НАЗАД
- ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
- Достижение устойчивости организационных решений при строительстве отраслевых комплексов
- УДК 69.05:658.5.012.2
Зинур Ришатович МУХАМЕТЗЯНОВ, кандидат технических наук, доцент, e-mail: zinur-1966@mail.ru
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 450062 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
Аннотация. Решение такой актуальной задачи, как своевременный ввод в эксплуатацию различных отраслевых комплексов, в значительной степени зависит от реализации принятых решений по организации строительства. Для исследования этого вопроса предлагается подход, в соответствии с которым отраслевой комплекс рассматривается как объединение множества отдельных объектов, предприятий, связанных между собой производственно-потребительской цепочкой, когда конечная продукция одного объекта используется в качестве ресурса другим объектом. Рассматривается комплекс мер, реализуемых на этапах строительства отдельных объектов, входящих в состав отраслевых комплексов, обеспечивающих устойчивость разработанных организационно-технологических решений. Приведены основные свойства процесса возведения отраслевых комплексов, наиболее значимые для моделирования организационных решений при их строительстве по критерию своевременного и синхронного ввода в эксплуатацию всех объектов производственного комплекса. Излагается метод разработки параметров организации строительства отраслевого комплекса, описываемых через характеристики организации строительства отдельных объектов, принятых на основе технологических связей между строительными работами при возведении этих объектов. Эта методика позволит обеспечить устойчивость реализации организационных решений при строительстве производственных комплексов и, соответственно, своевременный их ввод в эксплуатацию.
Ключевые слова: отраслевой комплекс, устойчивость организационных решений, технологическая зависимость, принцип координации, параметры организации строительства. - ЛИТЕРАТУРА
1. Киевский Л. В. Прикладная организация строительства // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 3 (102). С. 253-259.
2. Киевский Л. В., Киевская Р. Л. Влияние градостроительных решений на рынки недвижимости // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 6. С. 27-31.
3. Киевский Л. В., Аргунов С. В., Привин В. И. [и др.]. Участие инвесторов в развитии инженерной инфраструктуры города // Жилищное строительство. 1999. № 5. С. 21-24.
4. Емельянов Р. Е. Математические методы оценки риска инвестиций в строительстве // Межвуз. сб. науч. тр. № 976/ под ред. Э. С. Спиридонова. М. : МИИТ. 2004. С. 134-139.
5. Абдуллаев Г. И. Основные направления повышения надежности строительных процессов // Инженерно-строительный журнал. 2010. № 4. С. 59-60.
6. Мухаметзянов З. Р. Концептуальная основа повышения эффективности организационных решений для реализации календарного плана строительства // Приволжский научный журнал. 2015. № 4. С. 90-96.
7. Гранев В. В., Кодыш Э. Н. Разработка и актуализация нормативных документов по проектированию и строительству промышленных и гражданских зданий // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 7. С. 9-12.
8. Потапова И. В. Оптимальное резервирование поставок материально-технической продукции в организации транспортного строительства // Транспортное строительство. 2008. №. 3. С. 24-26.
9. Король Е. А., Комиссаров С. В., Каган П. Б., Арутюнов С. Г. Решение задач организационно-технологического моделирования строительных процессов // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 3. С. 43-45.
10. Каган П. Б. Пути совершенствования средств и приемов организационно-технологического проектирования // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 9. С. 24-25.
11. Керимов Ф. Ю. Подготовка экологически безопасного строительства техногенных объектов // Экология промышленного производства. 2003. № 3. C. 42-45.
12. Гинзбург А. В., Рыжкова А. И. Aлгоритм работы информационной системы повышения организационно-технологической надежности строительных проектов, использующих энергоэффективные технологии // Вестник МГСУ. 2016. № 10. С. 112-119.
13. Сборщиков С. Б., Маркова И. М. Новые организационные схемы реализации инвестиционно-строительных проектов в энергетическом секторе // Вестник МГСУ. 2010. Т. 5. № 4. С. 335-340.
14. Жаров Я. В. Организационно-технологическое проектирование при реализации инвестиционно-строительных проектов // Вестник МГСУ. 2013. № 5. С. 176-184.
15. Легостаева О. А., Кузнецов С. Д. Многофакторная модель оценки эффективности инвестиционных проектов // Экономика железных дорог. 2004. №. 1. С. 55-64.
16. Матвеев М. Ю., Сборщиков С. Б., Сборщикова М. Н. Развитие системы нормирования труда за рубежом // Вестник МГСУ. 2011. Т. 2. № 3. С. 68-74.
17. Шепитько Т. В., Морозов Д. В. Использование сетевого моделирования для определения надежности принимаемых решений // Неделя науки - 2002. М.: МИИТ, 2002.
18. Сборщиков С. Б. Теоретические закономерности и особенности организации воздействий на инвестиционно-строительную деятельность // Вестник МГСУ. 2009. № 2. С. 183-187.
19. Farag M. A. Bridge between increasing reliability and reducing variability in construction work flow: A fuzzy-based sizing buffer model [Взаимосвязь между повышением надежности и уменьшением изменчивости в рабочем процессе строительства: модель буфера нечеткого размера] // Journal of Advanced Management Science. 2014. Vol. 2. No. 4. Pp. 56-63.
20. Nan C., Sansivini G., Kroger W. Building an integrated metric for quantifying the resilience of interdependent infrastructure systems [Построение интегрироанной метрики для количественной оценки устойчивости взаимозависимых инфраструктурных систем] // International Conference on Critical Information Infrastructures Security. Springer International Publishing. 2014. Pp. 159-171.
21. Sarhan S., Fox А. Barriers to implementing lean construction in the UK construction industry [Барьеры на пути внедрения бережливого строительства в строительной отрасли Великобритании] // The Built & Human Environment Review. 2013. Vol. 6. No. 1. Pp. 1-17.
22. Wu L. Improving efficiency and reliability of building systems using machine learning and automated online evaluation [Повышение эффективности и надежности построения систем с использованием машинного обучения и автоматизированной онлайн-оценки] //Systems, Applications and Technology Conference (LISAT). IEEE Long Island. 2012. Pp. 1-6.
23. Wu S. Reliability in the whole life cycle of building systems [Надежность во всем жизненном цикле строительных систем] // Engineering, Construction and Architectural Management. 2006. Vol. 13. No. 2. Pp. 136-153.
24. Мухаметзянов З. Р. Методика расчета количественной оценки технологических связей между строительными процессами // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2014. № 2 (34). С. 44-50. - Для цитирования: Мухаметзянов З. Р. Достижение устойчивости организационных решений при строительстве отраслевых комплексов // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 11. С. 66-71.
НАЗАД

