Оптимизация сетевых моделей

Четвертый этап — определение временных параметров работ. Исходные данные для расчета временных параметров работ (объемы работ, интенсивность процессов и т. д.) фиксируются в карточке—определителе линейных работ и ресурсов. Параметры работ в сетевой модели строительства линейной части можно записать в двух вариантах a — без дальнейшей оптимизации модели б — при последующей оптимизации сетевой модели (рис. 14).  [c.44]


Седьмой этап — корректировка и оптимизация сетевой модели, построение графиков движения ресурсов и нарастания объемов незавершенного строительного производства. Для того чтобы определить число работающих в какой-либо момент времени по сетевой модели, построенной в масштабе времени, достаточно просуммировать число рабочих, занятых на выполнении работ, пересекаемых вертикалью, в данный момент времени.  [c.45]

В настоящее время разработано несколько методов оптимизации сетевых моделей строительства промышленных объектов.  [c.47]

Простой перебор всех вариантов решения больших операционных моделей невозможен даже с применением современных быстродействующих ЭВМ. Необходимо сократить число рассматриваемых вариантов решения. Единственно возможный путь — рассматривать только целесообразные варианты решения сетевой модели, отбрасывая нецелесообразные варианты. Но прежде чем перейти непосредственно к процессу оптимизации сетевой модели, необходимо рассмотреть возможные базисные ее решения.  [c.51]


Несмотря на то что данный целенаправленный перебор вариантов решения сетевой модели исключает из рассмотрения значительное число нецелесообразных вариантов, оптимизации сетевых моделей большой размерности представляет собой трудоемкую работу и для ее выполнения требуется использование ЭВМ.  [c.53]

Описывается применение математических методов оптимизации сетевых моделей для определения численного и квалификационного состава рабочих бригад и минимальной продолжительности процесса строительства буровых при заданной численности вышкомонтажной бригады.  [c.2]

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ  [c.96]

Графа 10 я II заполняются при оптимизации сетевых моделей.  [c.18]

Если оптимизация сетевой модели ве предусматривается, то гр.12 я 13 заполняются по практическим соображениям.  [c.18]

Несмотря на то, что данный целенаправленный перебор вариантов решения сетевой модели исключает из рассмотрения значительное количество нецелесообразных вариантов, оптимизация сетевых моделей  [c.62]

Описание алгоритма оптимизации сетевых моделей по минимуму затрат на передислокацию строительно-монтажных подразделений по блокам рис. 41  [c.66]

Определение оптимальной интенсивности строительных процессов по сооружению линейной части нефтегазопроводов может осуществляться по методу, аналогичному предложенному в разделе 6. В качестве критерия оптимальности так же, как и при оптимизации сетевых моделей, может быть принят минимум затрат на передислокацию строительно-монтажных подразделений. По атому методу оптимизация матричной модели строительства линейной части трубопровода сводится к нахождению  [c.66]

Расчеты по оптимизации сетевой модели от базисного варианта I  [c.83]

Показатели оптимизации сетевой модели от базисного варианта I (по итерациям)  [c.89]


При оптимизации от базисного варианта I рассмотрено всего 10 вариантов решения сетевой модели и 0,58 всех возможных ее решений. При оптимизации от базисного варианта П рассмотрено 8 вариантов или 0,46 возможных решений сетевой модели. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности предлагаемого алгоритма оптимизации сетевых моделей.  [c.103]

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  [c.63]

Максимов А. С., Вишнякова О. 3. Оптимизация сетевых моделей строительства магистральных трубопроводов (в настоящем сборнике).  [c.67]

Наиболее известным методом оптимизации сетевых моделей строительства линейной части магистральных трубопроводов является перемещение отдельных работ в пределах частных и общих резервов времени [4).. Учитывая, что организация движения отдельных частных потоков (процессов) по строительству линейной части связана минимальными технологическими разрывами,. этот метод оптимизации довольно ограничен и не позволяет использовать все преимущества системы сетевого планирования и управления (СПУ).  [c.62]

Блок-схема нахождения рациональных темпов выполнения отдельных процессов и видов работ представлена в работе [10]. Одной из особенностей оптимизации сетевых моделей строительства линейной части трубопроводов является то, что интенсивность выполнения отдельных работ может быть постоянной величиной (Хц = 0).  [c.68]

По аналогии с оптимизацией сетевых моделей нахождение оптимального варианта организации строительства можно вести от двух исходных решений матричной модели первое — все работы выполняются при минимально возможном количестве исполнителей и, следовательно, минимальных затратах на передислокацию строительно-монтажных подразделений второе — все работы выполняются с максимально возможной интенсивностью работ и максимальными затратами на передислокацию.  [c.76]

Понятно, что эти ресурсы не могут накапливаться и должны использоваться непрерывно. Неиспользование их означает простой и приводит к невосполнимым потерям. Это является причиной того, что оптимизация сетевых моделей проводится именно по этой группе ресурсов.  [c.96]

Основные приемы оптимизации сетевых моделей по этим ресурсам сводятся к двум направлениям  [c.96]

Начнем с последнего, наиболее простого направления оптимизации сетевых моделей.  [c.96]

Экономико-математические методы и использование ЭВМ позволяет использовать более точные методы оптимизации сетевых моделей.  [c.99]

Существуют несколько методов строгой оптимизации сетевых моделей, большинство из них разработано для локально размещенных объектов. При сооружении объектов нефтяной и газовой промышленности, обычно разбросанных на большой территории, значительную долю занимают затраты на передислокацию строительно-монтажных организаций. Поэтому в качестве критерия оптимальности задачи выбора оптимального варианта сетевых моделей реализации инвестиционных проектов в нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности можно принять суммарные затраты на привлечение возобновляемых ресурсов. Под привлечением возобновляемых ресурсов может пониматься перемещение бригад и технологических звеньев к месту ра-  [c.99]

Рис. 32. Принципиальная блок-схема алгоритма от первого базисного варианта оптимизации сетевых моделей (при односменной организации всех работ) Рис. 32. <a href="/info/21083">Принципиальная блок-схема</a> алгоритма от первого базисного варианта оптимизации сетевых моделей (при односменной организации всех работ)
Оптимизация сетевых моделей по минимуму привлечения возобновляемых ресурсов.  [c.163]

Если программа или номенклатура работ (например, типов локомотивов или видов их ремонта) изменяется без привлечения дополнительных капитальных вложений, а это изменение является следствием специализации предприятия на выполнении ограниченной номенклатуры работ, то для определения наиболее рационального сочетания между численностью и сроками ремонта (изготовления) машин, оборудования и других технических средств могут быть использованы методы оптимизации сетевых моделей.  [c.136]

Кроме того, можно отметить, что задачи оптимизации сетевых моделей решаются по одному варианту технологической последовательности строительства, т. е. в них не учитывается возможность изменения технологии строительства, варьирования глубины совмещения процессов и т. д. В задачах выравнивания ресурсов и корректировках по времени сетевые модели вообще приводятся к детерминированной календарной форме и теряют свои примущества динамических моделей. В детерминированных сетевых моделях, даже в обобщенных сетевых моделях, записанных в терминах событий, трудно описать с достаточной простотой сущность поточно-организационных вероятностных строительных процессов, что не позволяет разрабатывать мероприятия по обеспечению надежности строительного производства. Из-за указанных недостатков сетевые модели не нашли достаточно широкого применения в практике строительства объектов транспорта нефти и газа.  [c.29]

Пример оптимизации сетевых операционных моделей приведен в приложении I. Распечатки текстоз программ расчета и оптимизации сетевых моделей на ЗШ приведены в приложениях 2 и 3.  [c.66]

По аналогии с оптимизацией сетевых моделей для решения этой. f iffurv., , тех  [c.67]

Наиболее распространенным методом моделирования сложного процесса строительства КС и НС являются сетевые графики. Учитывая большую рассредоточенность площадочных объектов вдоль трассы, в качестве критерия оптимизации сетевых моделей могут быть приняты затраты на передислокацию строительно-монтажных подразделений. Общая величина расходов на передислокацию включает в себя затраты на передислокацию трудовых ресурсов, затраты на перемещение механизмов и оборудования, сумму амортизационных отчислений на реновацию и платы за основные фонды [2]. В связи с освоением месторож-  [c.65]

Исходными Данными для оптимизации сетевой модели стрди- дрдьства.-КС и НС являются уточненная последовательность  [c.66]

Вот почему во многих западных странах логистику поставили на службу эффективности управления материальными потоками в экономике. Как и другие методы прикладной математики (исследование операций, математиче кая оптимизация, сетевые модели и т. д.), логистика постепенно стала переходить из военной области в сферу хозяйственной практики. Первоначально она оформилась как новый вид теории о реализации управления движением товарно-материальных ресурсов в сфере обращения, а затем и производства. Таким образом, возникшие в странах с рыночной экономикой еще накануне ив период экономического кризиса 1930-х годов идеи интеграции снабженческо-производственно-распределительных систем, в которых бы увязывались функции снабжения материалами и сырьем, производства продукции, ее хранения и распределения, трансформировались в самостоятельные направления- научных исследований и форму хозяйственной практики — логистику.  [c.12]

Анализ и оптимизация сетевой модели производятся традиционными методами (критический путь, резервы времени, перераспределение ресурсов)  [c.300]

Смотреть страницы где упоминается термин Оптимизация сетевых моделей

: [c.224]    [c.67]    [c.66]    [c.66]    [c.230]