6.2.2 Расчет основных параметров сетевого графика
Основными параметрами сетевого графика являются: ожидаемое время выполнения работ, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы работ и др. Так как исследовательская работа не имеет заранее установленных нормативов ее выполнения, время выполнения отдельных работ определяется приближенно с участием руководителя работы и консультантов по различным разделам на основе ряда оценок времени. Минимальное время, требуемое для выполнения работ при самых благоприятных условиях их протекания (оптимистическая оценка); максимальное время, необходимое при самых неблагоприятных условиях (
пессимистическое время), и наиболее вероятное время, необходимое для выполнения работы в большинстве случаев (
). Ожидаемое время выполнения работы, которое используется при последующих расчетах сетевого графика, определяется по формулам
(14)
(15)
Рассчитанные по данным формулам ожидаемые сроки выполнения работ представлены на рис. 38 и в таблице 35.
Порядок расчета остальных параметров:
1) устанавливается критический путь и его длительность (имеет максимальную продолжительность и определяет общую длительность выполнения всего комплекса работ);
2) определяются ранние сроки начала и окончания работ, начиная с исходного события;
3) определяются поздние сроки начала и окончания работ, начиная с завершающегося события;
4) определяются резервы совершения работ.
Сетевой график выполнения дипломной работы имеет критический путь .
Длительность критического пути составляет 62 дня.
Таблица 36. Параметры сетевого графика в индексах работ
Шифр работ | tmin | tmax | tнв | tож | tрн | tро | tпн | tпо | R |
1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2–3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
3–4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
4–5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 |
5–6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 |
5–7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 |
6–7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 |
7–8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 |
8–9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 |
9–10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 42 | 17 | 42 | 0 |
10–11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44 | 42 | 44 | 0 |
11–15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44 | 56 | 44 | 56 | 0 |
10–12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 47 | 42 | 47 | 0 |
12–13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 49 | 47 | 49 | 0 |
13–14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 54 | 49 | 54 | 0 |
14–15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 56 | 54 | 56 | 0 |
15–16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 57 | 56 | 57 | 0 |
16–17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 58 | 57 | 58 | 0 |
17–18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 61 | 58 | 61 | 0 |
18–19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 62 | 61 | 62 | 0 |
... этапе является более дешевым оборудованием, чем молот. 3. При внедрении и реализации нового технологического процесса штамповки детали типа "фланец" их хромоникелевого жаропрочного сплава уменьшается количество технологических операций, уменьшается суммарная трудоемкость процесса. 4. В рамках разработки нового технологического процесса проведены основные технологические расчеты: определена ...
... относят к определенной группе отраслей промышленности – твердые безвольфрамовые сплавы – один из продуктов перерабатывающей промышленности. Потребительские свойства безвольфрамовых твердых сплавов Наиболее важными свойствами металлокерамических твердых сплавов являются: твердость, вязкость, стойкость на истирание, удельный вес, теплопроводность и красностойкость. Все эти свойства тесно ...
... влияющие на точность и воспроизводимость результатов. Области практического применения лазерной размерной обработки ограничены преимущественно получением отверстий не выше 3-го класса точности. Тем не менее, лазерная технология получения отверстий внедрена на ряде предприятий, где с ее помощью получают черновые отверстия (на проблемах внедрения этих процессов мы остановимся позднее). Относительно ...
... факторы, т.е. изменяющаяся температура и давление, для сплавов принята несколько иная форма зависимости с = к -ф + 1 при условии постоянства давления. С учетом правила фаз, как объясняющего процесс кристаллизации, кристаллизацию металлов, которая протекает при постоянной температуре можно объяснить следующим образом: С12 =1-1+1=1С2=1-2+1=0 С2`-3=1-1+1=1 Для двухкомпонентных систем, которые ...
0 комментариев