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        泵送混凝土施工機(jī)械優(yōu)化組合的應(yīng)用研究

        2020-09-03 03:54:50朱秀斌王曉霞
        商品與質(zhì)量 2020年27期
        關(guān)鍵詞:攪拌站泵送數(shù)量

        朱秀斌 王曉霞

        1.山東華偉銀凱建材科技股份有限公司 山東淄博 255000

        2.山東華度檢測(cè)有限公司 山東淄博 255000

        對(duì)泵送混凝土施工機(jī)械組合方案進(jìn)行了評(píng)價(jià)分析,給出了其優(yōu)化方案的目標(biāo)。提出了一種系統(tǒng)仿真方法,以建立混凝土輸送系統(tǒng)模型,求解泵送混凝土施工機(jī)械的最優(yōu)組合方案[1]。

        1 泵送混凝土施工機(jī)械支護(hù)方案的評(píng)價(jià)及影響因素

        泵送混凝土工程機(jī)械的評(píng)價(jià)主要包括技術(shù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。提出了工期和成本兩個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),并給出了方案優(yōu)化模型。

        (1)工期與影響因素。

        T=V/R

        式中,T 為工期(h);V 為混凝土量(m3);R 為混凝土澆筑速度(m3/h)。

        R=S×P

        式中:S 為泵的數(shù)量(臺(tái));P 是泵的產(chǎn)能(m3/h·臺(tái))。可以看出,對(duì)于一個(gè)具體的項(xiàng)目,其混凝土施工周期主要取決于泵的使用和產(chǎn)能。生產(chǎn)效率取決于泵的類型。同時(shí),混凝土的供應(yīng)也直接影響到施工周期,混凝土的供應(yīng)主要取決于運(yùn)輸車輛的能力、數(shù)量、運(yùn)輸時(shí)間、攪拌站的供應(yīng)能力和出口數(shù)量。這里需要說(shuō)明,因?yàn)榭紤]到實(shí)際施工情況,這里不考慮振動(dòng)和維修對(duì)工期的影響。

        (2)泵送混凝土施工機(jī)械輔助設(shè)備選型的優(yōu)化數(shù)學(xué)模型。泵送混凝土施工機(jī)械組合的目標(biāo)是在滿足工期要求的前提下使施工成本最小化。簡(jiǎn)而言之,得到最佳的機(jī)械組合方案,是確定泵的類型,數(shù)量,運(yùn)輸車輛的能力,數(shù)量和混合站卸貨港數(shù)量,所以在這種機(jī)械組合,不僅滿足工期的要求,但也使工程造價(jià)最低。

        2 混凝土輸送系統(tǒng)模擬

        為了得到最優(yōu)的力學(xué)組合支護(hù)方案,建立了混凝土輸送系統(tǒng)模型,并用VB 語(yǔ)言編寫了仿真程序。通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬,泵的效率,泵的數(shù)量,數(shù)量的混合卡車、利用率、卸貨港口的數(shù)量的混合站和攪拌站的利用率在不同機(jī)械組合,以獲得最優(yōu)解的實(shí)際系統(tǒng)機(jī)械組合通過(guò)上述施工機(jī)械組合方案的優(yōu)化模型。

        (1)混凝土輸送系統(tǒng)模型。該模型是一個(gè)四層有限源服務(wù)系統(tǒng)。在系統(tǒng)中,假設(shè):①服務(wù)規(guī)則是一個(gè)等待系統(tǒng),先到先得[2]。②系統(tǒng)內(nèi)所有車輛依次接受各級(jí)服務(wù)。接受服務(wù)后,立即進(jìn)入下一級(jí)服務(wù)系統(tǒng),并繼續(xù)這樣做,形成一個(gè)閉環(huán),直到指定的時(shí)間。其中,對(duì)于重型車輛操作系統(tǒng),根據(jù)具體的施工溫度來(lái)確定其上限。一旦超過(guò)這個(gè)限制,車輛就不允許進(jìn)入泵系統(tǒng),而是立即倒轉(zhuǎn)然后進(jìn)入空車輛返回系統(tǒng)。③如果將上述澆筑的混凝土視為泵送系統(tǒng)的特例,則系統(tǒng)中的車輛在每個(gè)循環(huán)中將經(jīng)過(guò)一定數(shù)量和順序的服務(wù)機(jī)構(gòu)。④裝載系統(tǒng)和泵送系統(tǒng)是單隊(duì)和多個(gè)服務(wù)站,其中客戶是攪拌車,服務(wù)站是攪拌站出口和混凝土泵。重型車輛作業(yè)和空車返回可以考慮為無(wú)限個(gè)服務(wù)站,但交通擁堵等影響需要考慮。根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法得到了運(yùn)行時(shí)間的分布,并得到了加載和壓緊系統(tǒng)的使用時(shí)間。

        (2)交通系統(tǒng)仿真方法。上述混凝土輸送系統(tǒng)為離散系統(tǒng),因此采用“最小時(shí)鐘值”時(shí)間步長(zhǎng)法對(duì)其進(jìn)行模擬。其基本思想是,如果系統(tǒng)中有一系列具有不同屬性的事件,那么在最接近模擬時(shí)鐘初始點(diǎn)的時(shí)間發(fā)生的事件就是“最小時(shí)鐘值”事件。根據(jù)最小時(shí)鐘值事件的時(shí)間補(bǔ)償?shù)臅r(shí)間進(jìn)度,逐步模擬系統(tǒng)行為。由于是隨機(jī)仿真,因此要重視隨機(jī)變量的產(chǎn)生和仿真精度的控制。①隨機(jī)變量的生成。利用計(jì)算機(jī)提供的偽隨機(jī)數(shù)R,根據(jù)隨機(jī)變量X 的分布,確定相應(yīng)的隨機(jī)變量生成方法。系統(tǒng)主要涉及正態(tài)分布和負(fù)指數(shù)分布,具體生成方法如下:

        1.對(duì)負(fù)指數(shù)分布的隨機(jī)變量采用逆變換法:

        2.正態(tài)分布的隨機(jī)變量采用直接變換法。

        (2)仿真精度控制。即使有正確的仿真模型和程序,也不能保證仿真結(jié)果的可靠性。在這個(gè)系統(tǒng)中,由于很多輸入變量都是隨機(jī)變量,所以輸出結(jié)果也屬于隨機(jī)變量。每次模擬運(yùn)行的結(jié)果都是抽樣得到的樣本值和抽樣數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,與總體統(tǒng)計(jì)特性存在誤差。為了保證仿真輸出的可靠性,有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析和估計(jì)。設(shè)N 為運(yùn)行次數(shù),X 為輸出變量,得到N 次運(yùn)行的樣本均值、方差和區(qū)間估計(jì)作為仿真結(jié)果。

        3 工程案例分析

        泵送混凝土用于工程的混凝土施工。有兩種類型的泵可供選擇:(1)HBT100,理論排量為100m3/h,數(shù)量為1 臺(tái);(2)SHC57 模型,理論排量57m3/h,數(shù)量3 臺(tái)。根據(jù)總工期安排,本工程各施工工段混凝土用量不超過(guò)600m3,澆筑時(shí)間控制在10~12h 之間,即要求澆筑速度為50~60m3/h。攪拌站選址在距現(xiàn)場(chǎng)20km 處,攪拌站供料能力180m3/h,輸送能力6m3??晒┦褂玫能囕v數(shù)量在18 輛以內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,攪拌站上料時(shí)間呈負(fù)指數(shù)分布,平均值為6.5min。重型卡車從攪拌站到現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行時(shí)間服從正態(tài)分布,平均值為32min?,F(xiàn)場(chǎng)混凝土受壓時(shí)間呈負(fù)指數(shù)分布,平均值為8min 和12min??哲嚪祷貢r(shí)間服從正態(tài)分布,均值為28min。本項(xiàng)目對(duì)交通系統(tǒng)進(jìn)行仿真,采用終端仿真。在模擬開始時(shí),所有運(yùn)輸車輛在攪拌站排隊(duì)裝貨,模擬運(yùn)行100 次。各機(jī)械利用率的方差為0.01,泵產(chǎn)率的方差在0.5 以內(nèi)。在限定運(yùn)輸車輛數(shù)量為16 輛的情況下,S HC57 和HBT 100 泵施工單價(jià)分別為35 元/h 和50 元/h[3]。

        4 結(jié)語(yǔ)

        總而言之。通過(guò)建立混凝土輸送系統(tǒng)模型,通過(guò)系統(tǒng)仿真求解泵送混凝土施工機(jī)械的最優(yōu)組合方案是可行的。在仿真中,需要確定各種工作時(shí)間。因此,統(tǒng)計(jì)工作越深入、越細(xì)致,各種服務(wù)時(shí)間的分布越接近實(shí)際,所得到的方案的可信度越高。與此同時(shí),借助vb 的可視化編程技術(shù),工程師可以輕松地從輸入界面輸入工程相關(guān)信息,計(jì)算機(jī)可以快速模擬并獲得各種方案下的指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化。

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