ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Строительный процесс во время своего функционирования под­вергается влиянию изменяющейся внутренней и внешней среды. Ежедневно возникают многообразные случайные факторы, кото­рые вызывают отказы (выход из строя машин, транспортных средств, опоздание и невыход рабочих на работу и т. п.), а сле­довательно, непредусмотренные перерывы. Под влиянием этих факторов процесс функционирует с какой-то степенью надежности.
Под надежностью строительного процесса понимают вероят­ность того, что он, будучи разработан и начавшись, сохранит ра­ботоспособность на протяжении заданного периода. При разработ­ке процесса следует учитывать надежность его функционирования при конкретных условиях производства.
 

Строительный процесс во время своего функционирования под­вергается влиянию изменяющейся внутренней и внешней среды. Ежедневно возникают многообразные случайные факторы, кото­рые вызывают отказы (выход из строя машин, транспортных средств, опоздание и невыход рабочих на работу и т. п.), а сле­довательно, непредусмотренные перерывы. Под влиянием этих факторов процесс функционирует с какой-то степенью надежности.
Под надежностью строительного процесса понимают вероят­ность того, что он, будучи разработан и начавшись, сохранит ра­ботоспособность на протяжении заданного периода. При разработ­ке процесса следует учитывать надежность его функционирования при конкретных условиях производства.
 
II.1. Возможные причины возникновения отказов в процессе функционирования строительных процессов
Возможные причины возникновения отказов в процессе функционирования строительных процессов
 
Для определения количественных характеристик надежности строительного процесса необходимо определить вначале надеж­ность его элементов, а затем надежность совместного функциони­рования этих элементов.
Укрупненно за элементы процесса принимают технические сред­ства ТС (машины, оснастку, средства малой механизации и др.), материальные элементы МЭ (материалы, полуфабрикаты, кон­струкции и др.), и трудовые ресурсы ТР (рабочие, ИТР, служащие). В каждых конкретных условиях строительства надежность этих элементов будет различной, зависящей от возникновения от­казов (табл. II. 1).
 
11.2. Наработка на отказ и восстановление (технические средства строительного процесса)
Наработка на отказ и восстановление
 
Примечания: 1. О — время беспрерывного функционирования элемента, В — время устранения отказа, т. е. время восстановления нормальной работы элемента. 2. В скобках указан порядковый номер фактора, влияющего на появ­ление отказа (см. табл. II.1).
 
11.3. Количественные характеристики надежности элементов строительного процесса
Количественные характеристики надежности элементов строительного процесса
 
Количественная оценка надежности элементов процесса состоит из сбора и накопления информации по возникновению отказов и затрат времени на восстановление нормальной работы элемента (табл. II.2). На основе собранной информации рассчитывают част­ные и комплексные показатели, характеризующие количественную оценку надежности строительных процессов (табл. II. 3).
Наиболее обобщающим показателем надежности следует счи­тать коэффициент готовности как отношение времени безотказной работы элемента ко времени за весь период наблюдения.
Для элементов строительного процесса коэффициент готовности по среднестатистическим значениям наработки на отказ находится в следующих пределах: для технических средств 0,86 … 0,92; для материальных элементов   0,80.. .0,85;  для   трудовых   ресурсов 0,78…0.83.
После установления количественных характеристик надежности элементов определяют надежность всего процесса. Для этого необ­ходимо знать периоды совместной работы элементов во времени, т. е. их совмещение:
Полное совмещение зависимых событий, т. е. все три элемента работают совместно и выход одного из них приводит к остановке процесса. В этом случае надежность процесса равна произведению надежности всех элементов, т. е.
Кг.пр.1 = Кг.тс Кг.мэ Кг.тр
частичное совмещение зависимых событий, когда в процессе участвуют два элемента, например материальные элементы и тру­довые ресурсы, тогда надежность процесса равна произведению надежности этих двух элементов, т. е.
Кг.np2 = Кг.мэ К г.тр
Если принять за t об — длительность полного  цикла,  за   t1 — длительность взаимодействия в этом процессе элементов  первого
типа (Кг.пр1) и за t2 — длительность взаимодействия второго типа (Кг.пр2), общая надежность процесса будет равна сумме надеж-
ности сочетаний.
Кг.пр.об = t1 Кг.npl/tоб + t2г.пр2/tоб.
Надежность строительных процессов следует учитывать при опре­делении необходимых ресурсов.