TARİHSEL GELİŞİM. Tekniklerin ortaya çıkışı



Benzer belgeler
Planlama; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir.

PERT Yöntemi: 1 t ( t 4 t t ) e 6 a m b

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri

PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ

Proje Planlaması. Prof. Dr. Bayram UZUN Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

ÇUBUK (GANTT) DİYAGRAMLAR

Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI

PERT ve CPM. CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-II Hafta 12. Proje Yönetimi

İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

PROJE HAZIRLAMA. Kritik Yol Metodu CPM

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 1

BÖLÜM IV: Proje Yönetimi. PERT metodu

YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ 09. Kaynakları belirler ve belirlenen kaynakların zamanında şantiyeye ulaşmasını sağlar

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

YAPIM YÖNETİMİ 09. Kaynakları belirler ve belirlenen kaynakların zamanında şantiyeye ulaşmasını sağlar

13. BÖLÜM. İŞ PROGRAMLARI: GANTT, PERT ve CPM

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II

Mühendislik =f(analiz, tanı, çözüm, kontrol)

DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL)

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

İşin Temini ve Şantiye Faaliyetleri. İnşaat ve Şantiye Yönetimi. İyi Bir Şantiye Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

KAPASİTE KAVRAMI ve KAPASİTE ÇEŞİTLERİ

TEMEL PROJE YÖNETİMİ. Ders Notları - I

Başarılar Dilerim. SORULAR

FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF. Uyumlu Cephe İskele Sistemi. v2014/12tr

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.)

ÇOKKATLI YAPILAR İÇİN DÜŞEY-DOĞRUSAL PROJE PLANLAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

MONTE CARLO BENZETİMİ

Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İST328 Yöneylem Araştırması 2 Dersi Bahar Dönemi. Hazırlayan: Doç. Dr.

YAPI ÜRETİMİNDE SÜRE YÖNETÝMÝ DERSÝ. Süre Planlama Teknikleri

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

BETON ÇİMENTO ZEMİN ASFALT AGREGA KAYA MEKANİĞİ MALZEME TEST LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi.

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

tanımlanması kontrol

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi,

PROJEDE ZAMAN YÖNETİMİ

SORU 1. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız.

Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi

belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak Hafta1 Giriş Serkan Gürsoy

MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

9. HAFTA KARAR VERME SÜRECİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 8

PROJE YÖNETİMİ / PROJE ÇİZELGELEME (CPM / PERT)

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 7

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

BÖLÜM III: Şebeke Modelleri. Şebeke Kavramları. Şebeke Kavramları. Şebeke Kavramları. Yönlü Şebeke (Directed Network) Dal / ok

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 10 Graf Veri Modeli. Mustafa Kemal Üniversitesi

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 7

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e

4. ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

Ev Tipi Yenilenebilir Hibrit Sistem İçin Mikro-Genetik Algoritma ile Optimal Yük Planlaması

Transkript:

PROJE YÖNETİMİ

TARİHSEL GELİŞİM Tekniklerin ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı'nda bir başka gelişim yaşanmaktadır. Savaş kıt kaynakların etkin şekilde kullanılmasını gerektirir. İngiltere'de daha sonra yöneylem araştırması (operational research) adını alacak olan bir çalışma başlatılır. Planlama tekniklerinin gelişimini rahatça yapabilmesi için bilgisayar ve yöneylem araştırmasından başka bir de serim analizine (network analysis) gereksinim vardır. Serimler matematiğin çizge kuramı (graph theory) denilen bir dalının uygulaması olarak adlandırılabilir. Ford ve Fulkerson (196) serimlerde akım problemlerinin temellerini verirler. Çizgeden serime geçişe ilişkin kapsamlı bir eser yayımlanır (Busacker ve Saaty 1965).

TARİHSEL GELİŞİM Tekniklerin ortaya çıkışı (devam) Henry L.Gantt'ın geliştirdiği çubuk diyagramı yöntemi de 1940' lara kadar yeterli olur. CPM tekniğini ilk Martino ortaya koyar, 1954. ABD Deniz Kuvvetleri Özel Proje Dairesi Polaris adlı bir füzenin yapımı projesinde PERT (Program Evaluation and Review Technique) adını verdikleri tekniği uygular. Projenin yapımında büyüklü-küçüklü 3000 den fazla firma çalışır 1956 yılında E.I. du Pont de Nemours adlı kimyasal maddeler üreten bir firma ku-rulur. Yukarıdakine benzer bir çalışma aynı yıllarda bu firma tarafından yapılır. Proje programlamasında James E. Kelly ve Morgan Walker burada yeni bir yol aramaya başlar ve 1957 yılında CPM (Critical Path Method) yönteminin esaslarını ortaya koyarlar. Yöntem 1959 yılında bir fabrikanın bakım-onarımında uygulanır ve fabrikanın kapalı olduğu süre 15 saatten 93 saate indirilir (Battersby, 1979). Daha sonra Kelly, Walker, J. Mauchly ve R.L. Martino Mauchly ve ortakları adlı bir firma kurarlar ve faaliyetlerini CPM ile planlamaya yöneltirler. Martino kitabında (1966) düğününü CPM ve PERT ile planladığını yazar. 3

TARİHSEL GELİŞİM Tekniklerin ortaya çıkışı (devam) İşlemlerin düğümlerle tanımlandığı kutu diyagramı (Precedence Dyagramming-The Method of Potentials) ilk olarak Fransa'da B. Roy'un geliştirdiği söylenir Benzer işlemli projelerin planlaması diğerlerine göre daha farklıdır. Bu tür projelerde genellikle az sayıda iş kalemi bulunur ve onlar da durmadan yinelenirler. Rastsal projelerin planlanması konusu ilk olarak Eisner in makalesinde (196) görülür. Elmaghraby (1964) düğüm ve ayrıt tanımlarını biraz daha geliştirir. Tekniğin adı henüz Generalized Activity Network'tur. 4

TARİHSEL GELİŞİM Kaynak kullanımına yaklaşım Projelerde kaynak kullanımı konusundaki ilk çalışmalar kaynak dengelemesi olarak adlandırılabilecek alanda yapılır. Bu çalışmalardan amaç başlangıcı ve bitişi tanımlanabilen bir projede kaynakların olabildiğince en iyi kullanımıdır. Proje süresi değiştirilmemekte kaynaklarda herhangibir kısıtlamaya gidilmemektedir. Bu konunun gelişiminde ilk önemli yayınlar Clark (1961), Burgess ve Killebrew (196), McGee ve Markarian (196), Levy, Thompson ve Wiest (1963), Tate (1964), Wagner ve arkadaşları (1964), Dewite (1964) tarafından yapılır. Projelerde kullanılan işgücü ve makinegücü uygulamada sınırsız ölçüde bulunamamaktadır (kısıtlı kaynak kullanımı, Davis, 1966; Wiest, 1967). 5

ÜRETİM SİSTEMLERİ Sistem nedir? Araştırmacıların tartışmalarından ulaşılabilecek ortak tanımla sistem, amaçlar dizisini yerine getirmek için koordine edilmiş bölümler dizisidir denilebilir. Karar Geri besleme Girdi İşlem Çıktı Basit bir üretim sistem modeli 6

ÜRETİM SİSTEMLERİ Akım Tipi Üretim Sistemi Akışık kitle üretim Kesikli seri üretim Hattı besleyen ana parçalar Monte edilecek parça stokları a) Tek model montaj hattı b) Çok model montaj hattı c) Karışık model montaj hattı Kesikli seri üretim tipleri o Görev Tipi Üretim Sistemi o Proje Tipi Üretim Sistemi 7

PROJE TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Deterministik projeler Benzer işlemi olmayan projeler Benzer işlemli projeler o Stokastik projeler o Bulanık projeler 8

YÖNETİM Yönetim Kavramı, Önemi ve Özellikleri Yönetim başkalarının aracılığıyla iş yapmaktır. Amaca ulaşma yolunda insanların işbirliğini sağlayarak birlikte hareket etmektir. İnsanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme ve yürütme faaliyet ve çabalarının toplamıdır. Yönetim evrensel karaktere sahiptir. Yönetim, amaç varoldukça ve amaca giden topluluk ve sosyal çevresi tarafından kabul gördüğü sürece devam eder. Birden fazla kişinin bulunduğu topluluklarda olması ona sosyal bir nitelik verir. Bir grup insanla olabilmesi ona beşeri özellik kazandırır. Bir işbirliği faaliyetidir. 9

YÖNETİM Yönetim Kavramı, Önemi ve Özellikleri (devam) Yönetsel işlevlerin yapıldığı her ortamda önce tahminler (planlama) yapılır. Daha sonra buna bağlı olarak organizasyona gidilir. Proje gerçekleştirilmeye konulduğunda yöneltme süreci başlar. Yapılanların plana ya da planlara uygun olup olmadığı izlenir (kontrol süreci). Yukarıda sayılan evrelerin uyumlu olması (koordinasyon) gerekir. Yönetimin evreleri birbirlerinden tamamen bağımsız değildirler. Sürekli birbirle-rini etkiler, değişimleri gerektirebilirler. 10

PLANLAMA Neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesi evresidir. Diğer evrelerde yapılanlar tamamen buradaki çalışmalara bağlıdır, ancak bu, her zaman bu evrede en doğrunun yapılacağı ve hiç değişmeyeceği anlamına gelmemelidir. Planlamanın özellikleri Planlama ilk olarak ele alınması gereken bir yönetim işlevidir. Planlama ve örgütlendirme işlevleri belirleyici, kural koyucu özelliktedir. Planlama devamlı bir işlevdir. Devamlı değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Planlamada mevcut bütün araçlar ve olanaklar incelenir ve aralarından seçim yapılır, biri diğerine yeğlenir. Yapılan seçimler bilinçli olmalıdır. Bilgi ve deneyim bu nedenle önemlidir. Bir ya da çok sayıda seçenek arasından seçim yapılması, karar verilmesi demektir. O halde plan kararlar toplamıdır denilebilir. Amaca istenildiği gibi ulaşabilmek ancak tahminlerin doğruluğuna bağlıdır. 11

PLANLAMA Planlamanın yararları Yöneticiyi daima projenin tümü üzerinde düşünmeye yöneltir. Yöneticiye geleceği düşünme alışkanlığı verir. Yöneticiyi uzun süreli düşünmeye yöneltir. Belirsizlikleri azaltır. Uyumlu bir işbirliğinin oluşmasını sağlar. Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlar ve verimliliği artırır. Yürütmede yetki devrini kolaylaştırır. Kontrol için gerekli standartların oluşmasına yardımcı olur. Yönetimin yükünü azaltır. Olabilecek olumsuz değişikliklerin önceden görülüp gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar. 1

PLANLAMA Planlamanın sakıncaları Önemli ölçüde zaman ve enerji harcamasını gerektirir. Bazan gerçeklerden çok dilek ve istekleri içerebilir. Bilgisayar, istatistik, kantitatif yöntemler, davranış bilimleri gibi yönetime yabancı disiplinlerin kullanılmasından dolayı hatalar oluşabilir. Yöneticinin sürekli gelecekte yasamasına neden olabilir. Uygulayıcıların girişim güçlerinin körelmesine neden olabilir. Planlamada harcanan zaman uzarsa değişen koşullar nedeniyle amaçtan sapma-lar olabilir. Proje süresinin kısa tutulması yorucu planlama çalışmalarına, uzun tutulması da sapmaların artması ve büyümesine neden olabilir. Gereksiz ayrıntıya girilebilir ya da ayrıntı yetersiz kalabilir. Planlamanın getireceği standartlara alışan kişiler gelişme ve değişmelere direnebilirler. 13

PLANLAMA İyi bir planın özellikleri Plan kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Değişimlere kolayca uyabilmelidir. Karar ve uygulama evrelerinde en az gideri gerektirmelidir. Belirlenen proje süresi uygun olmalıdır (uzun ya da kısa değil). Olabildiğince mevcut kaynaklardan yararlanmalıdır. Mevcut organizasyonun yapısına ve işleyişine uymalıdır. 14

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kritik yol yöntemi (CPM) 6 7 17 0 3 6 TB SB BB AB 0 0 1 11 0/0 4 7/7 6 0/1 11 11 0/0 11 11 4 4 1/1 6 7 3 4 / 6 17 17 7 0/0 5 0/3 0/0 8 17 0 4 3/6 6 3/3 10 4 4 7 8/8 15

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kririk yol yöntemi (CPM), o Kutu diyagramı 3. kat 63 69 63 69 6 K3 69 75 69 75 6 D3 75 77 75 77 B3 7 min 1 97 98 84 85 1 K3 98 105 98 105 7 D3. kat 45 5 45 5 7 K 5 58 5 58 6 D 3 58 60 58 60 B 7 min 1 74 75 67 68 1 K 75 85 68 78 10 D 1. kat Zemin kat 6 34 6 34 8 K 1 5 15 5 15 10 KZ 34 40 34 40 6 D1 15 1 15 1 6 DZ 3 3 40 4 40 4 B1 1 3 1 3 BZ 7 7 min 1 6 63 49 50 1 K1 min 1 44 45 30 31 1 KZ 65 75 50 60 10 D1 55 65 31 41 10 DZ 5 15 5 15 10 K3 Hafriyat Kalıp Donatı Beton Kalıp alma Duvar 16

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kririk yol yöntemi (CPM), Kutu diyagramı, o PERT (Program Evaluation and Review Technique). 15 0.00 15 30 0 48.7 3 7 0.5 0 0 0 54.70 1 1 1 7.11 47.59 1 18 7.11.5 30 34 9.36 40.7 5 3 1.5 57 57 6.3 8.47 6 45 6.69 10 10 5.9 1.78 7 0 1.78 1 1 54.70 0.0 9 T E i V E i i T G i V G i t ij v ij j 1 7.11 38 38 15.1 39.58 4 19 11.11 5 13.5 16 4.00 118 1 56.9 0.0 8 17

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kririk yol yöntemi (CPM), Kutu diyagramı, PERT, o Denge diyagramı (LOB), Düşey üretim yöntemi (VPM). a a c b b c a d a 18 b b a b c d e

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kririk yol yöntemi (CPM), Kutu diyagramı, PERT (Program Evaluation and Review Technique), Denge diyagramı (LOB), Düşey üretim yöntemi (VPM), o GERT (Graphical Evaluatin and Review Technique) 0.1 e 0.1s+0.005s² 0.03 e 0.5s A 1 e s 3 e 0.5s+0.005s² 4 B 0.85 e 0.5s+0.0s² 0.75 e 0.s 0.0 e 0.1s 0.05 e 0.05s C 19

PLANLAMADA KULLANILAN TEKNİKLER Kririk yol yöntemi (CPM), Kutu diyagramı, PERT (Program Evaluation and Review Technique), Denge diyagramı (LOB), Düşey üretim yöntemi (VPM), GERT (Graphical Evaluatin and Review Technique) Bulanık serim Üyelik dereceleri 1.0 0.8 0.6 0.4 0. 0.0 10 0 30 40 50 60 70 80 6,9,11,14 6,9,11,14 6,9,11,14 0,0,0,0 Evrensel küme 1,3,4,6 i Çocuk Genç Orta yaş Yaşlı j 0,0,0,0 6,9,11,14 7,15,17, 0,0,0,0 6,9,11,14 7,15,17, 1,3,4,5 1,6,6,8 4,7,7,10 1 4 5 1,4,4,5 0,0,0,0,5,6,8 7,15,17, 5,5,7,9 9,18,0,5,5,6,8 4,7,8,11 3 6,4,4,7 11,,4,3 11,,4,3 7 0 5,8,10,14

İşlemlerin ZAMAN BİRİMİYLE tanımlanması SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR BÖCEK YAPI KOOPERATİFİ İşlem sayısı 31 Sınırlı kaynağa göre dengeleme Düğümlere göre sıralanış NO İŞLEMİN ADI t EB ET GB GT TB EC 1- D blok hafriyat 1 10 11 9 1-3 D bod.+temel iskele kalıp yerleş. 11 1 11 1 11 0 17 1-4 D bod.+temel donatı hazırlığıt 6 1 6 6 11 5 5 3-7 D zemin iskele kalıp hazırlığı 3 1 14 30 3 18 3 4-5 D bod.+temel donatı yerleştirme 8 1 19 1 19 0 6 5-6 D bod.+temel beton dökümü 8 0 7 0 7 0 7 5-9 D zemin donatı hazırlığı 0 1 39 40 19 5 6-7 D bod.+temel beton kürü 5 8 3 8 3 0 1 6-1 D bod.+temel kalıp bekleme 8 33 40 33 40 0 4 1

İşlemlerin TAKVİM olarak tanımlanması SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR Bolluklara göre sıralanış NO İŞLEMİN ADI t EB ET GB TB EC 1-3 D bod.+temel iskele+kalıp yerl. 11 1 HAZ 93 11 HAZ 93 1 HAZ 93 0 17 4-5 D bod.+temel donatı yerleştirme 8 14 HAZ 93 HAZ 93 14 HAZ 93 0 6 5-6 D bod.+temel beton dökümü 8 3 HAZ 93 1 TEM 93 0 HAZ 93 0 7 6-7 D bod.+temel beton kürü 5 TEM 93 7 TEM 93 TEM 93 0 1 6-1 D bod.+temel kalıp bekleme 8 7 TEM 93 15 TEM 93 7 TEM 93 0 4 1-4 D bod.+temel donatı hazırlığı 6 1 HAZ 93 7 HAZ 93 7 HAZ 93 5 5 1- D blok hafriyat 1 HAZ 93 HAZ 93 11 HAZ 93 9 3-7 D zemin iskele+kalıp hazırlığı 3 14 HAZ 93 16 HAZ 93 5 TEM 93 18 3 5-9 D zemin donatı hazırlığı 3 HAZ 93 4 HAZ 93 15 TEM 93 19 5

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR İşlemlerin ÇUBUK DİYAGRAMI şeklinde gösterimi İşlemlerin EB'larına göre sıralanış NO İŞLEMİN ADI 0 10 0 30 40 1-3 D bod.+temel iskele kalıp yerleştir. 1-4 D dod.+temel donatı hazırlığı 1- D blok hafriyat 4-5 D dod.+temel donatı yerleştirme 3-7 D zemin iskele+kalıp hazırlığı 5-6 D bod.+temel beton dökümü 5-9 D zemin donatı hazırlığı 6-7 D bod.+temel beton kürü 6-1 D bod.+temel kalıp bekleme sür. 3

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR GANT ÇUBUK DİYAGRAMI şeklinde gösterim İŞLEM 1996 NO AD I BİRİM H AZİRAN TEM M UZ TOPLAM ÜRETİM 6 10 TL 1 Hafriyat İskele kalıp hazırlığı 3 İskele kalıp yerleştirme 4 Donatı hazırlığı 5 Donatı yerleştirme 6 Beton dökülmesi 7 Bodrum blokaj+grob.+duvar 8 Normal kat duvarları 9 İş iskelesi, dış sıva 10 Kasa-sıva işleri 11 Döşeme kaplaması+denizlik 1 Doğrama takılması m 3 m 3 -m 3 m -m ton ton m 3 m 3 -m 3 m -m m m m m 11.4 48.6 67.6.0 50.4 19.0 33.6 5.6 5.0 17.6 15 Çatı ve tenekecilik işleri DEVRE ÜRETİMİ TOPLAMI m -mt 700.8 4

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR D DENGE DİYAGRAMI şeklinde gösterim İŞÇİLER İŞLEMLER ÜNİTELER F1 E1 D1 FZ EZ DZ H G F E D C B 7 6 5 4 3 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 1 1 3 4 6 1 1 3 5 10 0 30 40 50 60 70 5

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR AYLIK KAYNAK GEREKSİNİMLERİ- Proforma bütçe - Stok kontrolu KAYNAKLAR AYLAR 1 3 4 5 6 7 8 TOPLAM Agrega (m 3 ) 561 94 39 450 5 419 63 93 3960 Çimento (Ton) 1474 368 594 113 1346 1085 1644 3 1018 Demir (ton) 9 5 8 5 34 4 0 0 7 Kereste (m 3 ) 53 0 0 0 0 0 0 0 534 Tuğla-kiremit (*100Ad) 0 196 198 300 300 400 35 600 499 Giderler top. (10 6 TL) 3768 561 107 633 3161 3508 81 361 7675 Beton ustası (Ad) 66 96 18 36 48 36 60 0 360 Donatı ustası (Ad) 13 51 15 45 54 7 7 0 396 Duvarcı (Ad) 0 4 33 36 36 48 39 60 306 Düz Işçi (Ad) 1040 1011 415 795 939 106 931 86 8499 Kalıpçı (Ad) 16 117 39 99 13 10 69 46 777 Sıvacı (Ad) 0 56 14 80 90 39 364 388 604 Gelir (10 6 TL) 5076 1518 945 640 3161 6044 1044 1659 Kümülatif gelir-gider 1308 65 3 10 10 546 769 67 6

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR KAYNAK PROFİLİ şeklinde çıktı KAYNAK PROFİLİ - Düz işçi Dengelenmiş durum Kaynak kısıtı : 45 İşin süresi : 368 00 0 50 100 150 00 400 50 7

SÜRE AMAÇLI PLANLAMALAR 8 16 31 15 13 Çoklu proje 6 16 31 16 10 0 0 5 5 5 3 8 8 7 16 16 7 3 3 5 5 8 33 33 1 13 14 19 4 6 5 44 44 8 4 1 13 18 3 7 33 33 7 11 10 11 9 19 0 3 3 11 33 34 17 0 3 5 10 10 19 4 1 10 1 16 8 9 5 37 5 8 7 8 17 10 19 5 15 4 6 1 30 3 4 6 6 35 44 11 8 3 34 7 14 7 36 4 31 40 9 10 4 8

KAYNAK DENGELEMESİ Kaynak dengelemesinden amaç Kullanılan yöntem A max A ort A max : Kaynak profilinde maksimum değer T p : Proje süresi (sabit) A ort : Ortalama kaynak miktarı 9

KAYNAK DENGELEMESİ Burgess ve Tulip'e göre kaynak dengelemeleri 34 3 30 8 6 a) Başlangıç hali b) Burgess e göre dengeleme c) Tulip e göre dengeleme 30

KAYNAK DENGELEMESİ Önerilen yöntem A işlemi B işlemi max 36 34 3 30 8 31 30 40 50 60 70

Kaynak dengelemesinde algoritma KAYNAK DENGELEMESİI 1. İşlemler bitiş düğümlerine (j) ve onların eşit olması halinde başlangıç düğümlerine (i) ye göre küçükten büyüğe doğru sıralanır..tüm işlemler en erken başlama zamanlarına göre başlatılır. 3. Listenin en altındaki işlem alınır, tüm bolluğu taranır, kaynak kareleri toplamı en küçük de-ğeri verecek (birden fazla optimum varsa önce gelen işlemlerin öteleme sınırlarını artırmak için işlem olası en sağdaki) yere yerleştirilir. İşlemin bolluğu, başlama ve tamamlanma za-manları değiştirilir. Listenin yukarısındaki işlemlerin ötelenmelerindeki üst sınırı belirlemek amacıyla işlemin başlangıç düğümünün en erken tamamlanma zamanı değiştirilir. 4.Listenin sonundan başına doğru tüm işlemler için 3. adım yinelenir. 5. Kareler toplamında azalma olduğu sürece listenin yeniden taranması için adım 3'e dönülür. Taramalarda maksimum kaynağın kullanıldığı gün (zaman) belirlenir. 6. Listenin ilk işleminden sonuna doğru işlemler önceki adımlarda kaydırıldıkları bolluk mik-tarlarıyla sınırlı kalmak üzere, geri çekilerek, kareler toplamını azaltan tarama ters yönde sürdürülür. Bu taramada işlemlerin birden fazla optimum veren durumları oluşuyorsa, kay-nak kullanım oranını artırmak için ayrı bir yol izlenir. İşlemin başlama zamanı maksimum kaynağın kullanıldığı günden daha önceki bir zamana raslıyorsa işlem en sağdaki, aksi halde en soldaki yere yerleştirilir. Tarama kareler toplamında azalma olmayıncaya değin sürdürülür. 3

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Amaç Değişken kısıtlı kaynak 8 A 3 3 3B A 5 5 5 5 B A 4 4 4 4 4 B 1 1 1 A B A 1 1 1 1 B 6 4 8 6 4 8 50 4 8 50 4 8 50 4 8 50 4 8 50 4 a) İlk durum b) A ve B uygun c) A uygun d) B uygun e) A ve B uygun 33

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Kesikli seri üretimde (pantolon üretimi) serim Ön 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 34 33 1 3 4 10 9 8 7 19 0 Arka 5 6 11 1 13 14 15 16 17 18 49 Montaj 46 47 45 44 43 4 41 40 39 38 37 36 35 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 Kemer 34

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Wiest algoritmasının değiştirilerek uygulanması 35 T 1 4 7 10 13 UİK 1 14 17 45 48 17 56 3 56 3 78 78 36 36 89 EB 1 71 1 4/5 6 11 4 8 5 8 7 7 10 1 13 14 /5 1/5 GB 6 1 7 3 7 9 8 9 8 8 8 1 1 11 3/- -/ 4/- PİK 14 1 17 17 78 3 78 36 T 5 8 11 14 0 0 /0 UİK 1 17 45 5/1 48 7 8 17 4/1 561131 78 3/1 56 3 15 78 15 36 78 36 89 36 89 69 1 EB 4 3 3 5 5 8 65 8 8 9 8 11 1 14 14 6/- -/ /- -/5 GB 6 7 4 3 7 9 8 9 8 8 8 1 1 11 4/4 8/0 PİK 1 17 17 3 78 3 56 78 89 36 1/6T 31 7 3/6 10 10 5/0 6 9 t/tb1 15 7 8 i j 3/- UİK 1 17 455/-48 56 3 56 /- 3 78 78 36 A/B36 89 69 EB 3 3 3 3 8 6 6 9 1 1 14 15 GB 6 7 4 3 9 8 8 8 1 1 11 13 t 4 3 PİK 48 45 1 17 78 3 78 36 69

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Üretimin tümüne ait serim 36

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Kesikli seri üretimden bir kesit Kemer Arka Ön 8 6 4 0 18 16 14 1 10 8 6 4 4-5 3-4 3 4 5-3 3 4 5 6 7 8 1-3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 19-0 33-35 11-1 7-8 3 8-9 4 5 5 6 7 7 9-1 6 3 3 4 5 8-9 3 4 5 10 6 4 7 8-1 6 39-1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 6 1-3 3-4 5 6 7 8 9 10 4 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 46-47 3 4 5 6 7 8 48-50 0-9 3 4 5 6 7 8 9 1 0 4 3 1 1 1 1 3 50-51 6 5 1 4 1 5 1 6 1 7 4-6 1 8 1 9 51-5 3 4 8 7 0 1 3 3 4 5 4 10 9 6 7 5 37 8.10 8.0 8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.0 9.30 9.40 9.50

KISITLI KAYNAK KULLANIMI Değişken kısıtlı kaynak dengelemesinde algoritma 1. Bulunulan zaman dilimini tanımlamak üzere kullanılan sayaç, T=1 alınır. Kendisinden öncekiler tamamlanmış olan işlemler, uygun işlemler kümesine (UİK) alınır. 3. UİK da en erken başlama zamanı, EB T olanlar, programlanabilir işlemler kümesine (PİK) alınır. Bu işlemler erken başlamalarına, onların eşit olması halinde en geç başlama za-manlarına (GB) (ve onların da eşit olması halinde işlem sürelerine) göre küçükten büyüğe doğru sıralanır. 4. PİK deki işlemlerin sırasıyla atanıp atanamayacağı kontrol edilir. Bunun için işlemde kulla-nılan tüm kaynaklar taranır. Günlük kısıtı olan, işgücü ve makinegücünün, kısıtı aşıp aş-madığı kontrol edilir. Hammaddede ise, periyodik girdiler de gözönüne alınarak, işlem sü-resi boyunca depodaki miktarın yeterli olup olmayacağı kontrol edilir. İşlem programlanabi-liyorsa kullanılan kaynaklarda kaynak miktarları değiştirilir. İşlem UİK dan çıkarılır, gereki-yorsa izleyen işlemlerin en erken başlama zamanları değiştirilir. Bu işlemler kümenin diğer elemanları için de yapılır. 38

SÜRE-MALİYET OPTİMİZASYONU 46 00 6 1 15 13 11 D 15 150 100 C 50 A Optimum proje süresi B 0 10 1 14 16 18 0 39

PLANLAMA ÜNİTESİ NEREDE OLMALI? Projede yer alan organlar İDARE PLANLAMA KONTROL Üretim 40

PLANLAMA ÜNİTESİ NEREDE OLMALI? İDARE Kurmay PLANLAMA l. Proje Üretim Merkezi yapılanma KONTROL ll. Proje ll. Proje Ademi merkezi yapılanma İDARE l. Proje PLANLAMA KONTROL Planlama Üretim 41

UYGULAMADAN ÖRNEKLER Boya badana Cam takılması Doğrama takılması Dış sıva Döşeme kaplaması Sıva yapılması Duvar örülmesi Kalıp sökülmesi Beton Çatı 4 Donatı Kalıp Hafriyat B Z 1 3 4 5 Altı katlı yapıda planlama

UYGULAMADAN ÖRNEKLER Çatören barajı vaziyet planı 43

1 0 19 18 UYGULAMADAN ÖRNEKLER 17 16 15 14 13 1 11 10 Çatören barajı DOLUSAVAK ağ diyagramı 9 8 7 6 5 4 3 H: Hafriyat YK: Yan duvar kalıp YK: Yan duvar donatı YB: Yan duvar beton KK: Kanal kalıp KK: Kanal donatı KB: Kanal beton 1 44 H YK YD YB KK KD KB

50 48 n d a j k UYGULAMADAN ÖRNEKLER 46 44 4 40 b 38 36 e n f c 34 3 30 k 8 j c 6 h 4 g i Çatören barajı DERİVASYON TÜNELİ ağ diyagramı 0 18 16 14 b a g m 1 10 8 6 d 4 45 i e f m h

UYGULAMADAN ÖRNEKLER Çatören barajı, BARAJ GÖVDESİ ağ diyagramı 46

UYGULAMADAN ÖRNEKLER Çatören barajı, İŞ PROGRAMI 47

UYGULAMADAN ÖRNEKLER Çatören barajı, GİDER profil eğrisi 48

UYGULAMADAN ÖRNEKLER ÇİMENTO profil eğrisi Dolusavak DONATI USTASI profil eğrisi 49