篇一 :工程网络计划技术

网络计划技术是一种科学的计划管理方法。它是随着现代科学技术和工业生产的发展而产生的。20世纪50年代,为了适应科学研究和新的生产组织管理的需要,国外陆续出现了一些计划管理的新方法。

1956年,美国杜邦化学公司的工程技术人员和数学家共同开发了关键线路法(Critical Path Method,简称CPM)。它首次运用于化工厂的建造和设备维修,大大缩短了工作时间,节约了费用。1958年,美国海军军械局针对舰载洲际导弹项目研究,开发了计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique,简称PERT)。该项目运用网络方法,将研制导弹过程中各种合同进行综合权衡,有效地协调了成百上千个承包商的关系,而且提前完成了任务,并在成本控制上取得了显著的效果。20世纪60年代初期,网络计划技术在美国得到了推广,一切新建工程全面采用这种计划管理新方法,并开始将该方法引入日本和西欧其他国家。目前,它已广泛的应用于世界各国的工业、国防、建筑、运输和科研等领域,已成为发达国家盛行的一种现代生产管理的科学方法。

近年来,由于电子计算机技术的飞速发展,边缘学科的相互渗透,网络计划技术同决策论、排队论、控制论、仿真技术相结合,应用领域不断拓宽,又相继产生了许多诸如搭接网络技术(PDN)、决策网络技术(DN)、图示评审技术(GERT)、风险评审技术(VERT)等一大批现代计划管理方法,广泛应用于工业、农业、建筑业、国防和科学研究领域。随着计算机的应用和普及,还开发了许多网络计划技术的计算和优化软件。

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篇二 :第三章 施工网络计划

§3-1  工程网络计划

一、工程网络计划简介:网络 络计划技术

1、关键线路法。也称CPM法(Critical Path Method)。

这种新的计划管理方法于20世纪50年代由美国杜邦公司等部门研究发表。关键线路法用网络图表示各项工作之间的相互关系,并通过数学方法在一定约束条件(工期、成本、资源)下获得最佳计划安排,找出控制工期的关键线路,以便达到缩短工期、提高工效、降低成本的目的。此法对计划内每项具体工作的持续时间只估算一个确定的时间值,亦即采用单一时间估计法;且多用于建筑施工和大修工程的计划安排。                                          

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篇三 :4工程网络计划的类型和应用

2Z103032掌握工程网络计划的类型和应用 
  国际上,工程网络计划有许多名称,如CPM、PERT、CPA、MPM等。工程网络计划的类型有如下几种不同的划分方法。 
  1.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为: 
  (1)肯定型问题的网络计划; 
  (2)非肯定问题的网络计划; 
  (3)随机网络计划等。 
  2.工程网络计划按工作和事件在网络图中的表示方法划分为: 
  (1)事件网络; 
  (2)工作网络。 
  3.工程网络计划按计划平面的个数划分为: 
  (1)单平面网络计划; 
  (2)多平面网络计划。 
  美国较多使用双代号网络计划,欧洲则较多使用单代号搭接网络计划。 
  我国《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99)推荐常用的工程网络计划类型包括: 
  1.双代号网络计划; 
  2.单代号网络计划; 
  3.双代号时标网络计划; 
  4.单代号搭接网络计划。


  在双代号网络图中,任意一条实箭线都要占用时间、消耗资源。 
  在双代号网络图中,为了正确地表述图中工作之间的逻辑关系,往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,故它们既不占用时间,也不消耗资源,一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。 
  2.节点(又称结点、事件) 
  节点是网络图中箭线之间的连接点。在时间上节点表示指向某节点的工作全部完成后该节点后面的工作才能开始的瞬间,它反映前后工作的交接点。网络图中有三个类型的节点。 
  (1)起点节点: 
  即网络图的第一个节点,它只有外向箭线,一般表示一项任务或一个项目的开始。 
  (2)终点节点: 
  即网络图的最后一个节点,它只有内向箭线,一般表示一项任务或一个项目的完成。 
  (3)中间节点: 
  即网络图中既有内向箭线,又有外向箭线的节点。 
  双代号网络图中,节点应用圆圈表示,并在圆圈内编号。一项工作应当只有惟一的一条箭线和相应的一对节点,且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号,即i<j。网络图节点的编号顺序应从小到大,可不连续,但不允许重复。 
  3.线路 
  网络图中从起始节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点,最后达到终点节点的通路称为线路。在一个网络图中可能有很多条线路,线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度,即线路所需要的时间。一般网络图有多条线路,可依次用该线路上的节点代号来记述,例如网络图2Z2030321中的线路有①—②—③—⑤—⑥、①—②—④—⑤—⑥、①—②—③一④—⑤一⑥。 
  在各条线路中,有一条或几条线路的总时间最长,称为关键路线,一般用双线或粗线标注。其他线路长度均小于关键线路,称为非关键线路。  
  4.逻辑关系 
  网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系,它包括工艺关系和组织关系,在网络中均应表现为工作之间的先后顺序。 
  (1)工艺关系: 
  生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序叫工艺关系。  
  (2)组织关系: 
  工作之间由于组织安排需要或资源(人力、材料、机械设备和资金等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。 
  网络图必须正确地表达整个工程或任务的工艺流程和各工作开展的先后顺序及它们之间相互依赖、相互制约的逻辑关系。因此,绘制网络图时必须遵循一定的基本规则和要求。 
  (二)双代号网络计划的绘图规则 
  1.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系。  
  2.双代号网络图中,严禁出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图中的某一个节点出发,顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。 
  3.双代号网络图中,在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线。 
  4.双代号网络图中,严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。 
  5.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时,为使图形简洁,可使用母线法绘制(但应满足一项工作用一条箭线和相应的一对节点表示),如图2Z203032-4所示。 
  6.绘制网络图时,箭线不宜交叉 
  7.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(多目标网络计划除外),而其他所有节点均应是中间节点。 
  8.双代号网络图应条理清楚,布局合理。例如,网络图中的工作箭线不宜画成任意方向或曲线形状,尽可能用水平线或斜线;关键线路、关键工作安排在图面中心位置,其他工作分散在两边;避免倒回箭头等。

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篇四 :施工网络计划图

(一)    施工进度网络图

表1.3防腐施工横道图:                               施工时间:计划20##年4月1日开工, 20##年6月29日竣工

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篇五 :网络计划的优化

第三章第五节网络计划的优化 来源:考试大 【考试大:助你将考试一网打尽】 2006/12/12网络计划的优化是指在一定约束条件下,按既定目标对网络计划进行不断改进, 以寻求满意方案的过程。 网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定,包括工期目标、费用目标和资源 目标。根据优化目标的不同,网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。 一、工期优化 所谓工期优化,是指网络计划的计算工期不满足要求工期时,通过压缩关键工作的持续 时间以满足要求工期目标的过程。 (一)工期优化方法 网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下, 通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在工期优化过程中,按照经济合理的原则, 不能将关键工作压缩成非关键工作。此外,当工期优化过程中出现多条关键线路时,必须将 各条关键线路的总持续时间压缩相同数值;否则,不能有效地缩短工期。 网络计划的工期优化可按下列步骤进行: (1)确定初始网络计划的计算工期和关键线路。 (2)按要求工期计算应缩短的时间△T: △T=Tc-Tr (3—44) 式中 Tc——网络计划的计算工期; Tr——要求工期。 (3)选择应缩短持续时间的关键工作。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素: ①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作; ②有充足备用资源的工作; ③缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。 (4)将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短,并重新确定计算工期和关键线路。若被压 缩的工作变成非关键工作,则应延长其持续时间,使之仍为关键工作。 (5)当计算工期仍超过要求工期时,则重复上述(2)~(4),直至计算工期满足要求工期或计算 工期已不能再缩短为止。 (6)当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而寻求不到继续缩短工期的方案, 但网络计划的计算工期仍不能满足要求工期时, 应对网络计划的原技术方案、 组织方案进行 调整,或对要求工期重新审定。 注意:一般情况下,双代号网络计划图中箭线下方括号外数字为工作的正常持续时间, 括号 内数字为最短持续时间;箭线上方括号内数字为优选系数,该系数综合考虑质量、安全和费 用增加情况而确定。选择关键工作压缩其持续时间时,应选择优选系数最小的关键工作。若 需要同时压缩多个关键工作的持续时间时,则它们的优选系数之和(组合优选系数)最小者应 优先作为压缩对象。 二、费用优化 费用优化又称工期成本优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻 求最低成本的计划安排的过程。 (一)费用和时间的关系 在建设工程施工过程中,完成一项工作通常可以采用多种施工方法和组织方法,而不同

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篇六 :施工进度网络计划及控制措施

施工进度网络计划及控制措施

一、目标工期:

根据协议精神,在打第一根工程桩开始计算 日内完成工程任务。具体安排及装饰工程穿插时间,详见进度计划网络图。

二、确保工期的技术措施

1、强化项目管理

必须将所有参与本工程施工的各专业力量拧为一团,完全控制在项目部的统一部置之下,方可按计划完成本工程的进度施工任务。

(1)实行以项目经理为首的施工调度中心,调度的主要任务是:

①掌握控制施工进度,及时进行人力、物力的平衡调度,保证施工按计划正常进行。

②及时同有关分包单位互通往处掌握施工动态协调内部各专业工种之间的工作,注意后续工序的准备,布置工序之间的交接,有时解决施工中的各类问题。

③及时了解材料、设备供应动态,对缺口物资要做到心中有数,使总进度计划顺利实施。

(2)项目班子落实岗位责任制,建立各工种专人负责制,形成既有分工又有协作的有机管理网络,对工程进度、产品质量、生产安全进行全过程控制。

(3)施工作业分区管理。通过作业分区来缩小工程规模,通过作业区内的短程流水来科学部署劳动力和工程进度。

(4)精心、可行地编制施工组织设计,加强技术交底和检查制度,杜绝工程返工。

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篇八 :论网络计划在建设工程项目管理中的应用1

论网络计划在建设工程项目管理中的应用

   

【摘要】: 网络计划技术是20 世纪50 年代中期发展起来的一种科学的计划管理技术,它可以帮助人们分析工作活动规律,提示任务内在矛盾的科学方法。本文主要介绍网络计划的基本原理,网络计划技术的发展情况以及网络计划技术在国内外建筑工程项目中的应用情况。通过时工程项目与一般工业工程项目特点的比较,分析网络计划技术在工程项目管理中存在的问题,并分析造成网络计划很难在工程项目管理中普及应用的主要原因,在此基础上结合个人实习经历提出关于如何提高网络计划在施工企业应用率的一些建议。

【关键词】:网络计划,工程项目管理,推广使用对策

【正文】

一、前言

    我国建筑业近年来实行了多项改革,推动了行业的发展,但是存在的问题仍相当严重,如建筑产品质量低下,生产效率不高,管理水平滞后等。中国人世以后使得国际间的交流合作日益增多,如何借鉴工业发达国家工程项目管理的成功经验,使我国建筑业管理逐渐适应当前国际建筑市场的一体化发展的要求,已成为当务之急。

二、网络计划技术的基本内容

1、网络计划技术的重要组成部分

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