第二章施工过程组织原理演示文稿.ppt
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第二章施工过程组织原理演示文稿
第一页,共三十六页。
优选第二章施工过程组织原理
第二页,共三十六页。
§2-2 施工过程的空间组织和时间组织
※2 三道工序,多项任务的施工顺序安排:
三道工序,多项任务的施工顺序安排仍使用约翰逊—贝尔曼法则,因此需将三道工序合并为两道工序。
为了保证原来作业时间长的工序合并后仍保持长的时间,需要限制工序合并的条件。
第三页,共三十六页。
工序合并条件
条件(1):第一道工序最小的施工周期t(iA)min大于或等于第二道工序的最大施工周期t(iB)max 。
即t(iA)min≥t(iB)max 。
条件(2):第三道工序最小的施工周期t(iC)min大于或等于第二道工序的最大施工周期t(iB)max 即t(iC)min≥t(iB)max 。
符合上述条件之一的工程项目,可按下法计算。下面以一工程项目为例,介绍三道工序,多项任务的施工顺序排序方法。
第四页,共三十六页。
例
现有一工程项目,包括5个施工任务,每个任务有3道工序,每道工序的工作时间如下表所示,确定项目的最优施工顺序顺序及总工期。
任务
工序
1#
2#
3#
4#
5#
A
4
2
8
10
5
B
5
2
3
3
4
C
5
6
9
9
7
第五页,共三十六页。
解:
1 首先验证是否符合条件(1)或条件(2)
① tiAm in=t2A=2 tiBm a x=t1B=5 tiAm in=t2A=2 ≯ tiBm a X=t1B=5 条件(1)不成立。
② tiCm in=t1C=5= tiBm a x=t1B=5 条件(2)成立。
第六页,共三十六页。
2 工序合并:
① 将第一道工序和第二道工序上各项任务的施工周期依次加在一起。
A+B 9 4 11 13 9
② 将第三道工序和第二道工序上各项任务的施工周期依次加在一起。
B+C 10 8 12 12 11
③ 将第①、②步得到的周期序列看作两道工序的施工周期。
先行工序 A+B 9 4 11 13 9
后续工序 B+C 10 8 12 12 11
④ 按两道工序多项任务的计算方法求出最优施工顺序。
第七页,共三十六页。
工序合并表
任务
工序
1#
2#
3#
4#
5#
A
4
2
8
10
5
B
5
2
3
3
4
C
5
6
9
9
7
A+B
9
4
11
13
9
B+C
10
8
12
12
11
第八页,共三十六页。
3 运用约翰逊—贝尔曼法则,进行最优排序
① 在ti(A+B)和ti(B+C)中找出最小值,先行工序排在最前,后续工序排在最后施工。
t2(A+B)=4= ti(A+B)min 先行工序,2#任务第一施工。
② t1(A+B)= t5(A+B)=9= tmin 都为先行工序,查其后续工序t1(B+C)=10,t5(B+C)=11,t1(B+C)=10<t5(B+C)=11,1#任务排在5#任务后面,5#任务第二,1#任务第三。
③ t3(A+B)=11= tmin 为先行工序,3#任务第四施工,4#任务第五施工。
最优施工顺序为:2# 5# 1# 3# 4#
第九页,共三十六页。
4 绘制施工进度图,确定总工期。
注意:第二道工序要在第一道工序完的基础上才能开始;第三道工序要在第二道工序完的基础上才能开始。
工序
进
度
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
A
2#
5#
1#
3#
4#
B
2#
5#
1#
3#
4#
C
2#
5#
1#
3#
4#
第十页,共三十六页。
第一页,共三十六页。
优选第二章施工过程组织原理
第二页,共三十六页。
§2-2 施工过程的空间组织和时间组织
※2 三道工序,多项任务的施工顺序安排:
三道工序,多项任务的施工顺序安排仍使用约翰逊—贝尔曼法则,因此需将三道工序合并为两道工序。
为了保证原来作业时间长的工序合并后仍保持长的时间,需要限制工序合并的条件。
第三页,共三十六页。
工序合并条件
条件(1):第一道工序最小的施工周期t(iA)min大于或等于第二道工序的最大施工周期t(iB)max 。
即t(iA)min≥t(iB)max 。
条件(2):第三道工序最小的施工周期t(iC)min大于或等于第二道工序的最大施工周期t(iB)max 即t(iC)min≥t(iB)max 。
符合上述条件之一的工程项目,可按下法计算。下面以一工程项目为例,介绍三道工序,多项任务的施工顺序排序方法。
第四页,共三十六页。
例
现有一工程项目,包括5个施工任务,每个任务有3道工序,每道工序的工作时间如下表所示,确定项目的最优施工顺序顺序及总工期。
任务
工序
1#
2#
3#
4#
5#
A
4
2
8
10
5
B
5
2
3
3
4
C
5
6
9
9
7
第五页,共三十六页。
解:
1 首先验证是否符合条件(1)或条件(2)
① tiAm in=t2A=2 tiBm a x=t1B=5 tiAm in=t2A=2 ≯ tiBm a X=t1B=5 条件(1)不成立。
② tiCm in=t1C=5= tiBm a x=t1B=5 条件(2)成立。
第六页,共三十六页。
2 工序合并:
① 将第一道工序和第二道工序上各项任务的施工周期依次加在一起。
A+B 9 4 11 13 9
② 将第三道工序和第二道工序上各项任务的施工周期依次加在一起。
B+C 10 8 12 12 11
③ 将第①、②步得到的周期序列看作两道工序的施工周期。
先行工序 A+B 9 4 11 13 9
后续工序 B+C 10 8 12 12 11
④ 按两道工序多项任务的计算方法求出最优施工顺序。
第七页,共三十六页。
工序合并表
任务
工序
1#
2#
3#
4#
5#
A
4
2
8
10
5
B
5
2
3
3
4
C
5
6
9
9
7
A+B
9
4
11
13
9
B+C
10
8
12
12
11
第八页,共三十六页。
3 运用约翰逊—贝尔曼法则,进行最优排序
① 在ti(A+B)和ti(B+C)中找出最小值,先行工序排在最前,后续工序排在最后施工。
t2(A+B)=4= ti(A+B)min 先行工序,2#任务第一施工。
② t1(A+B)= t5(A+B)=9= tmin 都为先行工序,查其后续工序t1(B+C)=10,t5(B+C)=11,t1(B+C)=10<t5(B+C)=11,1#任务排在5#任务后面,5#任务第二,1#任务第三。
③ t3(A+B)=11= tmin 为先行工序,3#任务第四施工,4#任务第五施工。
最优施工顺序为:2# 5# 1# 3# 4#
第九页,共三十六页。
4 绘制施工进度图,确定总工期。
注意:第二道工序要在第一道工序完的基础上才能开始;第三道工序要在第二道工序完的基础上才能开始。
工序
进
度
2
4
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12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
A
2#
5#
1#
3#
4#
B
2#
5#
1#
3#
4#
C
2#
5#
1#
3#
4#
第十页,共三十六页。
第二章施工过程组织原理演示文稿