Сетевая модель расчет сетевой модели

6.2. Расчет сетевых моделей

Исходные данные для расчета сетевой модели. Наиболее важным параметром является время выполнения работы, поскольку с ним взаимосвязаны такие характеристики как объемы и способы работ, денежные и трудовые затраты, расход материалов и др. В СПУ рекомендуется оценку продолжительности операций поручить исполнителю, при этом без взаимосвязи с общими сроками по программе. Каждая работа может быть оценена с различной степенью уверенности. При этом продолжительность работы рассматривается как случайная величина, зависящая от большого числа факторов и представляющая собой ассиметричную функцию распределения (чаще всего в виде бетта-распределения).

Надо помнить, что оценки — не календарные сроки выполнения работ.

Расчетные параметры сетевой модели. Расчетные параметры сети повышают качество принимаемых решений при планировании и управлении реальными процессами.

Расчетные параметры можно отнести либо к событию, либо к работе.

Параметры, характеризующие работы, такие как ранний срок начала работы, ранний срок окончания работы, поздний срок начала работы, поздний срок окончания работы и полный, свободный первый частный, второй частный резервы времени на работе

К параметрам, характеризующим события, относятся следующие.

— ранний срок свершения события Тр(m);

— поздний срок свершения события Тn(m);

— резерв времени свершения события R(m).

Тр (m) – определяется продолжительностью самого длинного пути ведущего от исходного события в данное. Для его нахождения необходимо ко всем ранним срокам свершения предшествующих событий, начиная с исходного, прибавить соответствующие продолжительности работ и из полученных сумм взять наибольшую. При этом для исходного события ранний срок его свершения равен нулю, т.е. Тр(m) = 0.

Ранний срок свершения завершающего события Тр(N) определяется продолжительностью выполнения всего проекта. Путь от исходного события до завершающего, определяющий Тр(N), называется критическим путем. Их может быть несколько. Может быть и так, что удлинение некритического пути изменит ситуацию и критический путь пройдет по-иному. Укорачивание критического пути может привести к тому же. Удлинение критического пути сдерживает все работы и увеличивает продолжительность реализации всего проекта.

Тn(m) – определяется как разность между продолжительностью критического пути и продолжительностью самого длинного пути, ведущего от данного события в завершающее.

Для расчета Тn(m) необходимо из всех поздних сроков свершения последующих событий вычесть соответствующие продолжительности работ и из полученных разностей взять наименьшую. Расчет поздних сроков свершения событий начинается последовательно от завершающего события, для которого поздний срок его свершения принимается равным раннему сроку завершающего события, т.е.Тn(N) = Тр (N).

Поздний срок исходного события должен быть равным раннему сроку, т.е. иметь нулевое значение, что является одним из средств проверки правильности расчета сети. Резерв времени свершения события R(m) — это запас времени межу ранним и поздним сроком свершения данного события. Для каждого события R(m) определяется как разность между поздним сроком свершения и ранним сроком его свершения:

R(m) = Тn(m) – Тр(m).

Если при расчете приняли, что срок свершения завершающего события равен раннему сроку его свершения, то резерв времени завершающего события будет равен нулю, т.е. R(I) = 0. Более того, для всех событий лежащих на критическом пути резерв времени по событию равен нулю. Для остальных событий сети их резерв будет иметь положительную величину. Данное положение может быть использовано при организации работ по проекту, т.к. увеличение продолжительности работ при положительном значении резерва по событию не скажется на положении критического пути. И наоборот, увеличение продолжительности работ свыше положительного резерва времени по событию может изменить направление критического пути.

Читайте также:  Модели сетевого взаимодействия школы

Расчет сетевой модели на графе. В методе расчета непосредственно на сети кружки событий делаются несколько большими с таким расчетом, чтобы в их секторах можно было вписать цифровые данные. Рис.7.1.

Рис. 6.1. Параметры сетевой модели, используемые при расчете сети на графе

Рис. 6.2. Сетевая модель с результатами расчета на графе

Расчет параметров сети осуществляется в следующем порядке.(Рис.7.2.)

1. Расчет раннего срока свершения событий в сети. Он осуществляется в направлении от исходного события в завершающее событие, переходя последовательно от одного события к другому. При этом ранний срок свершения исходного события принимаем равным нулю, т.е. Тр(1) = 0.

а). Ранний срок свершения событий Тр(m) определяется по максимальному значению раннего окончания всех ему предшествующих работ и записывается в левом секторе соответствующего кружка.

б). Раннее окончание работы равно сумме раннего начала соответствующей работы и продолжительности самой работы. Значение раннего окончания работы записывается над стрелкой у ее конца. Раннее начало работы равно раннему сроку свершению предшествующего события. Оно записывается внизу у начала стрелки-работы.

2. Расчет позднего срока свершения событий в сети. Он осуществляется в направлении от завершающего события к исходному событию, переходя последовательно от одного события к другому. При этом поздний срок свершения завершающего события принимаем равным раннему сроку свершения завершающего события, т.е. Тn(N) = Тр(N)

а). Поздний срок свершения события Тn(m) определяется по наименьшему значению позднего начала всех для него последующих работ и записывается в правом секторе кружка.

б). Позднее начало работы равно разности позднего ее окончания и продолжительности самой работы. Значение позднего начала работы записывается над стрелкой у ее начала. Позднее начало работы равно позднему сроку свершения предшествующего ей события и записывается под стрелкой-работой у ее конца.

3. Расчет резерва времени по событию. Значение резерва времени по событию R(m) для всех событий определяется по формуле:

R(m) = Тn(m) – Тр(m)

4. Определение критического пути.

Если Тn(N) = Тр(N), то критический путь пройдет через события, для которых резерв времени равен нулю, т.е. R(m) = 0. Остальные расчетные параметры, при необходимости, определяются по соответствующим формулам и сводятся в таблицу или выносятся на сеть.

Задания по формированию навыков

составления и расчета сетевых моделей для индивидуальной и групповой работы выдаются руководителем практических занятий в виде чертежного изображения системы разработки.

Вопросы для самоконтроля знаний

Пояснить состав работ и событий в сетевой модели

Назвать содержание цикла масштабного представления сети

Назвать отличия сетевой модели от линейного графика Ганта

Читайте также:  Основные виды кабелей в компьютерных сетях

Пояснить смысл вероятностной оценки продолжительности работ

Указать состав кода работы и события

Привести расчетные параметры, характеризующие работу

Пояснить сущность критического пути в сетевой модели

Привести расчетные параметры, характеризующие событие

Привести основные правила построения сетевой модели

Пояснить порядок расчета сетевой модели на графе

Термины и понятия для запоминания

Путь в сетевой модели, критический путь

Ранний и поздний срок свершения события

Раннее и позднее окончание работы

Исходное и завершающее события

Раннее и позднее начало работы

Резерв времени свершения по событию

1. Иванцов В.М. Методология научной и инженерной деятельности: Учебное пособие / Гос. образоват. учреждение «ГУЦМиЗ». – Красноярск, 2005.

2. Горохов В.Г. Знать, чтобы делать: История инженерной профессии и ее роль в современной культуре. — М.: Знание, 1987.

3. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. Пер. с англ. Н.М. Никольской. – М.: Совершенство, 1997.

4. Пойа Д. Как решать задачу. Пер. с англ. — М.: Учпедгиз, 1959.

5. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: «Питер», 2000.

6. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. — Новосибирск, Наука, 1986.

7. Попов В.Л. Проектирование строительства подземных сооружений: Учебник для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1989.

8. Быков В.П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. — Л.: Машиностроение. Ленинград. Отделение, 1989.

9. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. — М.: Наука, 1983.

10. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. — М.: Металлургия, 1986.

11. Ганс Селье. От мечты к открытию: Как стать ученым. — М., 1987.

12. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к Этике Характера/ Пер. с англ. – М.: АСТ, 1998. – 2-е изд. («Познай себя»).

13. Грачев Н.Н. Психология инженерного труда: Учеб. Пособие. – М. Высш. шк., 1998.

14. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. – СПб. 1996.

Тема 1.Методология и наш характер: истоки личной эффективности……….

Тема 2.Развитие методологических навыков критического мышления………………

Тема 3.Формирование методологической подготовки и сопровождения

Тема 4.Освоение метода анализа размерностей

с организацией правдоподобных рассуждений «от конца к началу»………….

Тема 5.Разработка методики экспериментального исследования

Тема 6.Составление и расчет сетевой модели организации горных работ……………

Источник

7.8. Расчет сетевых моделей непосредственно на графике

Метод расчёта сетевых моделей непосредственно на её графиче­ском представлении используется в том случае, когда количество со­бытий в сетевой модели небольшое.

Пусть имеется та же сетевая модель, которую мы рассчитали табличным методом:

Для расчета сетевой модели непосредственно на графике, каж­дое событие делят на четыре сектора (А, Б, В, Г), в которых указывают следующие данные:

Б — раннее начало работ, выходящих из рассматриваемого события;

В — позднее окончание работ, входящих в рассматривае­мое событие;

Г- номер события, из которого к данному идет максимальный путь.

Алгоритм расчета

1. Расчет ранних начал работ осуществляется на графической модели слева направо. Данные расчета записываются в секторе Б.

Читайте также:  Глобальные и локальные компьютерные сети для обучения

1.1. Раннее начало работ, выходящих из исходного события, равно нулю. Номер события, из которого к данному идет максималь­ный путь, также равен нулю, т. к. предшествующего события нет.

1.2. Для каждого следующего события в его секторе Б записы­вают раннее начало работ, выходящих из него. Если в рассматривае­мое событие входит одна работа, то это значение равно раннему на­чалу входящей работы плюс ее продолжительность:

Если же в рассматриваемое событие входят несколько работ, то раннее начало выходящих из него работ равно максимальному из окончаний всех входящих в него работ:

Например, для события 2 в его секторе Б записывают 2, т. к. max (0 + 2) = 2. Для события 3 записывают 5, т. к.: мах(2 + 3; 0 +4) = 5.

2. Одновременно в секторе Г рассматриваемого события запи­сывают номер события, из которого к данному событию идет макси­мальный путь. Например, для события 2 максимальный путь идет из события 1, а для события 3 — из события 2.

3. Расчет поздних окончаний работ выполняют, начиная из за­вершающего события до начального.

3.1. Для завершающего события j (в нашем случае j = 7) позднее окончание входящих в него работ равно максимальному значению из ранних окончаний всех входящих в событие j работ:

Здесь maxj читается так: максимальное значение из входящих в событие j работ. В нашем случае, позднее окончание работ, входящих з событие7 = 7, равно:

для работы 6 — 7 : 14 + 1 = 15;

3.2. Позднее окончание работ, выходящих из других событий, оп­ределяется следующим образом:

а) если из рассматриваемого события выходит одна работа, то позднее окончание всех входящих в это событие работ равно поздне­му окончанию выходящей из него работы минус ее продолжитель­ность:

Например, для события № 6 позднее окончание работ 2-6 и 5-6 эавно 17-1 = 16;

б) если же из рассматриваемого события выходит несколько ра­бот, то позднее окончание всех входящих в данное событие работ эавно минимальному из значений разности позднего окончания выхо­дящих работ и их продолжительности:

Например, для события № 4 позднее окончание работы 1- 4 -авно min(13 — 2; 17 — 9) = 8.

4. Критический путь по направлению к исходному событию называет номер события, из которого к рассматриваемому событию см. значение сектора Г рассматриваемого события) идет максималь­ный путь. Если рассматривать путь от завершающего события, то он роходит через те события /, в которых раннее начало выходящих из его работ и позднее окончание входящих в него работ (секторыБиВ -обытий) равны:

5. Общий резерв времени каждой работы, как уже указывалось выше, равен:

Так как значение tf°-, при использовании этого метода, не опре­деляется, то его необходимо заменить на

Например, для работы 2 — 5: R2-5 = 13-2-6 = 5.

6. Частный резерв времени, как было показано ранее, равен разности между ранним началом последующих работ и ранним окон­чанием рассматриваемой работы:

Заменив, как в случае определения общего резерва, , получим окончательную формулу расчёта частного резерва времени рассматриваемым методом:

Например, для работы 2-6: =14-2-5 = 7.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector