скачать рефераты

МЕНЮ


Разработка бизнес-плана по изготовке и производству нового изделия


8.3.    Определение состава исполнителей и расчет продолжительности работ


Продолжительность этапа (работы) связана с трудоемкостью и количеством исполнителей, занятых его выполнением:



Результаты расчетов заносим в таблицу № 6.


Таблица № 6

Состав исполнителей работ

Код исполнителя

Должность

Оклад, грн.

месячный

дневной

01

Ведущий инженер

1700

71

02

Инженер 1-й категории

1250

52

03

Маркетолог

1200

50

04

Экономист

1350

56

05

Конструктор РЭА

1150

48

06

Инженер 2-й категории

1100

46

07

Радист

800

33

08

Радист

800

33

09

Радист

800

33

10

Техник 1-й категории

1150

48

11

Техник 2-й категории

990

41

12

Инженер-экономист 1-й категории

1200

50

13

Радист

800

33

14

Радист

800

33

15

Служащий

600

25

16

Конструктор

1150

48

17

Служащий

650

27

18

Конструктор оснастки

1150

48

19

Технолог

1000

42

20

Технолог

1000

42

21

Рабочий

600

25

22

Рабочий

600

25


8.4.    Разработка сетевого графика хода работ и расчет всех параметров


При управлении НИОКР широко применяют различные графики хода работ и загрузки исполнителей. Графики позволяют наглядно представить состав, последовательность и взаимосвязи работ, их исполнителей, продолжительности, сроки выполнения отдельных работ и всей разработки в целом.

В качестве информационной модели, отражающей выполнение комплекса работ и его конечные цели, в системе СПУ используется сетевая модель.

Сетевая модель – это формализованное описание комплекса работ в их технической и логической последовательности. Сетевая модель отображается в виде ориентированного графа, называемого сетевым графиком или сетью.

Ориентированный граф – это совокупность множества точек и ориентированных дуг, соединяющих эти точки. При этом ориентация дуг графа осуществляется в соответствии с технологией изображаемого процесса.

Сетевые графики состоят из двух основных элементов: работ и событий.

Термин «работа» в СПУ используется в широком смысле слова и может иметь различные значения:

- действительная (реальная) работа – трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов;

- ожидание – процесс, не требующий затрат труда, но занимающий время;

- фиктивная работа – логическая связь между двумя или несколькими работами (событиями), не требующая затрат труда, материальных ресурсов и времени. Она указывает на то, что возможность начала одной работы непосредственно зависит от результата другой.

Событие – это момент начала или завершения какого-либо процесса.

Таким образом, сетевой график выражает логическую последовательность событий и работ. Для сетевых графиков характерно понятие «путь» - любая последовательность работ, в которой конечное событие каждой работы является начальным событием последующей работы. Продолжительность любого пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ. Путь сетевого графика, имеющего наибольшую длину, называется критическим (Lкр). В графике может быть несколько критических путей. Критический путь имеет особое значение. В системе СПУ, т. к. работы этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса работ, планируемых при помощи сетевого графика.

Порядок построения сетевого графика на разработку новой модели обогревателя:

1)                планируемый процесс расчленяем на отдельные работы с учетом требуемой степени детализации, составляем перечень работ, продумывая логические связи (исходя из технологии) и последовательность, определяем исполнителей (таблица № 5);

2)                оцениваем трудоемкость и продолжительность каждой работы;

3)                составляем сетевой график (рис. 1);

4)                рассчитываем параметры событий и рост, определяем резервы времени и критический путь;

5)                по данным принятого сетевого графика определяются плановое задание исполнителям – состав, трудоемкость, сроки начала и окончания выполняемых работ.

Расчет параметров событий и работ.

Сроки совершения события

1.     Ранний срок свершения события – это самый ранний возможный срок его свершения относительно момента свершения исходного события данного сетевого графика; определяется самой ранней датой выполнения всех предшествующих работ, начиная с исходной tjP =( tiP + Tij) max.

2.     Поздний срок свершения события – это максимально допустимый срок его свершения относительно исходного события при условии, что срок завершающего события сетевого графика не измениться, т. е. длинна критического пути не увеличиться tin =( tjn + Tij) maxj.

Сроки начала и окончания работ:

1.                Ранние сроки начала и окончания работ. Каждое событие сетевого графика является одновременно конечным событием для одних работ и начальным для других. Последующие работы не могут начаться до тех пор, пока не свершиться их начальное событие. Поэтому ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения начального (предшествующего) события, т. е. tijрн = tiпр, тогда раннее окончание работы:


2.                Tijpo = tijp+1 + Tij.


3.                Поздние сроки начала и окончания работ. Поздние сроки окончания работ связаны с поздними сроками свершения последующих за ними (конечных) событий. Работа не может окончиться позже допустимого срока свершения конечного события. Срок позднего окончания работы tijпо = tjп. Позднее начало работы:


tijпн = tijпо - Tij.


Резервы времени

Различают резервы времени событий, путей и отдельных работ. Резерв времени события i определяем как разность между поздними и ранними сроками его свершения:


Ri = tiп - tiр.


Резерв времени события показывает, на какой предельно допустимый период времени можно задержать его свершение, не вызывая при этом увеличения общего срока выполнения комплекса работ.

Работы, принадлежащие критическому пути (как и события), имеют нулевые резервы.

Все некритические пути имеют резервы времени. Их определяем как разность между длинной критического и рассматриваемого путей:


R (Lк)=T(Lкр) - T(Lк)


Полный резерв пути показывает, на сколько в сумме могут быть увеличены продолжительности всех работ, принадлежащих этому пути.

В сетевом планировании различают следующие резервы времени работ: полный, частный первого вида, частный второго вида, свободный.

Полный резерв показывает, на сколько можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок свершения завершающего события сети не измениться. Полный резерв времени работы Rijп равен резерву времени максимального из путей, походящих через данную работу. Его определяем по формуле: Rijп = tjп - tiр - Tij = tjп - tijро = tijпо - tijро . Таким образом, полный резерв работы – запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы, если ее начальное событие свершиться в самый ранний срок и можно допустить свершение следующего события в его самый поздний срок.

Остальные резервы работ являются частными полного резерва.

Частный резерв первого вида – это часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом позднего срока ее начального события; т. е. это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы в продолжении, что ее начальное и конечное событие свершаются в свои самые поздние сроки:


Rij1 = tjп - tiп - Tij = tijпн - tiп или Rij1 = Rijп - Ri


Частный резерв второго вида – это часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменяя при этом раннего срока и конечного события, или это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное и конечное события свершаются в свои самые ранние сроки:


Rij2 = tjп - tiр - Tij = tjр - tijро или Rij2 = Rijп - Rj .


Свободный резерв – это запас времени в случае, если все предшествующие работы заканчиваются в свои поздние сроки, а все последующие начинаются в ранние сроки:


Rijсв = tjр - tiп - Tij или Rijсв = Rijп - Ri .


При анализе сетевых графиков целесообразно, роме резервов времени, использовать коэффициенты напряженности работ некритического пути.

Коэффициенты напряженности работ – это отношение продолжительности несовпадающих (заключенными между собой одними и теми же событиями) отрезков пути, одним из которых является путь максимальной продолжительности, проходящий через данную работу, а другим – критический путь.


где  коэффициент напряженности работы ij;

T (Lmax) – продолжительность максимального пути, проходящего через эту работу;

T’(Lкр) – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с критическим путем;

T (Lкр) – продолжительность критического пути.


8.5.    Построение и анализ линейной карты и графика загрузки исполнителей


Обычно сетевой график имеет недостаток – отсутствие масштаба времени, что затрудняет увязку сроков событий и работ с календарным временем. Наиболее универсальным и наглядным способом построения сетевого графика в масштабе времени является линейная карта сети. Линейную карту строим после расчетов параметров событий и работ сетевого графика и определения критического пути (рис. 2).

Карту строим следующим образом:

1)                по горизонтали откладываем масштаб времени (шкала);

2)                вертикальная шкала условно и косвенно отражает величины полных резервов работ;

3)                в близи горизонтальной оси времени откладываем критический путь; он представляет собой непрерывную цепочку работ, отложенных в масштабе времени; сроки начала и окончания работ (сроки свершения событий критического пути) отмечаем засечками, возле которых поставляем номера событий;

4)                остальные пути размещаем параллельно критическому, и чем больше резервов пути, тем дальше он стоит от критического пути;

5)                ту работу сетевого графика, которая принадлежит различным путям, на линейной карте отображаем только один раз;

6)                все события и работы фиксируем по ранним срокам («левый план»), при этом на некритических цепочках в конце пунктирными линиями фиксируем резервы;

7)     на линейной карте под стрелками работ отражаем количество исполнителей, а над стрелками – продолжительность работ.

Линейная карта сети, оставаясь сетевым графиком со всеми своими «плюсами», приобретает преимущество и обычных линейных графиков – наглядность масштаба времени и календарных сроков начала и окончания работ. На линейной карте мы наглядно видим размеры резервов времени путей сетевого графика, что можно использовать при оптимизации хода работ.

Линейные карты используются для оптимизации хода работ, для установления сроков начала и окончания работ, а также для построения графиков загрузки. График загрузки – это диаграмма необходимого количества исполнителей по календарным периодам разработки. Строим график загрузки следующим образом (рис. 3):

1)                по вертикальной оси откладываем в масштабе количество исполнителей работ;

2)                при построении графика загрузки последовательно с установленным шагом (день) просматриваем линейную карту сети и суммируем количество исполнителей параллельных работ, попавших в рассматриваемый интервал времени; при этом учитываем моменты изменения количества исполнителей – это происходит при окончании (начале) работ. При анализе графика загрузки необходимое количество исполнителей сравниваем с начальным количеством работников подразделений – исполнителей работ.

8.6.    Расчет сметы затрат и цены темы


При разработке сметной калькуляции на тему рассчитываем смету затрат (себестоимость) и цену темы. Затраты при этом группируем по стадиям, годам и статьям калькуляции. Сметная калькуляция состоит из сводной таблицы и нескольких дополнительных таблиц с расчетами отдельных статей (ОЗП, затрат на материалы и покупные изделия и др.). В таблице № 7 приведена упрощенная сводная таблица сметной калькуляции.



Таблица № 7

Сметная калькуляция на тему НИОКР

Стадии

Собственные расходы по статьям калькуляции

Оплата работ соисполнителей

Общие расходы

ОЗПР

ДЗПР 15% от ОЗПР

Отчислен. на соцстрах.

Материалы, покуп. изделия

Расходы на командировки

Накладные расходы

Себестоимость собств. работы

Техническое задание

284

42,6

120,842

-

34,202

624,8

1106,444

-

1106,444

Техническое предложение

1805

270,75

768,027

-

34,202

3971

6848,979

-

6848,979

Эскизный проект

2105

315,75

895,677

1710,1

68,404

4631

9725,931

-

9725,931

Технорабочий проект

4187

628,05

1781,568

1282,575

68,404

9211,4

17158,997

-

17158,998

Изготовление опытных образцов

4821

723,15

2051,335

4275,25

68,404

10606,2

22545,339

16612,552

39157,892

Комплексные межведомственные испытания

1060

159

451,03

855,05

136,808

2332

4993,888

14766,7135

19760,602

Натурные и приемочные испытания

1070

160,5

455,285

427,525

239,414

2354

4706,724

5537,517

10244,242

Постановка серийного производства

1769

265,35

752,709

-

68,404

3891,8

6747,263

-

6747,263

Итого

17101

2565,15

7276,4755

8550,5

684,04

37622,2

73833,57

36916,78

110750,35

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.