Reducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams
dc.citation.epage | 39 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.journalTitle | Теорія і практика будівництва | |
dc.citation.spage | 32 | |
dc.citation.volume | 6 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Іванейко, І. Д. | |
dc.contributor.author | Ivaneiko, Ihor | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T06:11:56Z | |
dc.date.created | 2024-02-24 | |
dc.date.issued | 2024-02-24 | |
dc.description.abstract | У статті запропоновано зменшити тривалість виконання неритмічних потокових робіт паралельним методом за допомогою наявних бригад. За неритмічного потокового будівництва існують процеси із запасом невикористаного трудового ресурсу на роботах, які визначаються періодом розгортання потоків. Вони впливають на термін спорудження будівлі. Під час проєктування та виробництва виникають ситуації, коли необхідно зменшити терміни виконання робіт, нормативні або встановлені замовником. Одним із способів вирішення проблеми є уведення додаткового паралельного ресурсу для зменшення календарного терміну будівництва і використання машин. Скорочення терміну будівництва за допомогою організації робіт досягають паралельним методом – запровадженням додаткових захоплень, потоків і робіт. Оптимізаційні послідовності потоку розраховують способами Critical Path Method, теорії розкладів та алгоритмом гілок і меж. У статті для розрахунку виконано модель у матриці (рангова матриця з безперервним використанням ресурсу ROTW) для визначення розміщення та зв’язку в просторі та часі основних та додаткових паралельних захваток. Основні роботи використовують для розрахунку значень захоплень послідовно-паралельним методом на технологічно однотипних процесах, а додаткові – паралельним методом зі збільшенням кількості ресурсу. Математична модель охоплює мету дослідження та параметри, що впливають на термін будівництва. Оптимальне рішення досягається паралельним способом поетапно: зменшенням періодів та терміну потоків, початкових та кінцевих значень захоплень та критичних робіт. Дослідження послідовного методу скорочення терміну будівництва з використанням лише наявних бригад загалом не виконувалося. Ефективність поетапного методу зі зменшенням терміну будівництва визначено порівняно з методом використання додаткових паралельних потоків. | |
dc.description.abstract | In this article, a matrix model (ones (rank organization of types of work matrix (ROTW)) is used to determine the location and connection in space and time of the main and additional parallel grippers. The main works are used to calculate the values of grippers by a sequential parallel method for technologically similar processes, and additional ones - by a parallel method to increase the amount of resource. The mathematical model includes the research objective and parameters that affect the construction time. The optimal solution is achieved by the parallel method in stages: by reducing the periods and duration of flow-lines, initial and final values of grips and critical works. There has been no study of a sequential method of reducing the construction period using only existing crews. The effectiveness of the phased method of reducing the construction period is determined in comparison with the method of using additional parallel flow-lines. | |
dc.format.extent | 32-39 | |
dc.format.pages | 8 | |
dc.identifier.citation | Ivaneiko I. Reducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams / Ihor Ivaneiko // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 6. — No 1. — P. 32–39. | |
dc.identifier.citationen | Ivaneiko I. Reducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams / Ihor Ivaneiko // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 6. — No 1. — P. 32–39. | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/ jtbp2024.01.032 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/111476 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Теорія і практика будівництва, 1 (6), 2024 | |
dc.relation.ispartof | Theory and Building Practice, 1 (6), 2024 | |
dc.relation.references | Gross J. L., Yellen J. (2006). Graph theory and its applications. Second edition. Boca Raton – London – New York: Chapman & Hall/CRC, 2006. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420057140/graph-theory-applications-jay-yellen-jonathan-gross | |
dc.relation.references | Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein (2007). INTRODUCTION TO ALGORITHMS third edition. – Cambridge ; London . ISBN 978-0-262-03384-8 | |
dc.relation.references | Brucker P. (2007). Scheduling. Algorithms Springer Berlin, Heidelberg, New York. 317 p. https://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20SCHEDULING/Scheduling%20Algorithms.pdf | |
dc.relation.references | V. S. Tanaev, Yu. N. Sotskov, V. A. Strusevich (1989). Scheduling theory: Multi-stage systems Science. Ch. ed. physics and mathematics lit., 327 p. (in Russian). URL: https://b.eruditor.link/file/483703/ | |
dc.relation.references | Lazarev A. A., Gafarov E. R. (2011). Scheduling theory. Problems and algorithms: tutorial. Lomonosov Moscow State University. 222 p. (in Russian). URL: https://b.eruditor.link/file/984711/ | |
dc.relation.references | Jason Chao-Hsien Pan, Jen-Shiang Chen, Chii-Ming Chao (2002). Minimizing tardiness in a two-machine flow-shop. Computers & Operations Research, 29, 869–875. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(00)00090-3 | |
dc.relation.references | Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems (2012). IOMS Dept Rm 8-59 KMC, NYU Stern School of Business, New York, USA, 669 p. DOI: 10.1007/978-3-319-26580-3 | |
dc.relation.references | Maj T. (2007). Organszacja budowy. Warszawa. URL: https://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false. | |
dc.relation.references | Ushatsky S. A., Sheiko Y. P., Triger G. M. (2007). Organization of construction (in Ukranian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000239942&local_base=LSL01 | |
dc.relation.references | Hrihorovskyi P. Ye., Bronevitskiy A. P., Murasova O. V., Hrigorovskуi A. P. (2022) Analysis of world experience and modern technical solutions for the construction of rapidly constructed residence buildings. New Technologies in Construction, No. 41, 10–20 (in Ukranian). URL: DOI https://doi.org/10.32782/2664-0406.2022.41.2 | |
dc.relation.references | Mudryy I. (2011). Technology of the foundation with regard to functional space. (Ph. D. dissertation abstract) (in Ukranian). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN | |
dc.relation.references | Marcinkowski R., Banach M. (2020). Crane Selection Problem in Assembly Works Planning – Criteria Relevance and Methods. Archives of Civil Engineering, Vol. 66, No. 3, 377–390. DOI: 10.24425/ace.2020.134403 | |
dc.relation.references | Ivaneiko I. D., Ivaneiko M. M. (2020). Theoretical research into shortening construction times using integrated processes. Scientific bulletin of civil engineering, 100(2), 119–126 (in Ukranian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_21. | |
dc.relation.references | Shumakov I. V. (2015). Theoretical and methodological principles of the formation of organizational and technological solutions for the construction of the underground part of civil buildings: Doctoral dis. abstract (in Ukranian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000499960&local_... | |
dc.relation.references | Mudryy I. (2017). Procedure and principles realization of jib crane effective set formation. Management of Development of Complex Systems, 30, 156–162 (in Ukranian). URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-30/23.pdf. | |
dc.relation.references | Hicks S. J., Lawson R. M., Rackham J. W., & Fordham P. (2004). Comparative Structure Cost of Modern Commercial Buildings (sec. ed.) SCI P137, 85 p. https://www.steelconstruction.info/images/d/df/SCI_P137.pdf | |
dc.relation.references | Using modern methods of construction to build homes more quickly and efficiently: Report by National Audit Office, 2005. 29 p. https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20170207052351/https:// www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2005/11/mmces.pdf | |
dc.relation.references | Kelley J. E., Walker M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. In Papers presented at the December 1–3, 1959, eastern joint IRE-AIEE-ACM computer conference (IRE-AIEE-ACM '59 (Eastern)). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 160–173. DOI: https://doi.org/10.1145/1460299.1460318 | |
dc.relation.references | Afanasiev V. A. (1990). Flow-line organization of construction. Leningrad (in Russian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000275862&local_base=LSL01 | |
dc.relation.references | Schaller J. (2005). Note on minimizing total tardiness in a two-machine flowshop. Computers & Operations Research, 32(12), 3273–3281. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cor.2004.05.012. | |
dc.relation.references | Ivaneiko I., Oleksiv Y. (2022). Optimization of deployment periods of non-rhythmic flow-lines by complex mechanized machines, Theory and Building Practice, 4 (2), 75–82. DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2022.02.075. | |
dc.relation.references | Ivaneiko I. (2023) System of redistribution of non-used resource work in non-rhythmic flow-lines. Theory and Building Practice, 5 (1), 64–71. https://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.064 | |
dc.relation.references | Optimization of processes and costs in construction (2023). https://www.planradar.com/ru/ebooks/optimisation-processes-and-costs-in-construction/ | |
dc.relation.referencesen | Gross J. L., Yellen J. (2006). Graph theory and its applications. Second edition. Boca Raton – London – New York: Chapman & Hall/CRC, 2006. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420057140/graph-theory-applications-jay-yellen-jonathan-gross | |
dc.relation.referencesen | Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein (2007). INTRODUCTION TO ALGORITHMS third edition, Cambridge ; London . ISBN 978-0-262-03384-8 | |
dc.relation.referencesen | Brucker P. (2007). Scheduling. Algorithms Springer Berlin, Heidelberg, New York. 317 p. https://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20SCHEDULING/Scheduling%20Algorithms.pdf | |
dc.relation.referencesen | V. S. Tanaev, Yu. N. Sotskov, V. A. Strusevich (1989). Scheduling theory: Multi-stage systems Science. Ch. ed. physics and mathematics lit., 327 p. (in Russian). URL: https://b.eruditor.link/file/483703/ | |
dc.relation.referencesen | Lazarev A. A., Gafarov E. R. (2011). Scheduling theory. Problems and algorithms: tutorial. Lomonosov Moscow State University. 222 p. (in Russian). URL: https://b.eruditor.link/file/984711/ | |
dc.relation.referencesen | Jason Chao-Hsien Pan, Jen-Shiang Chen, Chii-Ming Chao (2002). Minimizing tardiness in a two-machine flow-shop. Computers & Operations Research, 29, 869–875. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(00)00090-3 | |
dc.relation.referencesen | Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems (2012). IOMS Dept Rm 8-59 KMC, NYU Stern School of Business, New York, USA, 669 p. DOI: 10.1007/978-3-319-26580-3 | |
dc.relation.referencesen | Maj T. (2007). Organszacja budowy. Warszawa. URL: https://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false. | |
dc.relation.referencesen | Ushatsky S. A., Sheiko Y. P., Triger G. M. (2007). Organization of construction (in Ukranian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000239942&local_base=LSL01 | |
dc.relation.referencesen | Hrihorovskyi P. Ye., Bronevitskiy A. P., Murasova O. V., Hrigorovskui A. P. (2022) Analysis of world experience and modern technical solutions for the construction of rapidly constructed residence buildings. New Technologies in Construction, No. 41, 10–20 (in Ukranian). URL: DOI https://doi.org/10.32782/2664-0406.2022.41.2 | |
dc.relation.referencesen | Mudryy I. (2011). Technology of the foundation with regard to functional space. (Ph. D. dissertation abstract) (in Ukranian). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN | |
dc.relation.referencesen | Marcinkowski R., Banach M. (2020). Crane Selection Problem in Assembly Works Planning – Criteria Relevance and Methods. Archives of Civil Engineering, Vol. 66, No. 3, 377–390. DOI: 10.24425/ace.2020.134403 | |
dc.relation.referencesen | Ivaneiko I. D., Ivaneiko M. M. (2020). Theoretical research into shortening construction times using integrated processes. Scientific bulletin of civil engineering, 100(2), 119–126 (in Ukranian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_21. | |
dc.relation.referencesen | Shumakov I. V. (2015). Theoretical and methodological principles of the formation of organizational and technological solutions for the construction of the underground part of civil buildings: Doctoral dis. abstract (in Ukranian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000499960&local_... | |
dc.relation.referencesen | Mudryy I. (2017). Procedure and principles realization of jib crane effective set formation. Management of Development of Complex Systems, 30, 156–162 (in Ukranian). URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-30/23.pdf. | |
dc.relation.referencesen | Hicks S. J., Lawson R. M., Rackham J. W., & Fordham P. (2004). Comparative Structure Cost of Modern Commercial Buildings (sec. ed.) SCI P137, 85 p. https://www.steelconstruction.info/images/d/df/SCI_P137.pdf | |
dc.relation.referencesen | Using modern methods of construction to build homes more quickly and efficiently: Report by National Audit Office, 2005. 29 p. https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20170207052351/https:// www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2005/11/mmces.pdf | |
dc.relation.referencesen | Kelley J. E., Walker M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. In Papers presented at the December 1–3, 1959, eastern joint IRE-AIEE-ACM computer conference (IRE-AIEE-ACM '59 (Eastern)). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 160–173. DOI: https://doi.org/10.1145/1460299.1460318 | |
dc.relation.referencesen | Afanasiev V. A. (1990). Flow-line organization of construction. Leningrad (in Russian). URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000275862&local_base=LSL01 | |
dc.relation.referencesen | Schaller J. (2005). Note on minimizing total tardiness in a two-machine flowshop. Computers & Operations Research, 32(12), 3273–3281. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cor.2004.05.012. | |
dc.relation.referencesen | Ivaneiko I., Oleksiv Y. (2022). Optimization of deployment periods of non-rhythmic flow-lines by complex mechanized machines, Theory and Building Practice, 4 (2), 75–82. DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2022.02.075. | |
dc.relation.referencesen | Ivaneiko I. (2023) System of redistribution of non-used resource work in non-rhythmic flow-lines. Theory and Building Practice, 5 (1), 64–71. https://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.064 | |
dc.relation.referencesen | Optimization of processes and costs in construction (2023). https://www.planradar.com/ru/ebooks/optimisation-processes-and-costs-in-construction/ | |
dc.relation.uri | https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420057140/graph-theory-applications-jay-yellen-jonathan-gross | |
dc.relation.uri | https://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20SCHEDULING/Scheduling%20Algorithms.pdf | |
dc.relation.uri | https://b.eruditor.link/file/483703/ | |
dc.relation.uri | https://b.eruditor.link/file/984711/ | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/S0305-0548(00)00090-3 | |
dc.relation.uri | https://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false | |
dc.relation.uri | http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000239942&local_base=LSL01 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.32782/2664-0406.2022.41.2 | |
dc.relation.uri | http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN | |
dc.relation.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_21 | |
dc.relation.uri | http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000499960&local_.. | |
dc.relation.uri | http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-30/23.pdf | |
dc.relation.uri | https://www.steelconstruction.info/images/d/df/SCI_P137.pdf | |
dc.relation.uri | https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20170207052351/https:// | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1145/1460299.1460318 | |
dc.relation.uri | http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000275862&local_base=LSL01 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cor.2004.05.012 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/jtbp2022.02.075 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.064 | |
dc.relation.uri | https://www.planradar.com/ru/ebooks/optimisation-processes-and-costs-in-construction/ | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2024 | |
dc.rights.holder | © Ivaneiko I., 2024 | |
dc.subject | періодів розгортання і згортання потоків | |
dc.subject | послідовно-паралельний і паралельний метод | |
dc.subject | варіантне проєктування | |
dc.subject | технологічно однотипні роботи | |
dc.subject | рангова матриця з пріоритетом по фронту робіт | |
dc.subject | Critical Path Method | |
dc.subject | periods of deployment and convolution of flow-lines | |
dc.subject | serial-parallel and parallel method | |
dc.subject | variant design | |
dc.subject | technologically similar works | |
dc.subject | rank matrix with priority on the work front | |
dc.subject | Critical Path Method | |
dc.title | Reducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams | |
dc.title.alternative | Скорочення терміну поточного будівництва паралельним способом з використанням існуючих бригад | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1