流水施工原理
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关于流水施工技术在建筑工程中的应用流水施工技术是一种在建筑工程中被广泛应用的高效施工方法。
它通过合理的工序安排和科学的作业流程,实现了各个施工工序的快速连续进行,高效率的推进施工进度,降低了施工成本,提高了工程质量。
本文将从流水施工技术的基本原理、在建筑工程中的应用、以及对工程效益的影响等方面进行阐述。
一、流水施工技术的基本原理流水施工技术源自于工业生产中的流水线生产模式,它要求将复杂的施工工序分解为多个简单而相互独立的子工序,并按照科学的工序顺序和严格的时间表进行组织和协调。
这样可以使得各个施工工序之间形成一个流动的、连续的作业流程,实现了施工的高效快速推进。
流水施工技术的基本原理主要包括以下几点:1. 工序分解:将复杂的施工工序分解为多个简单的子工序,每个子工序都是相对独立的,可以单独进行。
2. 工序顺序:科学的将各个子工序按照工艺要求和施工顺序进行排列和组合,形成一个流动的、连续的作业流程。
3. 作业布局:合理布置作业区域和设备设施,以确保流水线作业的连续性和高效率。
4. 时间控制:严格控制各个施工工序的作业时间,保证每个工序能够按时进行,不发生等待和闲置。
基于以上基本原理,流水施工技术可以实现施工工序的快速连续进行,有效地提高了施工效率和质量。
它也为建筑施工提供了一种新的思路和方法,为工程管理和施工进度的控制提供了重要的技术手段。
流水施工技术在建筑工程中的应用可以说是无所不在,几乎可以应用到所有类型的建筑工程中。
住宅、商业综合体、工业厂房、桥梁隧道等各种工程项目中都可以采用流水施工技术。
具体来说,它在以下几个方面得到了广泛的应用:1. 地基与基础施工:地基与基础施工是建筑工程的第一道工序,对后续的施工工序具有直接的影响。
采用流水施工技术可以有效地提高地基与基础施工的效率,减少施工时间,降低成本。
2. 主体结构施工:主体结构施工是建筑工程的核心工序,它要求施工单位要有很强的组织能力和施工技术。
流水施工基本原理引言流水施工是一种高效率的施工方法,广泛应用于建筑工程中。
它通过合理规划和组织施工过程,将工作分解为独立的任务,然后按照一定的顺序和时间安排,通过流水线方式进行施工。
流水施工能够提高施工效率,减少工期,并且降低成本。
本文旨在介绍流水施工的基本原理,并提供一些实际应用案例。
流水施工的原理流水施工的基本原理是分工合作和任务连续。
在流水施工中,施工过程被分为多个任务,每个任务由不同的工人或团队负责完成。
这些任务按照一定的顺序和时间安排,紧密衔接,形成一条流水线。
在这个过程中,每个任务的开始和结束时间都是确定的,任务之间没有等待时间,从而实现了高效连续的施工。
流水施工的流程可以分为以下几个步骤:1.任务分解:将整个施工过程分解为多个独立的任务,每个任务都有明确的工作内容和时间要求。
例如,在建造一座大楼时,可以将任务分为土方施工、基础施工、结构施工、装饰施工等等。
2.任务排序:根据任务之间的依赖关系和资源需求,将任务按照合理的顺序进行排序。
一般情况下,后续任务的开始时间要晚于前序任务的结束时间,以保证施工的连续性。
3.任务分配:将每个任务交给相应的工人或团队负责完成。
每个任务必须有明确的负责人和执行时间。
4.任务衔接:在任务开始和结束时,要确保前后任务之间的衔接。
可以通过合理的时间安排和资源调度来实现。
此外,还需要建立沟通机制,以便及时解决可能出现的问题和难题。
5.任务监控:通过监控和控制每个任务的进度和质量,及时发现并解决问题。
可以使用项目管理软件或工具来进行任务管理和监控。
流水施工的优势流水施工相比传统的施工方式具有以下优势:1.高效率:流水施工通过合理的任务分解和安排,使得每个任务都能够连续进行,从而提高了整体施工效率。
同时,流水施工还能够减少不必要的等待时间,进一步提高效率。
2.节约成本:流水施工通过合理的任务分工和资源调度,避免了资源的浪费和重复利用,从而减少了成本。
此外,流水施工还可以减少项目的工期,从而减少了工期管理的成本。
第十章流水施工原理1.流水施工的特点:一)实质1 将劳动对象划分为劳动量大致相同的施工段。
2 相同工序由专业队完成,专业队在不同作业面上完成相同的操作。
3 时间尽量衔接。
二)特点:1 消除时间间歇。
2 实行生产专业化。
3 保证机械、劳力充分利用。
4 提高工效、降低成本。
2.流水施工的工艺参数1 施工过程数:把一个综合的施工过程划分为若干具有独立工艺特点的个别施工过程,其数量n为施工过程数。
即工序数n。
施工组织应根据构造物的特点和施工方法划分,不宜少,也不宜多。
2 流水强度:每一施工过程在单位时间内完成的工程量,称流水强度。
3.某铲运机铲运土方工程,推土机1台,c=1562.5m3/台班,铲运机3台, c=223.2m3/台班。
计算机械施工工程的流水强度解:v=1×1562.5+3×223.2=2232.1m3/台班4.人工挖运土方工程:q=24500m3 c=24.5m3 /工日r=20人,流水节拍t求:t=?若r=50人则t=?解:p=24500/24.5=1000工日r=20人t=1000/20=50天r=50人t=1000/50=20天5. 流水步距的确定①定义:两个相邻的施工队先后进入第一施工段进行流水施工的时间间隔。
②确定流水步距的目的:保证作业组在不同施工段上连续作业,不出现窝工现象。
③确定流水步距的要求:(1)保证施工工艺的先后顺序:垫层、基层、面层。
(2)保持施工的连续性。
(3)施工过程最好的搭接,工作面不拥挤。
(4)满足工艺、组织、质量的要求。
流水开展期:从第一个专业队开始作业起,至最后一个专业队开始作业止的时间间隔。
t0=∑bij6.施工段数m的确定①定义:把施工对象划分为劳动量大致相同的段。
②划分施工段的目的:保证不同工种能在不同作业面上同时工作,为流水作业创造条件。
只有划分了施工段才能开展流水作业。
③考虑的因素:结构界限、劳动量大致相同、足够的施工作业面、考虑施工机械、人员、材料、安全等因素。
流水施工的原理及应用1. 什么是流水施工流水施工,也称作流水生产,是指将生产过程分为不同的工序,并将每个工序分别安排在不同的工作站点上进行,从而实现协同作业、提高生产效率的一种生产方式。
2. 流水施工的原理流水施工的原理基于以下几个方面:2.1 高效的协同作业流水施工通过将生产过程分为多个工序,每个工序拥有专门的工作站点以及配备相应的设备和人员,使得每个工序可以并行进行,从而大大提高了生产效率。
2.2 无需等待由于每个工序都被分配到不同的工作站点进行,并且各个工作站点之间一般是顺序连接的,因此不会出现某个工序因等待前一工序完成而导致停工的情况,从而减少了生产线的闲置时间。
2.3 专业化分工流水施工要求每个工序都有专门的工作站点和配备相应技能的工人,每个工人只需专注于自己的工序,这样可以提高工人的专业化水平,减少人为因素带来的错误,提高产品质量。
3. 流水施工的应用领域流水施工广泛应用于各个领域,尤其是需要大规模生产的制造业和工业生产领域。
以下列举一些应用领域:3.1 汽车制造汽车制造是典型的流水施工应用的领域之一。
在汽车生产线上,汽车的生产过程被分为多个工序,每个工序包括车身焊接、油漆喷涂、装配等,每个工序都有专门的工作站点和设备。
流水施工使得汽车制造工厂能够实现高效生产,提高汽车的生产效率。
3.2 电子产品制造电子产品制造也是流水施工的重要应用领域之一。
例如,手机的制造过程可以分为电池安装、屏幕贴附、组装等多个工序,每个工序都使用专门的设备和工作站点。
流水施工可以帮助电子制造企业提高生产效率,缩短生产周期。
3.3 食品加工在食品加工领域,流水施工同样有重要的应用。
例如,面包的制作过程可以分为搅拌面粉、发酵、烘焙等多个工序,每个工序都有专用的设备和工作站点。
流水施工可以使得面包厂能够实现高效生产,大大提高面包的产量。
3.4 建筑施工在建筑领域,流水施工也有一定的应用。
例如,在高层建筑的施工过程中,可以将建筑工序分为土建、装修、安装等多个工序,每个工序都有专门的工作站点。
第二章流水施工原理流水施工是一种科学、有效的工程项目施工组织方法之一,它可以充分地利用工作时间和操作空间,减少非生产性劳动消耗,提高劳动生产率,保证工程施工连续、均衡、有节奏地进行,从而对提高工程质量、降低工程造价、缩短工期有着显著的作用。
第一节基本概念一、流水施工(一)组织施工的方式考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求,其施工可以采用依次、平行、流水等组织方式。
为说明三种施工方式及其特点,现设某住宅区拟建三幢结构相同的建筑物,其编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,各建筑物的基础工程均可分解为挖土方、浇混凝土基础和回填土三个施工过程,分别由相应的专业队按施工工艺要求依次完成,每个专业队在每幢建筑物的施工时间均为5周,各专业队的人数分别为10人、16人和8人。
三幢建筑物基础工程施工的不同组织方式如图2—1所示。
1.依次施工依次施工方式是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,按施工工艺要求依次完成每一个施工过程;当一个施工对象完成后,再按同样的顺序完成下一个施工对象,依次类推,直至完成所有施工对象。
这种方式的施工进度安排、总工期及劳动力需求曲线如图2—1“依次施工”栏所示。
依次施工方式具有以下特点:(1)没有充分地利用工作面进行施工,工期长;(2)如果按专业成立工作队,则各专业队不能连续作业,有时间间歇,劳动力及施工机具等资源无法均衡使用;(3)如果由一个工作队完成全部施工任务,则不能实现专业化施工,不利于提高劳动生产率和工程质量;(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少,有利于资源供应的组织;(5)施工现场的组织、管理比较简单。
2.平行施工平行施工方式是组织几个劳动组织相同的工作队,在同一时间、不同的空间,按施工工艺要求完成各施工对象。
这种方式的施工进度安排、总工期及劳动力需求曲线如图2—1“平行施工”栏所示。
平行施工方式具有以下特点:(1)充分地利用工作面进行施工,工期短;(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队,则各专业队不能连续作业,劳动力及施工机具等资源无法均衡使用;(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务,则不能实现专业化施工,不利于提高劳动生产率和工程质量;(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加,不利于资源供应的组织;(5)施工现场的组织、管理比较复杂。
流水施工原理流水施工,顾名思义就是像水流一样连续不断地进行施工作业。
这种施工方式在现代建筑工程中被广泛采用,它能够提高工程的效率和质量,降低成本,是一种高效的施工方式。
那么,流水施工的原理是什么呢?接下来,我们将从几个方面来详细介绍流水施工的原理。
首先,流水施工的原理之一是分工协作。
在流水施工中,工程被划分为若干个相对独立的工序,每个工序由专门的施工队伍负责,他们各司其职,相互协作,互相配合,形成了一个高效的施工系统。
这种分工协作的方式,使得施工过程中各个环节可以同步进行,大大提高了施工效率。
其次,流水施工的原理之二是优化流程。
在流水施工中,施工流程被精心设计和优化,以最大程度地减少不必要的等待和交叉作业,从而实现了工程的连续性和高效性。
通过对施工流程的合理规划和优化,可以有效地避免工期延误和资源浪费,提高了工程的整体效益。
此外,流水施工的原理之三是精细管理。
在流水施工中,施工管理起着至关重要的作用。
通过对施工过程的全面监控和精细管理,可以及时发现和解决问题,保障施工的顺利进行。
精细管理还可以有效地控制施工质量,确保工程的安全和可靠性。
最后,流水施工的原理之四是信息化支持。
在现代建筑工程中,信息化已经成为了一种趋势。
流水施工借助于信息化技术,可以实现对施工过程的实时监控和数据分析,为施工决策提供科学依据。
信息化支持还可以实现施工现场的数字化管理,提高了施工的透明度和可控性。
总的来说,流水施工的原理是分工协作、优化流程、精细管理和信息化支持。
这些原理相互作用,共同推动着流水施工的高效进行。
在未来的建筑工程中,流水施工将会得到更广泛的应用,成为建筑施工的主流方式。
希望通过本文的介绍,能够让大家对流水施工有一个更加深入的了解。
一、固定节拍流水施工(一)固定节拍流水施工的特点固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式,其特点如下:①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;②相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍;③专业工作队数等于施工过程数,即每一个施工过程成立一个专业工作队,由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务;④各个专业工作队在各施工段上能够连续作业,施工段之间没有空闲时间。
(二)固定节拍流水施工工期1.有间歇时间的固定节拍流水施工所谓间歇时间,是指相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间,包括工艺间歇时间(Gj,j+1)和组织间歇时间(Z j,j+1)。
对于有间歇时间的固定节拍流水施工,其流水施工工期T可按公式(2—4)计算:T=(n-1)t+∑G十∑Z十mt =(m+n-1)t+∑G十∑Z (2—4)例如,某分部工程流水施工计划如图2-5所示。
2.有提前插入时间的固定节拍流水施工所谓提前插入时间,是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。
在工作面允许和资源有保证的前提下,专业工作队提前插入施工,可以缩短流水施工工期。
对于有提前插入时间的固定节拍流水施工,其流水施工工期T可按公式(2—5)计算:T= (m+n-1)t+∑G十∑Z-∑C (2—5)式中符号如前所述。
例如,某分部工程流水施工计划如图2-6所示二、成倍节拍流水施工在通常情况下,组织固定节拍的流水施工是比较困难的。
因为在任一施工段上,不同的施工过程,其复杂程度不同,影响流水节拍的因素也各不相同,很难使得各个施工过程的流水节拍都彼此相等。
但是,如果施工段划分得合适,保持同一施工过程各施工段的流水节拍相等是不难实现的。
使某些施工过程的流水节拍成为其他施工过程流水节拍的倍数,即形成成倍节拍流水施工。
成倍节拍流水施工包括一般的成倍节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工。
为了缩短流水施工工期,一般均采用加快的成倍节拍流水施工方式。
(一)加快的成倍节拍流水施工的特点加快的成倍节拍流水施工的特点如下:①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等;不同施工过程的流水节拍不等,但其值为倍数关系;②相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数(K);③专业工作队数大于施工过程数,即有的施工过程只成立一个专业工作队,而对于流水节拍大的施工过程,可按其倍数增加相应专业工作队数目;④各个专业工作队在施工段上能够连续作业,施工段之间没有空闲时间。
(二)加快的成倍节拍流水施工工期加快的成倍节拍流水施工工期T 可按公式(2—6)计算:T= (m+n‘-1)t+∑G十∑Z-∑C (2—6)式中n‘——专业工作队数目,其余符号如前所述。
例如,某分部工程流水施工计划如图2-7所示。
在该计划中,施工过程数目n=3;专业工作队数目n‘=6;施工段数目n=6;流水步距K=1;组织间歇Z=0;工艺间歇G=0;提前插入时间C=0。
因此,其流水施工工期为:T= (m+n‘-1)t+∑G十∑Z-∑C=(6+6-1)*1+0+0-0=11天;(三)成倍节拍流水施工示例某建设工程由四幢大板结构楼房组成,每幢楼房为一个施工段,施工过程划分为基础工程、结构安装、室内装修和室外工程4项,其一般的成倍节拍流水施工进度计划如图2—8所示。
由图2-8可知,如果按4个施工过程成立4个专业工作队组织流水施工,其总工期为:To=(5+10+25)+4*5=60周为加快施工进度,增加专业工作队,组织加快的成倍节拍流水施工:(1)计算流水步距流水步距等于流水节拍的最大公约数,即:K=min[5,10,10,5]=5 (2)确定专业工作队数目每个施工过程成立的专业工作队数目可按公式(2—7)计算:bj=tj/K (2—7)式中 bj——第j个施工过程的专业工作队数目;tj——第/个施工过程的流水节拍;K——流水步距。
在本例中,各施工过程的专业工作队数目分别为:I——基础工程:bⅠ =5/5=1Ⅱ——结构安装:bⅡ=10/5=2Ⅲ——室内装修:bⅢ=10/5=2Ⅳ——室外工程:bⅣ=5/5=1于是,参与该工程流水施工的专业工作队总数n’为:n’=(1+2+2+1)=6(3)绘制加快的成倍节拍流水施工进度计划图在加快的成倍节拍流水施工进度计划图中,除表明施工过程的编号或名称外,还应表明专业工作队的编号。
在表明各施工段的编号时,一定要注意有多个专业工作队的施工过程。
各专业工作队连续作业的施工段编号不应该是连续的,否则,无法组织合理的流水施工。
根据图2-8所示进度计划编制的加快的成倍节拍流水施工进度计划如图2-9所示。
(4)确定流水施工工期由图2-9可知,本计划中没有组织间歇、工艺间歇及提前插入,故根据公式(2—6)算得流水施工工期为:T=(m+n’-1)K=(4+6-1)*5=45(周)与一般的成倍节拍流水施工进度计划比较,该工程组织加快的成倍节拍流水施工使得总工期缩短了15周。
第三节非节奏流水施工在组织流水施工时,经常由于工程结构形式、施工条件不同等原因,使得各施工过程在各施工段上的工程量有较大差异,或因专业工作队的生产效率相差较大,导致各施工过程的流水节拍随施工段的不同而不同,且不同施工过程之间的流水节拍又有很大差异。
这时,流水节拍虽无任何规律,但仍可利用流水施工原理组织流水施工,使各专业工作队在满足连续施工的条件下,实现最大搭接。
这种非节奏流水施工方式是建设工程流水施工的普遍方式。
一、非节奏流水施工的特点非节奏流水施工具有以下特点:①各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等;②相邻施工过程的流水步距不尽相等;③专业工作队数等于施工过程数;④各专业工作队能够在施工段上连续作业,但有的施工段之间可能有空闲时间。
二、流水步距的确定在非节奏流水施工中,通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。
由于这种方法是由潘特考夫斯基(译音)首先提出的,故又称为潘特考夫斯基法。
这种方法简捷、准确,便于掌握。
累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下:(1)对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加,求得各施工过程流水节拍的累加数列;(2)将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位,相减后求得一个差数列;(3)在差数列中取最大值,即为这两个相邻施工过程的流水步距。
[例] 某工程由3个施工过程组成,分为4个施工段进行流水施工,其流水节拍(天)见表2—1,试确定流水步距。
(3)在差数列中取最大值求得流水步距:施工过程I与Ⅱ之间的流水步距:Kl,2=max[2,2,2,-1,-11]=2天施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距:K2,3=max[3,2,2,2,—11]=3天三、流水施工工期的确定流水施工工期可按公式(2—8)计算:T=∑K十∑tn十∑Z+∑G一∑C (2—8)式中 T——流水施工工期;∑K——各施工过程(或专业工作队)之间流水步距之和;∑tn—最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和;∑Z——组织间歇时间之和;∑G——工艺间歇时间之和;∑C——提前插入时间之和。
[例] 某工厂需要修建4台设备的基础工程,施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同,使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍(单位:周),见表2-2[解] 从流水节拍的特点可以看出,本工程应按非节奏流水施工方式组织施工。
(1)确定施工流向由设备A一B一C—D,施工段数m=4。
(2)确定施工过程数,n=3,包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
(3)采用“累加数列错位相减取大差法”求流水步距:(4)计算流水施工工期:T=∑K+∑t n=(2+6)+(2+3+2+3)=18周(5)绘制非节奏流水施工进度计划,如图2—10所示。
第一节基本概念一、网络图和工作网络图是由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形。
一个网络图表示一项计划任务。
网络图中的工作是计划任务按需要粗细程度划分而成的、消耗时间或同时也消耗资源的一个子项目或子任务。
工作可以是单位工程;也可以是分部工程、分项工程;一个施工过程也可以作为一项工作。
在一般情况下,完成一项工作既需要消耗时间,也需要消耗劳动力、原材料、施工机具等资源。
但也有一些工作只消耗时间而不消耗资源,如混凝土浇筑后的养护过程和墙面抹灰后的干燥过程等。
网络图有双代号网络图和单代号网络图两种。
双代号网络图又称箭线式网络图,它是以箭线及其两端节点的编号表示工作;同时,节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。
单代号网络图又称节点式网络图,它是以节点及其编号表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系。
网络图中工作的表示方法如图3—1和图3—2所示。
网络图中的节点都必须有编号,其编号严禁重复,并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。
在双代号网络图中,一项工作必须有惟一的一条箭线和相应的一对不重复出现的箭尾、箭头节点编号。
因此,一项工作的名称可以用其箭尾和箭头节点编号来表示。
而在单代号网络图中,一项工作必须有惟一的一个节点及相应的一个代号,该工作的名称可以用其节点编号来表示。
在双代号网络图中,有时存在虚箭线,虚箭线不代表实际工作,我们称之为虚工作。
虚工作既不消耗时间,也不消耗资源。
虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。
但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点,也需要用虚工作加以区分。
在单代号网络图中,虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。
二、工艺关系和组织关系工艺关系和组织关系是工作之间先后顺序关系——逻辑关系的组成部分。
(一)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关系称为工艺关系。
如图3—3所示,支模1一扎筋1一混凝土1为工艺关系。
(二)组织关系工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。
如图3—3所示,支模1—支模2;扎筋1—扎筋2等为组织关系。
三、双代号网络图的逻辑关系逻辑关系是工作之间相互制约或依赖的关系;在工程施工网络计划的网络图中,逻辑关系是根据施工工艺关系和组织关系确定的。
逻辑关系是否正确,是网络图是否反映工程实际的关键,因此逻辑关系的处理就成为网络图绘制的关键。
为了确定并绘制正确的逻辑关系图,我们可就某一项具体工作而言,首先要弄清该工作必须在哪些工作之前进行?该工作必须在哪些工作之后进行?该工作可与哪些工作平行进行?为了说明这些关系,我们引人下面的几个术语概念。
现考查下图中工作D,将该工作称作“本工作”,紧排在本工作之前的工作B和C称作“紧前工作”,紧排在本工作之后的工作H 和G称作“紧后工作”,与本工作同时进行的工作E称作“平行工作”。