生产与运作管理_14项目计划管理dmpn



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1、,,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,,*,*,第14章 项目计划管理,14.1 项目管理概述,14.2 网络计划方法,14.3 网络时间参数的计算,14.4 网络计划优化,,1,14.1 项目管理概述,14.1.1 项目,14.1.2 项目管理的目标,14.1.3 项目管理的内容,14.1.4 项目成功的关键因素,,2,14.1.1 项目,项目:在规定时间内,由专门组织起来的人员共同完成的、有明确目标的一次性的特定工作,我国成功实施的载人航天工程,原子弹工程,北京电子对撞机工程,大庆乙烯工程,第十一届亚运会工程;美国的曼哈顿计划,阿波罗登月计
2、划等都是项目的例子,长江三峡工程,是一个解决以防洪为主,集发电、航运、调水等多功能、多目标为一体的巨型复杂工程,,,3,14.1.2 项目管理的目标,项目管理通常涉及三个主要目标: 质量、费用和进度,质量: “百年大计,质量第一”,质量是项目的生命。项目的质量管理必须贯穿于全方位、全过程和全体人员中。,费用:控制项目的寿命周期费用,包括研制费、建设费和运行(使用)费三大部分,这三部分的费用的比例大致为1:3:6,进度:项目的完工期限一旦确定下来,项目管理者的任务就是以此为目标,通过控制各项活动的进度,确保整个工程按期完成,,4,14.1.3 项目管理的内容,项目管理包括立项、建设和运行三个阶段
3、的管理,立项阶段是项目管理的初始阶段,它关系到项目要不要上的问题,要进行总体方案论证,建设阶段是工程实施的重要阶段,包括项目的规划、确定进度计划和控制决策,运行阶段不仅要求能维持正常的生产,而且需要改造和更新,,5,14.1.4 项目成功的关键因素,正确地选择项目,选择合适的项目负责人,选择项目承担单位,对项目进行规划,组织管理,确定完工期限,,6,14.2 网络计划方法,14.2.1 网络计划的产生,14.2.2 网络计划的优点,14.2.3 应用网络计划方法的步骤,14.2.4 箭线型网络图的绘制,,7,14.2.1 网络计划的产生,网络计划方法起源,从1956年起,美国就有一些数学家和工
4、程师开始探讨这方面的问题,1957年, 美国杜邦化学公司首次采用了一种新的计划管理方法, 即关键路线法( Critical Path Method,CPM ),第一年就节约了一百多万美元,相当于该公司用于研究发展CPM所花费用的5倍以上,1958年,美国海军武器局特别规划室在研制北极星导弹潜艇时,应用了称为计划评审技术 ( Program Evaluation and Review Technique,PERT) 的计划方法,使北极星导弹潜艇比预定计划提前两年完成,,8,,CPM和PERT是独立发展起来的计划方法,在具体做法上有不同之处:,CPM假定每一活动的时间是确定的,而PERT的活动时间
5、基于概率估计;,CPM不仅考虑活动时间, 也考虑活动费用及费用和时间的权衡, 而PERT则较少考虑费用问题;,CPM采用节点型网络图,PERT采用箭线型网络图。但两者所依据的基本原理基本相同,都是通过网络形式表达某个项目计划中各项具体活动的逻辑关系,现在人们就将其合称为网络计划技术,,9,14.2.2 网络计划的优点,A,产品设计,B,工艺编制,C,原材料采购,D,工艺装备制造,E,零件加工,F,产品装配,,,,,,,,A3 E2 F2,B2,D3,C5,,10,网络计划的优点(续),通过网络图
6、,可使整个项目及其各组成部分一目了然,可足够准确地估计项目的完成时间,并指明哪些活动一定要按期完成,使参加项目的各单位和有关人员了解他们各自的工作及其在项目中的地位和作用,便于跟踪项目进度,抓住关键环节,可简化管理,使领导者的注意力集中到可能出问题的活动上,,,11,两种形式的网络图,以箭线表示活动(或称为作业、任务、工序),称为箭线型网络图,箭线型网络图又称为双代号网络图。因为它不仅需要一种代号在箭线上表示活动,而且还需要一种代号在圆圈上表示事件。每一条箭线的箭头和箭尾各有一圆圈,分别代表箭头事件和箭尾事件,以圆圈表示活动,称为节点型网络图。,,12,14.2.3 应用网络计划方法的步骤,1
7、. 项目分解,2. 确定活动之间的关系,绘制网络图,3. 估计活动所需时间,4. 计算网络参数,确定关键路线,5. 优化,6. 监控,7. 调整,,13,项目分解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Project X,,,,,,Level 1,项目,Level 2,构成要素,,Level 3,支持活动,Level 4,具体活动,将一个项目分解成各种活动(作业,工序,任务)。在进行项目分解时,可采用“任务分解结构图”,(Work breakdown structure, WBS),,,,14,估计时间,单一时间估计法,三点时间估计法,最乐观时间,(Opt
8、imistic,)以a表示,最可能时间,(Most likely,)以m表示,最悲观时间,(Pessimistic,)以b表示,T(i,j)=(a+4m+b)/6,,15,14.2.4 箭线型网络图的绘制,箭线型网络图的构成,圆圈(节点)表示事件,事件表示一项活动开始或结束的瞬间,起始节点:只有箭线发出,没有箭线引入,终止节点:没有箭线发出,只有箭线引入,中间节点:既有箭线发出,又有箭线引入,既表示先行活动的结束时刻,又表示后续活动的开始时刻,箭线表示活动,虚箭线表示虚活动,它不消耗资源,路线及其长度,,16,箭线型网络图的绘制(续),箭线型网络图的绘制规则,不允许出现循环,两节点之间只允许一
9、条箭线相连,箭头事件编号大于箭尾事件编号,编号可以不连续,完整的网络图必须有、也只能有一个起始节点和一个终止节点,,17,,活动 A B C D E F G H I J K,紧后活动,G,H D,E,F I,J G,H K I,J \ K K \ \,活动时间 2 3 4 5 4 2 7 6 3 5 6,,,,,,,1,2,5,6,3,4,A 2,B3,C4,
10、E4,F2,I3,D5,H6,G7,K6,J5,箭线型网络图的绘制(续),,18,14.3 网络时间参数的计算,14.3.1 事件时间参数的计算,14.3.2 活动时间参数的计算,14.3.3 网络时间参数的计算方法,,19,14.3.1 事件时间参数的计算,1、事件最早可能发生时间(Early Time )) ET(j) =max{ET(i)+t(i,j) },事件最迟必须发生时间(Late Time ) LT(i) =min{ LT(j)-t(i,j) },事件时差,S(i)=LT(i)-ET(i),关键路线:从起始节点到终止节点顺序地将所有事件时差为零的节点连接起来的路线,,20
11、,,活动 A B C D E F G H I J K,紧后活动,G,H D,E,F I,J G,H K I,J \ K K \ \,活动时间 2 3 4 5 4 2 7 6 3 5 6,,,,,,,1,2,5,6,3,4,A 2,B3,C4,E4,F2,I3,D5,H6,G7,K6,J5,,0,,,,,,,,,,,,3,8,5,14,20,20,11,14,8
12、,3,0,14.3.1 事件时间参数的计算(续),,21,14.3.2 活动时间参数的计算,1、活动最早可能开始时间(Early start time ),ES(i,j)=ET(i),2、活动最早可能完成时间(Early finish time ),EF(i,j)=ES(i,j)+t(i,j) =ET(i)+t(i,j),3、活动最迟必须完成时间(Late finish time),LF(i,j)=LT(j),4、 活动最迟必须开始时间(Late start time),LS(i,j)=LT(j)-t(i,j) ,或,,,22,活动时间参数的计算(续),LS(i,j)= Min(LS(j,k)
13、-t(i,,j)),5、 活动时差,活动总时差:是指在不影响整个工程工期,即不影响紧后活动的最迟必须开始时间的前提下,活动(i,j)的开始时间或完成时间可以前后松动的最大范围 ST(i,j)=LS(i,j)-ES(i,j) =LF(i,j)-EF(i,j)=LT(j)-ET(i)-t(i,j),单时差:在不影响紧后活动最早可能开始时间的条件下,活动(i,j)的开始时间或完成时间可以前后松动的最大范围 S(i,j)=ES(j,k)-EF(i,j)
14、 =ES(j,k)-ES(i,j)-t(i,j)=ET(j)-ET(i)-t(i,j),,23,,活动 A B C D E F G H I J K,,,,,,,1,2,5,6,3,4,A 2,B3,C4,E4,F2,I3,D5,H6,G7,K6,J5,,0,,,,,,,,,,,,3,8,5,14,20,20,11,14,8,3,0,ES(i,j) 0 0 0 3 3 3 8 8 5 5
15、 14,LS(i,j) 6 0 7 3 9 9 13 8 11 15 14,ST(i,j) 6 0 7 0 7 6 5 0 6 10 0,S(i,j) 6 0 1 0 7 0 5 0 6 10 0,,24,14.3.3 网络时间参数计算方法,手工计算,图上计算法:从左至右,直观、易掌握, 30个节点左右,太多不易辨认、易出错,表上计算法:50个节点左右,,,,
16、电脑计算法,活动,i-j,活动时间,ES,EF,LS,LF,ST,S,关键活动,A,1-3,2,0,2,6,8,6,6,,25,14.4 网络计划优化,14.4.1 时间优化,14.4.2 时间—费用优化,14.4.3 时间—资源优化,,26,14.4.1 时间优化,不考虑资源限制,寻求最短工期,压缩关键路线上活动的时间,才能缩短工期,压缩时间的方法:,在关键路线上赶工,平行交叉作业,在压缩过程中,关键路线会变化,压缩时间有限度,,27,,活动 A B C D E F G H I J K,紧后活动,G,H
17、 D,E,F I,J G,H K I,J \ K K \ \,活动时间 2 3,-2,4 5,-1,4 2 7 6,-4,3 5 6,-3,,,,,,,1,2,5,6,3,4,A 2,B3,C4,E4,F2,I3,D5,H6,G7,K6,J5,,0,,,,,,,,,,,,3,8,5,14,20,20,15,14,8,3,0,在关键路线上赶工,工期压缩到10,14.4.1 时间优化(续),,28,,活动 A B C D E F
18、 G H J K,紧后活动,G,H D,E,F J G,H K,J J \ K,J \ \,活动时间 2 3 4 5 4 2 7 6 5 6,,,,,,,1,2,5,6,3,4,A 2,B3,C4,E4,F2,D5,H6,G7,K6,J5,14.4.1 时间优化(续),,29,14.4.2 时间-费用优化,使工期尽可能短的同时,也使费用尽可能少,直接费用C,D,是指能够直接计入成本计算对象的费用,它随工期缩短而
19、增加;,间接费用C,I,与整个工程有关,不能或不宜分摊给具体活动的费用,如管理费、拖期罚款等,它随工期缩短而减少,,30,14.4.2 时间-费用优化(续),t,Z,:正常时间,C,Z,:正常费用,t,g,:赶工极限时间,C,g,:赶工极限费用,直接费用变化率e = (C,g,-C,Z,)/(t,Z,-t,g,),,费用,活动时间,C,g,C,Z,t,g,t,Z,,31,14.4.2 时间-费用优化(续),,,费用,工期,最低点,T*,0,总费用CT,直接费用C,D,间接费用C,I,,32,14.4.2 时间-费用优化(续),在进行时间-费用优化时,需把握3条原则:,必须对关键路线上的活动赶工
20、,选直接费用变化率e最小的活动赶工,在可赶工的时间范围内赶工,,33,①,②,④,⑥,⑧,⑦,⑤,③,活动,1-2,2-3,2-4,2-7,3-4,4-5,4-6,5-8,6-8,正常条件下 赶工条件下,时间(周)直接费用(元),时间(周)直接费用(元),14000,2 15000,3 15000,1 6000,0 ------,3
21、13000,2 3000,2 8000,2 6000,3 20000,1 20000,1 25000,1 6000,0 -------,2
22、20000,1 5000,1 12000,1 10000,直接费用变化率e(元/周),6000,5000,5000,------,------,7000,2000,4000,4000,单位时间间接费用为5000元,工期为8周,每超过1周罚4500元,每提前1周奖励4500元,4,3,3,2,3,1,2,2,,34,优化过程计算表,工期,12周,11周,10周,9周,8周,7周,赶工活动,无,5-8,5-8, 2-4,5-8, 2-4, 1
23、-2,5-8, 2-4, 1-2, 4-6,4-5,5-8, 2-4, 1-2, 4-6,4-5,2-3, 2-4,△C,D,,0,4000,9000,15000,24000,34000,△C,I,,0,-5000,-10000,-15000,-20000,-25000,△C,D,+,,△C,I,,0,-1000,-1000,0,4000,9000,罚款,18000,13500,9000,4500,0,-4500,总费用变化,18000,12500,8000,4500,4000,4500,,,①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,3,2,2,2,1,1,1,1,优化后的网络图,,35,14.4.3 时间-资源优化,时间-资源优化,优先资源下的工期优化问题(资源有限,工期最短):在有限的资源约束下,如何调整网络计划,使工期最短,工期规定下资源均匀问题(工期规定,资源均匀):在工期一定的情况下,如何调整网络计划,使资源利用充分,,36,
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