti-j = Т/Nр = трудоемкость / количество рабочих, занятых в ее выполнении.
В практике календарного планирования для определения продолжительности выполнения работ обычно используют действующую систему нормативов (ЕНИР, ВНИР, МНИР).
2) Если при разработке сетевой модели отсутствуют указанные в пункте 1 данных, то используют вероятностный подход для определения продолжительности работ. Такие графики называются вероятностными или стохастическими.
В таких графиках продолжительность работ зависит от взаимосочетания множества факторов и для ее определения используют метод экспертных оценок.
Подготовка временных оценок в этом случае включает:
Формирование группы экспертов (3-5 чел).
Определение оптимистической оценки времени работы ti-j, т.е. минимальное время выполнения работы при наиболее благоприятных обстоятельств в ходе реализации проекта.
Определение пессимистической оценки времени выполнения работы ti-j, Т.е. максимально время выполнения работы при самом неблагоприятном стечении обстоятельств в ходе реализации проекта.
Определение реалистической оценки времени работы ti-j, т.е. наиболее вероятное, с точки зрения эксперта, время выполнения работы при каких-то усредненных наиболее вероятных условиях реализации проекта.
В зависимости от принятого закона распределения вероятности, устанавливается расчетное значение выполнения работы.
Tр=(tmin+4tнв+tmax)/6
