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工程项目管理第11讲概要
;第三节 网络计划—单代号搭接网络;一、工程活动的逻辑关系分析几种形式的逻辑关系 :;;2. STS,即开始——开始(START TO START)关系;3. FTF,即结束——结束(FINISH TO FINISH)关系;4. STF即开始——结束(START TO FINISH)关系 ;二、单代号搭接网络的绘制1.基本形式 ;2.单代号搭接网络的基本要求 ;3.单代号网络的优点;三、网络的时间参数;四、网络分析方法(实例分析);作网络图(见图8-31) ;;(一)最早时间计算 ;2. 其他活动的最早时间计算(从前向后传递); B:A、B为FTS关系,则
ESB=EFA十FTSAB=4十0=4,
EFB=ESB十DB=4十10=14。;对于F:
F有两个紧前活动,则ESF必有两个计算结果。
由 B-F关系定义得:
ESF1=EFB十FTS BF=14十2=16,
EFF1=ES F1十DF=16十2=18
由C-F关系定义得:
ESF2=EFc十0=10十0=10
EFF2=ES F2十DF=10十2=12
这时取最大值,即:ESF=max{ES F1,ES F2 }= max{16,10}=16,同时得EF F=16十2=18。 ;对于G:同样G有两个紧前活动C和D。
由C-G关系定义:
ESG1=ESC十STSCG=4十2=6,
EFG1=ESG1十DG=6十10=16
由D-G关系定义:
ESG2=EFD十FTSDG=14十0=14,
EFG2=ESG2十DG=14十10=24
取最大值,则ESG=14,EFG=24。 ;H有两个紧前活动,则:
H:ESH=max{EFF十FTSFH,EFG十 FTSGH}
=max{18,24}=24,则EFH=ESH +DH =30;;(二)总工期(TD)的确定 ;(三)最迟时间(LS、LF)的计算 ;2. 其他活动的最迟时间计算(从后向前传递); G:它有两个紧后活动,则必有两对LS和LF。
计算规则是,当一个活动有几个紧后活动时,
最迟时间计算取其中的最小值。 则有:LFG=min{LSH-FTSGH,LSI-FTSGI}=min{24,24}=24
则:LSG=LFG-DG=24-10=14 ; D:D和G为FTS关系,则有:
LFD=LSG-FTSDG=14-0=14
LSD=LFD-DD=14-10=4
;B:B后仅有 F,则
LFB=LSF-FTSBF=22-2=20,
LSB=LFB-DB=20-10=10
;(四)总时差(TF)计算 ;(五)自由时差(FF)计算 ;其他活动的自由时间计算(从后向前传递);;工程活动;第四节 网络计划———双代号网络;一、基本形式
它以箭杆作为工程活动,箭杆两端用编上号码的圆圈连接 (见图8—16)。杆上表示工作名称,杆下表示持续时间。
;二、活动之间的逻辑关系表达 常见的多个活动之间的逻辑关系表达形式为: ;;(3)C活动的紧前活动是A和B;D活动的紧前活动是A,则可见图8-19。
;三、双代号网络的绘制方法 ;则可作图 :;四、双代号网络的绘制要求;五、网络分析的几个问题
(一)关键活动、关键线路和非关键活动
关键活动:总时差为0的活动;
关键线路:由关键活动连成的线路;
总工期由关键线路决定,则要压缩工期必须着眼于关键线路上的活动,要保障工期必须保障关键线路。
非关键活动的持续时间可以延长,开始时间可以推迟(在不影响总工期或其他活动的情况下),则有一定的机动余地;
为了保障关键线路可以将资源由非关键线路向关键线路集中;
在资源紧缺的情况下,可以利用非关键活动的平移调整资源的使用高峰。;(二)工期计划中的时间限定问题
实际工程问题:先有时间目标(限定)再作详细的计划我国的工程在前期就由高层确定最终工期,而且有政治意义。
在国际上,96%以上的项目有工期的限定。可能有:总工期限定,关键事件(里程碑事件)的时间限定。
处理:在网络中限定某些活动的最迟开始或结束时间。
影响:
时间宽余,则在网络分析中没有关键线路,都有时差;
计划时间突破限制,网络中出现负时差。出现负时差,则必须进行调整。;练习;ESA=0; EFA=0+2=2;
向前计算最早时间
ESB=EFA+FTSAB=2;EFB=ESB+DB=2+12=14;
ESC=EFA+FTSAC=2;EFC=ESC+DC=2+6
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