Программа Построения Сетевых Графиков
Разработка сетевого графика типа ОСВоспользуемся исходными данными из таблицы А 4- 1 для построения сетевого графика типа ОС, соответствующего проекту создания бизнесцентра Колла. На основе этих данных первые 4 операции можно начертить так, как показано на рис. Операция А (1- 2) ( одобрение заявки) должна быть завершена до начала операций В(2- 4), С(2- 3)и D(2- 6). Здесь мы сталкиваемся с проблемой, общей для всех сетей типа ОС. Операции Е предшествуют операции В и С. Естественно, возникает желание начертить стрелки операций В и С от события 2 сразу к событию 4, которое является началом для операции Е.
Программа имеет приличную справку, включая раздел об общих понятиях сетевого планирования и управления, правилах построения сетевого графика. Art Blos Бла - бла - бла, построение сетевых графиков я прекрасно понимаю, и специально для тебя повторюсь программа не рабочая, отсутствуют поля ввода расчетных значений. И, кстати, любой адекватный разработчик. В программе рисуется сетевая модель. Переписано на C#, скорость работы увеличена в несколько раз. Программа умеет проводить построение графика работ и его оптимизацию. Программа расчета и построения сетевых графиков то ли от Borghiz, то ли от Александра Пушкина. Действительно, считает графики, строит и выводит их в BMP. Предусматривает запись и открытие данных в собственном формате.
Однако в результате операции В и С обе будут иметь одинаковые номера (2- 4). В подобных случаях, когда две или несколько операций параллельны и имеют одни и те же блоки начала и окончания, вводится фиктивная операция, с тем чтобы обеспечить каждой операции ее собственный идентификационный номер. Фиктивная операция изображается в виде пунктирной линии со стрелкой с продолжительностью 0. Таблица А 4- 1. РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС- ЦЕНТРА КОЛЛАОперация.
Расчет сетевого графика - программа предназначена для обучения методам сетевого планирования и управления (СПУ). Возможности программы: -построение сетевого графика Работ; -построение сетевого графика Событий. Воспользуемся исходными данными из таблицы А 4-1 для построения сетевого графика типа ОС, соответствующего проекту создания бизнесцентра.
Другим распространенным приемом при построении сетевых графиков Первоначальный метод построения сетевых графиков ОУ впоследствии был. Если ваша программа позволяет рассчитывать временные параметры.
Описание. Предшествующая. Время. операции. АОдобрение заявки. Нет. 5ВПланы создания. А1. 5САнализ трафика.
А1. 0DПроверка наличия сервиса. А5 ,ЕОтчет персонала. В, С1. 5FОдобрение комиссии. В, С, D1. 0GОжидание строительства. F1. 70. НВключение в работу. Е, G3. 5Рис. Часть сетевого графика проекта создания бизнес- центра Колла. Фиктивную иперацию можно поставить перед или после операций В или С, как показано на рис.
А4- 4. Е мы поместили ее после операции С, обозначив ее X или 3- 4. Операция F на рйс. А 4- 4. Е указывает на другую проблему сетевого графика, связанную с тем, что имеет место определенная зависимость междуоперациями, но соединять эти операции неудобно.
В этом случае можно использовать фиктивную операцию для поддержания логической зависимости в сети. Операции F предшествуют операции В, С и D. Фиктивная операция Y (4- 5) необходима, так как операция В предшествует операциям Е и F. Фиктивная операция поддерживает yiui rii. Фиктивную операцию 3- 5 можно убрать, поскольку она является лишней; ее устранение не изменит предполагаемых отношений — конечное событие 4 предшествует операции F. Обычно первый вариант сетевого графика содержит много фиктивных операций.
После проведения прямого и обратного анализа можно будет устранить некоторые фиктивные операции, которые были введены ради поддержания логики проекта. Однако, когда несколько параллельных операций имеют одни и те же начальные и конечные события, без фиктивных операций не обойтись. А 4- 5 приводится полный сетевой график проекта создания бизнес- центра Колла. На этой простой схеме ни одна операция не пересекается с другой, что случается весьма редко.
Помните, что длина и наклон стрелок произвольны. Продолжительность операций указана под стрелками, ближе к середине. Выполните все упражнения на построение сетевых графиков типа ОС, прежде чем перейдете к следующему разделу. Прямой анализ — Определение ранних временных параметров. Здесь используется та же самая концепция выполнения прямого анализа временных параметров, что и в случае с сетевыми графиками типа ОУ. Основное отличие заключается в распознавании и использовании событий для установления раннего и позднего времени начала и окончания операций. А4- 6 показан весь проект создания бизнес- центра Колла с указанием продолжительности всех операций и временем их раннего начала и окончания.
Также около каждого события изображен блок, который позволяет регистрировать временные параметры события и резерв времени. На практике этот блок иногда называют «Т- блоком», поскольку он напоминает букву Т. Существует множество вариаций Т- блока на практике, но они все используют базовый формат Т. Прямой анализ начинается с первой операции и проходит через весь сетевой график. Как и раньше, вы прибавляете время выполнения операций по ходу продвижения. Когда вы доходите до события слияния, вы выбираете из всех операций, сходящихся в это событие, самое по- Рис.
Прямой анализ сетевого графика проекта создания бизнес- центра Колла. EF). Давайте рассмотрим рис. Событие 1 — событие начала выполнения проекта; следовательно, самое раннее время, когда это событие может произойти, — время = 0.
Это раннее время события 1 указано в нижнем левом углу блока описания события. Раннее время наступления события является также ранним временем начала (ES) любой операции, исходящей из этого события. Поэтому 0 в блоке события 1 является ранним временем начала для операции А. Ранним окончания для операции А является 5 рабочих дней (ES + Dur = EF или 0 + 5 = 5). EF операции указан на стрелке. Самое раннее, когда может наступить событие 2, — это в момент окончания выполнения операции А, т.
Т события 2. И опять заметьте, что ранее время начала события является также ES для любой операции, исходящей из него. Следовательно, ES для операций В, С и D равно 5 рабочих дней. EF для операции В — 2. ES + Dur=EF), для операции С — 1.
D — 1. 0. ES для фиктивной операции (3—4) будет 1. EF будет 1. 5 (1.
Хотя фиктивная операция имеет продолжительность 0, она должна быть включена в вычисления как в ходе прямого, так и обратного анализа. Теперь мы должны определить раннее время начала событий 4 и 5.
Оба события являются событиями слияния и требуют выбора операций, сходящихся в эти события. В событие 4 сходятся операции В и X, фиктивная операция (3—4). Самое позднее из ранних времен окончания выполнения EF из этих двух операций (2. Точно так же событие 5 контролируется операциями D и Y. Так как операция Y имеет самое позднее время раннего окончания (2. D), она и устанавливает раннее время наступления события 5 и начала one- . F. Время накапливается, до тех пор пока не произойдет слияния с событием 7 (рис.
А 4- 6). EF для операций Е и G — 3. Таким образом, событие 7 — раннее время его наступления и операция Н — раннее время начала выполнения равны 2.
Для раннего окончания проекта требуется 2. Предположим, мы принимаем эту предварительную продолжительность проекта — 2. LF для события 8 становится 2.
Обратный анализ — определение поздних временных параметров. Процедура обратного анализа схожа с аналогичной процедурой в случае сетевого графика типа ОУ. Вы начинаете с последнего события проекта и на каждом шаге вычитаете продолжительность операций (LF — Dur = LS), пока не достигнете какого- либо события дробления.
Когда это произойдет, вы выбираете самое раннее из всех поздних времен начала LS по всем операциям, исходящим из этого события дробления. Эта цифра дает вам самое позднее время наступления данного события. Давайте проведем обратный анализ для сетевого графика проекта создания бизнес- центра Колла.
На рис. А 4- 7 показано позднее время наступления событий и начала выполнения операций. Позднее время начала выполнения операции Н — 2. LF—Dur = LS или 2. Это время можно увидеть в начале соответствующей стрелки. Так как событие 7 не является событием дробления, позднее время начала операции Н становится поздним временем наступления события 7.
Эта процедура повторяется до тех пор, пока мы не достигнем события 4, которое является событием дробления. LS для операции Е — 1. Y — 2. 0. Самое раннее время из всех поздних начал, исходящих из события 4 операций, равно 2. Следующее событие дробления — событие 2 Здесь LS для операций В, С и D — 5, 1. Позднее время нас гупления события 2,которое равно 5 рабочих дней, контролируется операцией В. Позднее время наступления события является одновременно и поздним временем окончания LF операций, для которых это событие является конечным.
Например, позднее время для события 7 — 2. Е и G должны закончиться не позднее, чем на 2. Когда обратный анализ завершен, можно легко определить резервы времени выполнения операций и критический путь. А 4- 8 представлена законченная сеть.
Событие простоя внесено в блок события выше Т. Простой операции — это разница между LS и ES или LF и EF. Например, резерв времени для операции Е — 1.
LS—ES (1. 85. 20 = 1. LF—EF (2. 00 — 3.
Какова величина резерва времени для операций В, С и D? Ответ — 0 рабочих дней (5 — 5=0 или 2. Критическии путь — А, В, Y, F, G, Н. Сравните графики на рис. Jj-Connect 5100Wide Прошивка здесь.