Reducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams

dc.citation.epage39
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleТеорія і практика будівництва
dc.citation.spage32
dc.citation.volume6
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorІванейко, І. Д.
dc.contributor.authorIvaneiko, Ihor
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-07-23T06:11:56Z
dc.date.created2024-02-24
dc.date.issued2024-02-24
dc.description.abstractУ 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.abstractIn 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.extent32-39
dc.format.pages8
dc.identifier.citationIvaneiko 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.citationenIvaneiko 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.doidoi.org/10.23939/ jtbp2024.01.032
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/111476
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofТеорія і практика будівництва, 1 (6), 2024
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 1 (6), 2024
dc.relation.referencesGross 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.referencesThomas 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.referencesBrucker 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.referencesV. 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.referencesLazarev 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.referencesJason 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.referencesPinedo 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.referencesMaj T. (2007). Organszacja budowy. Warszawa. URL: https://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false.
dc.relation.referencesUshatsky 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.referencesHrihorovskyi 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.referencesMudryy 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.referencesMarcinkowski 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.referencesIvaneiko 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.referencesShumakov 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.referencesMudryy 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.referencesHicks 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.referencesUsing 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.referencesKelley 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.referencesAfanasiev 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.referencesSchaller 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.referencesIvaneiko 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.referencesIvaneiko 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.referencesOptimization of processes and costs in construction (2023). https://www.planradar.com/ru/ebooks/optimisation-processes-and-costs-in-construction/
dc.relation.referencesenGross 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.referencesenThomas 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.referencesenBrucker 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.referencesenV. 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.referencesenLazarev 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.referencesenJason 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.referencesenPinedo 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.referencesenMaj T. (2007). Organszacja budowy. Warszawa. URL: https://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false.
dc.relation.referencesenUshatsky 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.referencesenHrihorovskyi 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.referencesenMudryy 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.referencesenMarcinkowski 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.referencesenIvaneiko 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.referencesenShumakov 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.referencesenMudryy 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.referencesenHicks 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.referencesenUsing 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.referencesenKelley 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.referencesenAfanasiev 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.referencesenSchaller 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.referencesenIvaneiko 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.referencesenIvaneiko 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.referencesenOptimization of processes and costs in construction (2023). https://www.planradar.com/ru/ebooks/optimisation-processes-and-costs-in-construction/
dc.relation.urihttps://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420057140/graph-theory-applications-jay-yellen-jonathan-gross
dc.relation.urihttps://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20SCHEDULING/Scheduling%20Algorithms.pdf
dc.relation.urihttps://b.eruditor.link/file/483703/
dc.relation.urihttps://b.eruditor.link/file/984711/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S0305-0548(00)00090-3
dc.relation.urihttps://books.google.pl/books?id=jOGGbZsFEsC&printsec=copyright&hl=pl#v=onepage&q&f=false
dc.relation.urihttp://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000239942&local_base=LSL01
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32782/2664-0406.2022.41.2
dc.relation.urihttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_21
dc.relation.urihttp://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000499960&local_..
dc.relation.urihttp://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-30/23.pdf
dc.relation.urihttps://www.steelconstruction.info/images/d/df/SCI_P137.pdf
dc.relation.urihttps://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20170207052351/https://
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1145/1460299.1460318
dc.relation.urihttp://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000275862&local_base=LSL01
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.cor.2004.05.012
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jtbp2022.02.075
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.064
dc.relation.urihttps://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.subjectперіодів розгортання і згортання потоків
dc.subjectпослідовно-паралельний і паралельний метод
dc.subjectваріантне проєктування
dc.subjectтехнологічно однотипні роботи
dc.subjectрангова матриця з пріоритетом по фронту робіт
dc.subjectCritical Path Method
dc.subjectperiods of deployment and convolution of flow-lines
dc.subjectserial-parallel and parallel method
dc.subjectvariant design
dc.subjecttechnologically similar works
dc.subjectrank matrix with priority on the work front
dc.subjectCritical Path Method
dc.titleReducing the duration of the flow-line construction in parallel using existing teams
dc.title.alternativeСкорочення терміну поточного будівництва паралельним способом з використанням існуючих бригад
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v6n1_Ivaneiko_I-Reducing_the_duration_of_32-39.pdf
Size:
2.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v6n1_Ivaneiko_I-Reducing_the_duration_of_32-39__COVER.png
Size:
449.46 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.77 KB
Format:
Plain Text
Description: