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