Planning of construction sites using information technologies

dc.citation.epage6
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleТеорія і практика будівництва
dc.citation.spage1
dc.citation.volume6
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorМудрий, І. Б.
dc.contributor.authorMudryy, Ihor
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-07-23T06:11:45Z
dc.date.created2024-02-24
dc.date.issued2024-02-24
dc.description.abstractПланування будівельних майданчиків передбачає визначення складу тимчасових об’єктів на майданчику та істотно впливає на безпеку та ефективність виконання будівельних робіт. Планування будівельного майданчика можна оптимізувати за рахунок: зменшення необхідних площ ресурсів, розміщених на будівництві, та мінімізації шляху, тобто уникнення непотрібного переміщення ресурсів у межах його території. Але такий процес планування є складною комбінаторною задачею, що охоплює кілька цілей і ускладнюється зі збільшенням кількості об’єктів і обмежень на умови виконання робіт. Зменшити трудомісткість створення таких рішень дає змогу використання інтелектуальних систем проєктування. Оптимальному плануванню будівельного майданчика, з урахуванням комплексного управління питаннями охорони здоров’я, безпеки та навколишнього середовища, особливо за допомогою інтелектуальних технологій, приділяють мало уваги. У вітчизняній практиці рішення щодо планування будівельного майданчика, як правило, приймає інженер-проєктант на підставі чинних нормативів та власного досвіду. У роботі проаналізовано технології інформаційного моделювання щодо пошуку оптимального рішення планування будівельного майданчика, відповідно до прийнятих критеріїв ефективності, проаналізовано недоліки таких систем. На основі теоретичних досліджень зроблено висновок: використовувані інформаційні технології оптимізації планування будівельного майданчика розглядають питання лише в окремих частинах: мінімізація площ адміністративно-побутових приміщень або складських майданчиків чи зниження витрат на непродуктивне переміщення ресурсів. Обґрунтовано потребу в створені алгоритму пошуку оптимального рішення, який би враховував усі ці питання. Сформовано додаткові вимоги до формування будівельних генеральних планів в умовах інформаційного моделювання.
dc.description.abstractPlanning construction sites involves determining the layout of temporary facilities on the site and significantly impacts the safety and efficiency of construction activities. However, such planning is a complex combinatorial problem that encompasses multiple objectives and becomes more challenging with an increasing number of objects and constraints on work execution conditions. To reduce the complexity of creating such solutions, the use of intelligent design systems is facilitated. The study analyzed existing information modeling technologies for finding optimal solutions based on adopted efficiency criteria and identified drawbacks in such systems. Through theoretical research, the conclusion was drawn that current information technologies for optimizing construction site planning address issues only in isolated aspects, such as minimizing the areas of administrative or storage facilities or reducing costs for unproductive resource movements.
dc.format.extent1-6
dc.format.pages6
dc.identifier.citationMudryy I. Planning of construction sites using information technologies / Ihor Mudryy // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 6. — No 1. — P. 1–6.
dc.identifier.citationenMudryy I. Planning of construction sites using information technologies / Ihor Mudryy // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 6. — No 1. — P. 1–6.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2024.01.001
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/111462
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.referencesAnumba C., and Bishop G. (1997). Importance of safety considerationsin site layout and organization. Can. J. Civ. Eng., 24_2, 229–236. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-24-2-229
dc.relation.referencesUshatskyi S., Sheiko Yu., Tryher H. (2007). Orhanizatsiia budivnytstva. http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2016/Ushatskij_2007_521.pdf
dc.relation.referencesDorosh A. (2011). Orhanizatsiia budivelnoho vyrobnytstva. ISBN 978-966-2007-16-9 (in Ukrainian)
dc.relation.referencesHryhorovskyi P. Nadtochii M. (2010). Vplyv umov ushchilnenosti zabudovy na vartist ta trudomistkist sporudzhennia zhytlovykh budynkiv. Novi tekhnolohii v budivnytstvi, 1, (19), 82–84. http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2010/19/17.pdf (in Ukrainian).
dc.relation.referencesGaido A. (2017). Development of work execution design for construction of pile foundations in constrained city conditions. Bulletin of PNRPU. Construction and Architecture, Vol. 8, 74–85. DOI: 10.15593/2224-9826/2017.4.08 (in Ukrainian)
dc.relation.referencesChary S. N. (2004). Types of layout Planning. Tata McGraw Hill. Third Edition. No. 52 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550009.pdf
dc.relation.referencesShawki K. (2014). A dynamic automated system for site layout planning in Egypt, International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, University of Sharjah. p. 61. http://www.sharjah.ac.ae/en/Media/Conferences/CONVR14/Documents/ConVR2014proceedings.pdf
dc.relation.referencesMuralidhar P. (2018). Analysis on improving operational efficiency of construction project site. Independent Journal of Management & Production, Vol. 9, No. 3. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/686
dc.relation.referencesXu M., Nie X., Li H., Cheng J., Mei Z. (2022). Smart construction sites: A promising approach to improving on site HSE management performance. Journal of Building Engineering, Vol. 49. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104007.
dc.relation.referencesPapadaki I. N., & Chassiakos A. P. (2015). Multi-objective Construction Site Layout Planning Using Genetic Algorithms. Procedia Engineering, 164, 20–27. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.587
dc.relation.referencesZavari M., Shahhosseini V., Ardeshir A., Seb M. (2022). Multi-objective optimization of dynamic construction site layout using BIM and GIS. Journal of Building Engineering, Vol. 52. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104518. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104518.
dc.relation.referencesYi W., Chi H-L., Wang S. (2018). Mathematical programming models for construction site layout problems. Automation in Construction, Vol. 85, 241–248. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.031.
dc.relation.referencesSchwabe K., Jochen Teizer J., Konig M. (2019) Applying rule-based model-checking to construction site layout planning tasks. Automation in Construction, Vol. 97, 205–219. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.10.012.
dc.relation.referencesKumar, S. S., & Cheng, J. C. P. (2015). A BIM-based automated site layout planning framework for congested construction sites. Automation in Construction, 59, 24–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.07.008 http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.07.008
dc.relation.referencesWhitlock, K., Abanda, F. H., Manjia, M. B., Pettang, C., & Nkeng, G. E. (2018). BIM for construction site logistics management. Journal of Engineering, Project, and Production Management, 8(1), 47–55. http://dx.doi.org/10.32738/JEPPM.201801.0006
dc.relation.referencesSadeghpour, F., & Andayesh, M. (2015). The constructs of site layout modeling: an overview. Canadian Journal of Civil Engineering, 42(3), 199–212. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2014-0303
dc.relation.referencesMudryy I. (2023). Cost reduction in construction site planning. Modern technologies and methods of calculations in construction, Vol. 19, 117–123. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-14
dc.relation.referencesMudryy I. (2020). Perspektyvy vykorystannia tekhnolohii informatsiinoho modeliuvannia pry rozrobtsi proektiv orhanizatsii budivnytstva. Vol. 100, No. 2, 132–137. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_23
dc.relation.referencesMudryy I. (2021). The influence of ВIM-technologies on the development of technological maps of construction processes. Modern technologies and methods of calculations in construction, Vol. 15, 41–46. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-5(15)-06
dc.relation.referencesZolfagharian, S., & Irizarry, J. (2014). Current trends in construction site layout planning. In Construction Research Congress 2014 (pp. 1723–1732). Reston: American Society of Civil Engineers. https://www.researchgate.net/publication/269047546_Current_Trends_in_Construction_Site_Layout_Planning
dc.relation.referencesMarzouk, M., & Abubakr, A. (2016). Decision support for tower crane selection with building information models and genetic algorithms. Automation in Construction, 61, 1–15. https://www.researchgate.net/publication/284013832_Decision_support_for_tower_crane_selection_with_building_information_models_and_genetic_algorithms
dc.relation.referencesTrach R. (2018). Perevahy zastosuvannia kontseptsii informatsiinoho modeliuvannia v budivnytstvi. Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy, Vyp. 36, 288–294. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2018_36_38
dc.relation.referencesenAnumba C., and Bishop G. (1997). Importance of safety considerationsin site layout and organization. Can. J. Civ. Eng., 24_2, 229–236. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-24-2-229
dc.relation.referencesenUshatskyi S., Sheiko Yu., Tryher H. (2007). Orhanizatsiia budivnytstva. http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2016/Ushatskij_2007_521.pdf
dc.relation.referencesenDorosh A. (2011). Orhanizatsiia budivelnoho vyrobnytstva. ISBN 978-966-2007-16-9 (in Ukrainian)
dc.relation.referencesenHryhorovskyi P. Nadtochii M. (2010). Vplyv umov ushchilnenosti zabudovy na vartist ta trudomistkist sporudzhennia zhytlovykh budynkiv. Novi tekhnolohii v budivnytstvi, 1, (19), 82–84. http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2010/19/17.pdf (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenGaido A. (2017). Development of work execution design for construction of pile foundations in constrained city conditions. Bulletin of PNRPU. Construction and Architecture, Vol. 8, 74–85. DOI: 10.15593/2224-9826/2017.4.08 (in Ukrainian)
dc.relation.referencesenChary S. N. (2004). Types of layout Planning. Tata McGraw Hill. Third Edition. No. 52 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550009.pdf
dc.relation.referencesenShawki K. (2014). A dynamic automated system for site layout planning in Egypt, International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, University of Sharjah. p. 61. http://www.sharjah.ac.ae/en/Media/Conferences/CONVR14/Documents/ConVR2014proceedings.pdf
dc.relation.referencesenMuralidhar P. (2018). Analysis on improving operational efficiency of construction project site. Independent Journal of Management & Production, Vol. 9, No. 3. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/686
dc.relation.referencesenXu M., Nie X., Li H., Cheng J., Mei Z. (2022). Smart construction sites: A promising approach to improving on site HSE management performance. Journal of Building Engineering, Vol. 49. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104007.
dc.relation.referencesenPapadaki I. N., & Chassiakos A. P. (2015). Multi-objective Construction Site Layout Planning Using Genetic Algorithms. Procedia Engineering, 164, 20–27. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.587
dc.relation.referencesenZavari M., Shahhosseini V., Ardeshir A., Seb M. (2022). Multi-objective optimization of dynamic construction site layout using BIM and GIS. Journal of Building Engineering, Vol. 52. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104518. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104518.
dc.relation.referencesenYi W., Chi H-L., Wang S. (2018). Mathematical programming models for construction site layout problems. Automation in Construction, Vol. 85, 241–248. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.031.
dc.relation.referencesenSchwabe K., Jochen Teizer J., Konig M. (2019) Applying rule-based model-checking to construction site layout planning tasks. Automation in Construction, Vol. 97, 205–219. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.10.012.
dc.relation.referencesenKumar, S. S., & Cheng, J. C. P. (2015). A BIM-based automated site layout planning framework for congested construction sites. Automation in Construction, 59, 24–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.07.008 http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.07.008
dc.relation.referencesenWhitlock, K., Abanda, F. H., Manjia, M. B., Pettang, C., & Nkeng, G. E. (2018). BIM for construction site logistics management. Journal of Engineering, Project, and Production Management, 8(1), 47–55. http://dx.doi.org/10.32738/JEPPM.201801.0006
dc.relation.referencesenSadeghpour, F., & Andayesh, M. (2015). The constructs of site layout modeling: an overview. Canadian Journal of Civil Engineering, 42(3), 199–212. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2014-0303
dc.relation.referencesenMudryy I. (2023). Cost reduction in construction site planning. Modern technologies and methods of calculations in construction, Vol. 19, 117–123. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-14
dc.relation.referencesenMudryy I. (2020). Perspektyvy vykorystannia tekhnolohii informatsiinoho modeliuvannia pry rozrobtsi proektiv orhanizatsii budivnytstva. Vol. 100, No. 2, 132–137. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_23
dc.relation.referencesenMudryy I. (2021). The influence of VIM-technologies on the development of technological maps of construction processes. Modern technologies and methods of calculations in construction, Vol. 15, 41–46. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-5(15)-06
dc.relation.referencesenZolfagharian, S., & Irizarry, J. (2014). Current trends in construction site layout planning. In Construction Research Congress 2014 (pp. 1723–1732). Reston: American Society of Civil Engineers. https://www.researchgate.net/publication/269047546_Current_Trends_in_Construction_Site_Layout_Planning
dc.relation.referencesenMarzouk, M., & Abubakr, A. (2016). Decision support for tower crane selection with building information models and genetic algorithms. Automation in Construction, 61, 1–15. https://www.researchgate.net/publication/284013832_Decision_support_for_tower_crane_selection_with_building_information_models_and_genetic_algorithms
dc.relation.referencesenTrach R. (2018). Perevahy zastosuvannia kontseptsii informatsiinoho modeliuvannia v budivnytstvi. Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy, Vyp. 36, 288–294. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2018_36_38
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1139/cjce-24-2-229
dc.relation.urihttp://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2016/Ushatskij_2007_521.pdf
dc.relation.urihttp://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2010/19/17.pdf
dc.relation.urihttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550009.pdf
dc.relation.urihttp://www.sharjah.ac.ae/en/Media/Conferences/CONVR14/Documents/ConVR2014proceedings.pdf
dc.relation.urihttp://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/686
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104007
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.587
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104518
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.031
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.10.012
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.07.008
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.32738/JEPPM.201801.0006
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1139/cjce-2014-0303
dc.relation.urihttps://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-14
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_100_2_23
dc.relation.urihttps://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-5(15)-06
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/269047546_Current_Trends_in_Construction_Site_Layout_Planning
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/284013832_Decision_support_for_tower_crane_selection_with_building_information_models_and_genetic_algorithms
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2018_36_38
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2024
dc.rights.holder© Mudryy I., 2024
dc.subjectбудівельний майданчик
dc.subjectбудівельний генеральний план
dc.subjectкалендарний план
dc.subjectінформаційні технології моделювання
dc.subjectалгоритм пошуку рішення
dc.subjectоптимальне планування
dc.subjectconstruction site
dc.subjectconstruction master plan
dc.subjectschedule plan
dc.subjectinformation modeling technologies
dc.subjectdecision search algorithm
dc.subjectoptimal planning
dc.titlePlanning of construction sites using information technologies
dc.title.alternativeПланування будівельних майданчиків з використанням інформаційних технологій
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v6n1_Mudryy_I-Planning_of_construction_sites_1-6.pdf
Size:
276 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v6n1_Mudryy_I-Planning_of_construction_sites_1-6__COVER.png
Size:
436.01 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

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