项目赶工例子

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赶工与快速跟进

赶工与快速跟进

赶⼯与快速跟进
进度压缩技术是指在不缩减项⽬范围的前提下,缩短进度⼯期,以满⾜进度制约因素、强制⽇期或其他进度⽬标。

赶⼯和快速跟进是常⽤的两种⽅法,下⾯就来分析⼀下这两种⼯具。

⼀、赶⼯
1、怎么⽤?得有资源
通过增加资源,以最⼩的成本增加来压缩进度⼯期的⼀种技术。

赶⼯的例⼦包括:批准加班、增加额外资源或⽀付加急费⽤,来加快关键路径上的活动。

2、适合场景:
赶⼯只适⽤于那些通过增加资源就能缩短持续时间的,且位于关键路径上的活动。

3、缺点:
赶⼯并⾮总是切实可⾏,它可能导致风险和/或成本的增加。

⼆、快速跟进
1、怎么⽤?
将正常情况下按顺序进⾏的活动或阶段改为⾄少是部分并⾏开展。

例如,在⼤楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。

2、适合场景:
它只适⽤于能够通过并⾏活动来缩短项⽬⼯期的情况。

3、缺点:
可能造成返⼯和风险增加。

资源平衡、赶⼯和快速跟进名称虽然不同,本质差别
为防⽌资源过载,通过使资源的平滑,增加资源的使⽤时间解决资源不⾜问题,这是资源平衡。

时间不⾜时,在关键路径上增加资源,缩短关键路线以实现进度压缩,这是赶⼯。

串⾏⼯作变并⾏⼯作,这是快速跟进。

赶⼯和快速跟进都属于进度压缩技术。

两者的相同点是都不改变项⽬范围,都是针对关键路径上的活动,都可能导致关键路径的改变,都可以缩短项⽬的进度时间,都可能引起风险。

注意,赶⼯虽然需要投⼊资源,但可以缩短⼯期,节约成本,因此,项⽬的总成本并不⼀定就增加。

另外,不是所有⼯作都可以通过赶⼯压缩进度,赶⼯⼀般只对简单重复的⼯作有效。

赶工费计算案例

赶工费计算案例

赶工费计算案例在工程建设中,由于各种原因,有时候会出现赶工的情况。

赶工不仅会增加施工难度,还会增加成本。

因此,对于赶工费的计算是非常重要的。

下面,我们以一个具体的案例来说明赶工费的计算方法。

假设某工程项目由于某种原因需要在原定工期的基础上提前完成,为了保证工程质量和进度,需要进行赶工。

在这种情况下,赶工费的计算方法如下:首先,我们需要确定赶工的具体时间。

假设原定工期为60天,赶工需要提前完成10天,即新的工期为50天。

其次,我们需要确定赶工所需的额外人力和物力。

在赶工的过程中,通常需要增加施工人员的数量,加大施工强度,以及增加设备的使用时间。

这些都会增加额外的人力和物力成本。

接着,我们需要计算额外人力和物力的成本。

这包括额外人工费、设备使用费、材料费等。

需要注意的是,赶工所需的额外人力和物力成本通常会高于正常施工的成本,因为赶工需要加班加点,甚至可能需要加大投入来保证工程的质量和进度。

最后,我们将额外人力和物力的成本加总,即可得到赶工费的总成本。

举例来说,假设原定工期的人力成本为100万元,物力成本为50万元,赶工需要额外投入人力成本为30万元,额外投入物力成本为20万元,那么赶工费的总成本为100+30+50+20=200万元。

在实际工程中,赶工费的计算还需要考虑到其他因素,比如赶工所带来的风险成本、管理成本等。

因此,赶工费的计算并不是一件简单的事情,需要综合考虑各种因素,做出合理的评估和计算。

综上所述,赶工费的计算是工程建设中非常重要的一环。

只有合理计算赶工费,才能保证工程质量和进度,最大限度地减少赶工带来的额外成本。

希望以上案例能够帮助大家更好地理解赶工费的计算方法,为工程建设提供一定的参考。

项目赶工措施

项目赶工措施

项目赶工措施一、背景介绍为了确保项目按时完成并达到预期目标,项目赶工措施是一种常见的应对措施。

当项目进度滞后或者面临紧迫的时间限制时,采取适当的赶工措施可以帮助项目团队加快进度,保证项目的顺利进行。

本文将详细介绍项目赶工措施的标准格式,包括背景介绍、目标设定、具体措施和预期效果等内容。

二、目标设定在制定项目赶工措施之前,首先需要明确目标。

目标设定应该明确、具体,并且与项目的整体目标保持一致。

以下是一个示例目标设定:1. 将项目进度从原计划的延迟状态中迅速恢复,确保项目按时完成。

2. 提高项目团队成员的工作效率,以便更好地应对紧迫的时间限制。

3. 确保项目质量不受时间压力的影响,保持高质量的交付成果。

三、具体措施根据目标设定,制定适合项目的具体赶工措施。

以下是一些常见的项目赶工措施示例:1. 优化项目进度计划:重新评估项目进度计划,缩短关键路径,优化资源分配,确保项目关键任务能够按时完成。

2. 加大人力投入:增加项目团队成员或者临时工的数量,以增加工作力量,加快项目进度。

3. 加班加点:根据项目的紧急程度,鼓励项目团队成员加班加点,以提高工作效率。

4. 优化沟通协作:加强项目团队成员之间的沟通与协作,确保信息的及时传递和任务的高效执行。

5. 简化流程:对项目流程进行优化,去除不必要的环节和冗余步骤,以提高工作效率。

6. 并行处理:对于可以并行处理的任务,尽量将其分配给不同的团队成员,以缩短项目的总工期。

7. 加强监控和控制:加强对项目进度的监控和控制,及时发现并解决潜在的问题,确保项目按计划进行。

8. 寻求外部支持:如果项目团队内部无法满足赶工需求,可以考虑外部资源的支持,例如外包或者合作伙伴的协助。

四、预期效果在制定项目赶工措施时,需要考虑预期效果,以评估措施的有效性。

以下是一些预期效果的示例:1. 项目进度得到迅速恢复,按时完成项目。

2. 工作效率提高,项目团队成员能够更好地应对紧迫的时间限制。

赶工费计算案例范文

赶工费计算案例范文

赶工费计算案例范文假设一位建筑工人被要求在短时间内完成一个建筑项目,这个项目原定计划需要20天才能完成。

但是由于一些特殊情况,建筑工人只被允许在10天内完成。

为了鼓励建筑工人加班赶工,雇主准备支付一定的赶工费。

下面是一个赶工费的计算案例。

1.确定每日工资首先,我们需要确定建筑工人的每日工资。

假设建筑工人的每小时工资为100元,每天工作8小时。

则每日工资可通过以下公式计算:每日工资=每小时工资×每天工作小时数=100元/小时×8小时/天=800元/天2.计算正常工作的总工资项目原计划需要20天才能完成,因此建筑工人预期的总工资可通过以下公式计算:正常工作的总工资=每日工资×工作天数=800元/天×20天=16,000元3.计算加班赶工的总工资由于特殊情况,建筑工人只被允许在10天内完成整个项目。

为了激励建筑工人加班赶工,雇主决定支付额外的赶工费。

假设赶工费为每小时工资的1.5倍。

我们可以通过以下公式计算加班赶工的总工资:加班赶工的总工资=每日工资×工作天数+赶工费×加班工作小时数其中,加班工作小时数=(正常工作天数-实际工作天数)×每天工作小时数=(20天-10天)×8小时/天=80小时赶工费=每小时工资×1.5=100元/小时×1.5=150元/小时加班赶工的总工资=800元/天×10天+150元/小时×80小时=8,000元+12,000元=20,000元4.计算赶工费为了计算赶工费,我们需要求解赶工费和加班赶工的总工资之差:赶工费=加班赶工的总工资-正常工作的总工资=20,000元-16,000元=4,000元因此,建筑工人在这个案例中可以获得4,000元的赶工费。

需要注意的是,这个案例仅仅是一个示例,实际情况下赶工费的计算可能会有所不同。

因此,在实际应用中,我们需要结合实际情况和相关的法律法规,进行准确的赶工费计算。

赶工费计算案例

赶工费计算案例

赶工费计算案例在项目管理中,赶工费是一个非常重要的概念,它涉及到项目进度的紧迫性和成本的控制。

赶工费是指为了满足项目提前完成的需求而额外支付的费用。

在实际的项目管理中,赶工费的计算是一个复杂而又关键的问题。

下面我们将通过一个案例来详细介绍赶工费的计算方法。

假设某公司正在进行一项重要的项目,由于客户的需求变更,项目的交付时间被提前了一个月。

为了满足客户的需求,公司决定对项目进行赶工,以保证提前完成。

在这种情况下,公司需要对赶工费进行计算,以确定额外需要投入的成本。

首先,我们需要确定赶工的时间。

在这个案例中,项目的交付时间提前了一个月,因此赶工的时间为一个月。

接下来,我们需要确定赶工的人力资源和物资资源。

赶工可能需要加班、加人、加机器等方式来满足提前完成项目的需求。

这些额外的人力资源和物资资源都需要进行成本核算。

其次,我们需要计算赶工的成本。

在赶工的过程中,公司需要支付额外的加班工资、加班餐补、加班交通补贴等费用。

同时,如果需要额外购买材料或者租赁设备来满足赶工的需求,这些成本也需要进行计算。

另外,赶工可能会导致项目进度的加快,从而增加项目的风险成本。

所有这些成本都需要进行综合计算,以确定赶工的总成本。

最后,我们需要评估赶工的效果。

赶工可能会带来额外的成本,但同时也可能带来项目提前完成的收益。

在实际的项目管理中,我们需要综合考虑赶工的成本和效果,以确定是否值得进行赶工。

如果赶工的成本远远大于提前完成项目所带来的收益,那么赶工可能并不是一个明智的选择。

综上所述,赶工费的计算是一个复杂而又关键的问题。

在实际的项目管理中,我们需要充分考虑赶工的时间、人力资源、物资资源以及赶工的成本和效果,以确定是否值得进行赶工。

只有在综合考虑各种因素之后,我们才能做出明智的决策,从而保证项目的顺利完成。

土木工程赶工方案模板范本

土木工程赶工方案模板范本

土木工程赶工方案模板范本一、项目背景项目名称:xxxx项目项目地址:xxxx地区项目规模:xxxx平方米项目工期:xxxx年二、赶工目标本赶工方案的目标是在确保施工质量和工程安全的前提下,尽可能缩短工期,以满足业主的需求和市场竞争的压力。

三、赶工原因1. 项目紧急交付要求;2. 建设单位为了在市场上占据优势位置,要求项目提前完成;3. 天气原因等不可抗力导致工期延误;4. 强化管理,提高施工效率。

四、赶工管理措施1. 加大施工力量:增加施工人员数量,加强施工力量,保持24小时施工;2. 落实责任制度:明确施工各部门的责任分工,建立每日检查和周报汇报制度,督促推进工期;3. 增加施工设备:根据实际情况,合理增加大型设备和机械,提高施工效率;4. 加强材料调配:保证材料及时到位,确保施工不受材料的限制;5. 加强安全管理:强化安全监管,严格落实安全措施,确保工人施工安全;6. 深化工程设计:结合实际情况,深化设计,减少施工过程中的改动和调整。

五、赶工方案实施步骤1. 制定赶工计划:根据项目情况,制定合理的赶工计划,明确目标和时间节点;2. 责任分工:明确各责任部门的具体工作内容和职责,建立工作责任制度;3. 采购材料设备:根据赶工计划,及时采购所需材料和设备,保证施工不受限制;4. 加强施工管理:强化现场管理,确保施工进度;5. 督促推进:定期检查施工情况,及时发现问题并处理;6. 完成验收:加快工程进度,保证质量的前提下,按时完成项目。

六、赶工方案实施效果评估1. 按照赶工计划,项目工程提前完成;2. 赶工所需成本和额外工资;3. 完成进度对施工质量和安全影响;4. 业主满意度;5. 市场竞争力提高。

七、风险控制1. 施工安全风险:加强安全管理,提高工人安全意识,严格落实安全措施;2. 施工质量风险:加强监理和质量检查,确保赶工的同时不影响工程质量;3. 行政责任风险:严格遵守相关建筑法规和标准,规范操作;4. 环境保护风险:加强环保意识,合理施工,减少对环境的影响。

施工工程赶工方案

施工工程赶工方案

施工工程赶工方案一、项目背景随着社会经济的发展,各行业在不断发展,施工行业作为基础产业之一,对国家经济的健康发展有着重要的支撑作用。

然而,由于各种原因,施工工程常常需要在有限的时间内完成,因此,赶工方案显得至关重要。

我们将以某大型城市市政工程的赶工方案为例,对赶工方案的制定和实施进行详细阐述。

二、工程项目情况本工程为某大型城市市政工程项目,包括道路修复、下水管道维护和绿化工程等。

工程总面积约为10万平方米,预计施工周期为90天,需要在有限的时间内完成。

由于项目所在地区的地势复杂,气候恶劣,施工条件较为困难,加之交通繁忙,时间紧迫,因此急需一个有效的赶工方案。

三、赶工目标1. 确保施工质量,保障施工安全;2. 在保证施工质量和安全的前提下,尽快完工,尽量缩短原有工期;3. 尽量降低赶工对工人身体和生活的影响。

四、赶工方案1. 合理制定施工计划在工程赶工的前提下,必须制订周密的施工计划。

首先要对工程实际情况进行充分调查、了解,根据实际情况确定施工目标和施工日期。

在确定施工日期的基础上,进一步细化施工计划,进行资源分配和工程各项工作分解。

充分保证施工比较顺利,不会出现物资积压、工程不协调等问题。

2. 加强管理成立由项目总负责人、项目安全、施工负责人和其他相关人员组成的工期管理小组,由此小组负责对赶工方案的全面实施和监督。

同时,每个工程部门应加强对工程质量、安全等方面的管理,确保一切工作顺利进行。

3. 提高施工效率通过合理利用工程机械设备、科学管理和技术手段提高当地人力资源的使用效率,一定程度上降低人力资源成本,同时会既贴近当地的现实,也非常有必要。

加强宣传教育,提高工人队伍的整体素质。

通过培训和教育,使工人意识到工程赶工的重要性,增强责任心和使命感,积极参与施工,提高工作效率。

4. 调整施工节奏加班加点,并对加班的工人进行合理安排和休息,以确保工人们的身体健康。

同时合理安排周末和节假日,进行持续的施工。

工程赶工措施

工程赶工措施

青山县羊儿坝水库工程总干渠Ⅲ标段(合同编号:LXSK施工(2015)-003)施工赶工措施重庆市水利电力建设有限公司青山县羊儿坝水库工程总干渠Ⅲ标段项目部2016年7月26日工程施工赶工措施一、概述1.1 编制目的为保证工程在合同约定工期内保质、保量完成施工内容,根据计划工期和实际工程进度比较,需加快推进工程进度。

1.2工程概况Ⅲ标段:青山县羊儿坝水库工程总干渠工程施工下段(桩号总6+684.0m~总13+632.0m),暗渠:桩号总6+684~总6+721,共37米;总干渠无压隧洞全长6911m,断面尺寸为2.7m×3.6m无压隧洞。

二、工程进度羊儿坝水库工程总干渠Ⅲ标段,工程全面开工日期为2016年04月10日,计划完工时间为2019年10月28日。

计划总工期42个月,共计1280天,有效施工总天数为1050天(每月按25天日历天计算)。

自2016年04月10日,监理工程师发下开工令起算工期。

2.1计划工程进度年进度计划施工日期为2016年1月1日至2016年12月31日,共计365天,有效施工总天数为340天(除春节放假20天),根据总进度计划完成本年度施工任务。

以总进度计划为依据,结合2015年年度施工计划的安排,2016年主要施工项目及进度时间安排如下:2.2实际工程进度截止2016年7月15日,各个区域完工情况如下:(1)进水口:完成洞挖227米,掘进桩号K6+736~K6+963。

(2)杨柳支洞:完成洞挖414米,掘进桩号K0+000~K0+414。

(3)溪水:上游:正在进行布设钢筋网片,准备进行洞脸锚喷。

下游:完成洞挖34米,掘进桩号K12+060~K12+094。

出水口:完成洞挖2.4米,掘进桩号K6+736~K6+963。

完成明拱浇筑26米,掘进桩号K13+669~K13+663。

完成投资:累计完成投资4650000万,完成合同投资6.6%。

三、工程进度滞后原因3.1政府停工指令根据上级单位暂停施工指示(监理[2016]停工01号)通知,于2016年1月20日起停工,至(2016年3月4日,承包[2016]复工001号)通知下发,共计停工45天。

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Crashing Example: The network and durations given below shows the normal schedule for a project. You can decrease (crash) the durations at an additional expense. The Table given below summarizes the time-cost information for the activities. The owner wants you to you to finish the project in 110 days. Find the minimum possible cost for the project if you want to finish it on 110 days. (Assume that for each activity there is a single linear, continuous function between the crash duration and normal duration points).
Activity Normal
duration (days)
Crash Duration (days) Normal Cost Crash Cost A 120
100 12000 14000 B 20
15 1800 2800 C 40
30 16000 22000 D 30
20 1400 2000 E 50
40 3600
4800 F 60 45 13500 18000
Solution:
Assume that the duration-cost relationship for each activity is a single linear, continuous function between the crash duration and normal duration points. Using the normal duration (ND), crash duration (CD), normal cost (NC), and crash cost (CC), the crash cost slope for each activity can be determined as follows;
CD
ND NC CC S A −−= day S A /100$100
1201200014000=−−= S B = $200/day
S C = $600/day
S D = $60/day
S E = $120/day
S F = $300/day
60
The normal cost for the project is the sum of a normal cost for each activity. The normal cost for the project is $48300 and the normal duration is 140 days. The activity which should be crashed is the one on the critical path which will add the least amount to the overall project cost. This will be the activity with the flattest or least-cost slope. The duration can be reduced as long as the critical path is not changed or a new critical path is created. In addition, the activity duration cannot be less than the crash duration.
S D = $60/day (least-cost slope) Maximum of 10 days can be cut from this schedule by reducing the duration of activity D to the crash duration of 20 days.
60
Overall duration is 130 days and there are multiple critical paths (B-F-E and B-C-D-E). Total project cost at this duration is the normal cost of $48300 plus the cost of crashing the activity D by 10 days (60 * 10 = $600) for a total of $48900.
The next activity to be crashed would be the activity E, since it has the least-cost slope ($120 per day) of any of the activities on the critical path. Activity E can be crashed by a total of 10 days. Crashing the activity E by 10 days will cost an additional $120 per day or $1200.
60
The project duration is now 120 days and the total project cost is $50100. There are now three critical paths (A, B-C-D-E, and B-F-E). The next stage of crashing requires a more through analysis since it is impossible to crash one activity alone and achieve a reduction in the overall project duration. Activity A is paired with each of the other activities to determine which has the least overall cost slope for those activities which have remaining days to be crashed.
Activity A ($100) + activity B ($200)
Activity A ($100) + activity C ($600) + activity F ($300)
The least-cost slope will be activity A + activity B for a cost increase of $300 per day. Reducing the project duration by 5 days will add 5*300 = $1500 dollar crashing cost and the total project cost would be $51600. Activity B can not be crashed any more.
Final step in crashing the project to 110 days would be accomplished by reducing the duration of activity A by 5 days to 110 days, reducing activity C by 5 days to 35 days, and reducing activity F by 5 days to 55 days. The combined cost slope for the simultaneous reduction of activity A, activity C, and activity F would be $1000 per day. For 5 days of reduction this would be an additional $5000 in total project cost. The total project cost for the crashed schedule to 110 days of duration would be $56600.
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