水利水电施工搭接网络进度风险计算
更新时间:2011-10-12 10:49:49 来源: 作者: 浏览:197次 评论:0条
导读:水利水电工程施工进度控制中,经常用搭接施工网络来描述其进度。因此,研究水利水电工程施工进度风险,就需要探讨搭接施工网络风险的计算问题。施工进度风险是指实际工期超过规定或计划工期的概率。MC(Monte Carlo)方法被用于计算双代号网络或单代号网络施工进度风险..
水利水电工程施工进度控制中,经常用搭接施工网络来描述其进度。因此,研究水利水电工程施工进度风险,就需要探讨搭接施工网络风险的计算问题。施工进度风险是指实际工期超过规定或计划工期的概率。MC(Monte Carlo)方法被用于计算双代号网络或单代号网络施工进度风险[1,2],当然,根据搭接施工网络时间参数的计算公式[3],也可用MC方法计算搭接施工网络进度风险。MC方法存在计算大型施工网络计划风险所用时间长、计算施工网络时间参数较为复杂等的局限性[4]。许多学者在经典PERT(Program Evaluation and Review Technique)方法的基础上,探讨双代号网络计划的解析计算方法,并取得了一些成果[5,6],但这些成果并不适用于搭接施工网络。因此,本文拟对搭接施工网络进度风险计算作一探讨。
1、搭接施工网络风险计算模型
1.1 时距工序
引进时距工序后,只需将搭接网络中相邻工序的搭接关系处理为双代号或单代号网络中的衔接关系,即可得广义双代号或单代号网络进度计划。
1.2 搭接关系处理和广义双代号网络
工序I到工序J存在的各种搭接关系,如表1。该表中的t、t1和t2分别是各种搭接关系的时距。引进时距工序后,各种不同的搭接关系可转化为衔接关系,并可得到广义双代号网络图,如表1。
在广义双代号网络图中,包括常规施工工序、一般的虚工序和时距工序。常规施工工序既消耗时间,也消耗其他资源;一般的虚工序既不消耗时间,也不消耗其他资源;时距工序则仅消耗时间,但不消耗其他资源。当广义双代号网络中的常规施工工序和时距工序具有不确定性时,即为广义PERT网络。
2、广义PERT网络中时距工序持续时间分析
将搭接网络转换成广义PERT网络后,广义PERT网络中的时距工序和其它工序在属性上主要差别在于时距工序不消耗资源,在其他方面没有本质的区别。时距工序的持续时间在实际施工中可能会遇到确定型和不确定型两种情况。
表1 各种搭接关系处理
|
2.2 不确定型时距工序
时距是对相邻两施工工序的相互制约,当时距具有不确定性时,有时需要根据具体制约条件(施工工艺或施工组织的要求),对时间参数的计算规则作特殊的处理。
3、广义PERT网络计划进度风险计算
根据实际施工情况,对时距工序处理后,得广义PERT网络。此时其进度风险的计算完全和一般PERT网络相同,可用MC模拟仿真方法;对大型网络计划,可用修正PERT方法。
3.1 广义PERT网络进度风险的MC模拟仿真分析
3.2 广义PERT网络的简化解析计算
图1 PERT网络节点分类 |
TEj=TEi+tij, i | (1) |
(2) | |
(3) |
(1) 逆PERT网络图中箭线方向,搜索汇入节点j各条线路最邻近的分流节点。寻求PERT网络中分流节点的目的是为了在合成过程中消除相关线路对合成结果的影响。求得最邻近的分流节点后,可使分流线路不相关,以便直接使用概率的乘法公式。
(2) 计算第k条线路相对于最邻近的分流节点b到分析节点j的相对期望持续时间和相应的方差
(4) | |
(5) |
(4) 对主导线路的期望完成时间进行修正。设从分流节点b到节点j主导线路的相对持续时间的期望值为Tbj,相应的方差为,其分布曲线如图2中1#,则其按期望值完成的概率为0.5;而非主导线路按该期望值完成的概率为p。由于两条线路相互独立,因而,合成后的完成概6a87率为0.5p。设将在主导线路持续时间期望值Tbj的基础上,将其延长,延长之后其方差不变,而仅其持续时间延长了ΔT,并使图2中曲线2#在t=Tbj处的累计概率为0.5p,这种修正方法可称为当量概率法。此时,ΔT可用下式计算。
ΔT=Zσbj | (6) |
(7) |
图2 主导线路概率修正示意 | 图3 线路合成后改造的网络 |
若需要以活动为对象计算网络的时间参数,则可设在主导线路的节点j后存在一虚活动和增加一相应的节点j,如图3。虚活动的持续时间为ΔT,方差为0。而原节点j后的紧后活动为该虚活动的紧后活动,即节点j的紧后活动。经这样处理后,就可用CPM网络的方法计算其时间参数。
3.2.3 第三类节点的合成分析
图4 某水利工程3#机组施工网络进度计划 |
某大型水利工程,其3#机组施工网络进度计划为一搭接网络进度计划,如图4。其各施工工序的逻辑关系和持续时间的估计值见表2,要求分析其施工进度风险。本工程施工搭接网络进度计划的大部搭接关系主要是为考虑混凝土施工后的养护问题,且基本上是FTS搭接关系。养护时间的长短和养护条件又有一定的联系。因此,其时距工序持续时间就有一定的不确定性。对FTS搭接关系,采用表1中FTS所示方法处理。采用MC方法和本文提出的修正PERT方法进行计算,其计算结果见表3。
表2 某水利工程3#机组施工工序逻辑和持续时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
工序i-j | a/d | m/d | b/d | 紧前工序 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 8-11 8-13 9-10 10-11 11-12 12-14 13-14 14-15 15-16 15-17 15-18 16-19 17-21 18-22 18-23 19-20 20-25 21-24 22-23 23-25 24-26 25-26 26-27 | 0.7 18.0 2.5 2.5 2.5 8.0 0.8 1.5 6.5 3.5 3.5 0.7 8.0 2.5 7.0 2.5 6.0 6.0 2.0 3.0 2.5 3.0 13.0 6.0 6.0 0.7 6.5 2.5 6.0 3.5 0.7 | 1 20 3 3 3 10 1 2 7 5 5 1 10 3 7 3 6.0 7 2 4 3 4 15 7 7 1 7 3 7 5 1 | 1.3 22.0 3.5 3.5 3.5 12.5 1.3 2.5 7.5 6.5 6.5 1.3 12.0 3.5 7.0 3.5 6.0 8.0 2.0 5.0 3.5 5.0 17.0 8.0 8.0 1.3 7.5 3.5 8.0 6.5 1.3 | - 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 7-8 7-8 8-9 9-10 10-11,8-11 11-12 9-13 12-14,13-14 14-15 14-15 14-15 15-16 15-17 15-18 15-18 16-19 19-20 17-21 18-22 18-23,22-23 21-24 23-25 20-25,23-25 24-25 | 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS 时距工序FTS | |||||||||||||||||||||||
表3 施工搭接网络进度风险计算结果
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(1) 本文提出了搭接网络进度计划风险分析计算方法,是将工序间的搭接时距假定为一工序,即时距工序,然后转化为广义PERT网络,进而计算广义PERT网络的施工进度风险。(2) 时距工序的持续时间为时距,其不消耗其他资源。对于基本的搭接关系,时距工序的持续时间可为确定的,也可为不确定的;对于混合搭接关系,受到双重搭接关系的约束,其时距工序的持续时间可为确定的,也可为不确定的,这决定于施工工艺和施工组织的具体情况。在混合搭接关系中,当时距具有不确定性时,情况较为复杂,要根据具体要求,确定网络时间参数的计算方法。(3) 实例的计算结果表明,用MC方法和用本文提出的搭接网络处理方法及修正PERT方法计算广义PERT网络风险,其结果比较接近,因而修正PERT方法有较好的计算精度。
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