基于MILP-IGA的群塔吊运作业优化调度研究.pdf
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1、第 卷第 期 年 月土木工程与管理学报 .:./.收稿日期:修回日期:作者简介:何 阳()女(满族)河北承德人硕士研究方向为智慧工地与优化算法(:.)通讯作者:黄 春()男北京人博士副教授研究方向为建筑信息化与智能建造(:.)基金项目:国家自然科学基金()北京市教育委员会科技计划资助项目()中国建筑一局(集团)有限公司科技研发子课题()基于 的群塔吊运作业优化调度研究何 阳 黄 春 李 贝 刘占省 徐忠成 刘 猛(.北京工业大学 城市建设学部 北京 .中建一局集团建设发展有限公司 北京.中建三局集团有限公司 北京)摘 要:建筑施工现场中频繁的群塔交叉作业存在较高的风险隐患传统的塔吊防碰撞系统利
2、用紧急制动等方法避免碰撞但会严重影响运输效率 本研究提出一种主动避让的优化调度方法通过调整吊运任务执行顺序和选择物料供应位置避免相邻塔吊同时驶入重叠区域 首先基于混合整数线性规划()建立物料吊装任务聚类分配模型实现吊运任务的优化分配 随后引入变量和约束条件建立吊运任务排序模型并设计改进遗传算法()实现快速求解 在工程案例中对比了优化调度方法与信号工调度的任务排序运输成本减少了.等待总时间由.降为 结果显示该模型与算法能够为实际项目快速提供优化调度方案在保证塔吊安全运行的前提下节约运输成本关键词:构件吊装 塔吊 调度 优化模型 改进遗传算法中图分类号:.文献标识码:文章编号:()(.):.().
3、().:土木工程与管理学报 年 随着第四次工业革命的到来建筑业也迎来了“工业.”时代带来的发展机遇与挑战智能建造应运而生 塔吊以其覆盖范围大、运输高效等特点成为施工过程中使用最广泛的建筑工程机械之一 为保证施工效率和项目进度施工企业会在场地内布置多台塔吊来满足施工段全覆盖的传递运输要求 当相邻塔吊的工作区域相互重叠即存在发生碰撞的风险隐患 据统计在施工现场塔机相互碰撞事故的发生率仅次于倒机、碰撞高压电线和重物脱钩等事故为避免相邻塔吊在作业过程中发生碰撞国内外学者分别从群塔作业被动防碰撞方法与主动避让两个方面展开相关研究 依靠传感器技术和信息物理系统原理等塔吊实时定位系统当被动防碰撞系统探测到塔
4、吊与周边环境距离过近时 发出预警或自动减速和紧急停车以避免发生相撞事故 顾超对塔机和障碍物进行了数学建模设计了群塔避让算法并使用无线通信设备控制群塔规避碰撞路线 马东方等从机械控制的角度将群塔经过干涉区的时间作为优化目标限制了干涉区域内只能存在一个塔吊吊臂 尽管此类方法可以保障群塔作业的运行安全但极大增加了吊运时间并降低施工效率群塔作业的主动避让方法则是通过调整群塔的吊运任务顺序避免相邻塔吊吊臂同时经过相同场地空间进而在实现主动避让的同时缩短运输时间 相关研究人员已将单塔调度问题抽象为旅行商问题依据各吊运任务的截止时间衡量其紧急程度物料需求等待时间作为考虑的重要因素进行建模调整塔吊的任务执行顺
5、序实现减少运输时间的目的 在模型求解时将单塔调度问题模型归结为运筹学中的“指派问题”或“组合优化问题”利用分支定界的精确求解算法求得全局最优解利用和声搜索、遗传算法、模 拟 退 火 算 法()、蚁 群 算 法()、粒 子 蜂 算 法()、以及萤火虫算法()等启发式算法对优化问题进行求解以平衡求解质量与计算时间在此基础上 等将群塔调度问题归结为多旅行商问题引入了碰撞检测与物料运输过程的线性约束集合优化了群塔的物料运输任务执行顺序减少了物料运输时间 等对群塔运输过程进行模拟仿真合理分配了干涉区域内的吊装任务并对存在碰撞的调度方案采取重新排序的方式避免了碰撞最终选取运输时间最短的方案作为实际调度方案
6、 等通过计算相邻两台塔吊完成任务的时间判断是否将会发生碰撞并利用遗传算法得到任务优化排序 但上述研究均预先为每项运输任务设置固定的供应位置降低了问题计算的复杂度与求解空间导致可能丢失最优解 等使用智能个体仿真方法开发了动态供应位置选择()模拟系统在优化塔吊运行路径的同时避免塔吊吊臂相互交叉的情况在优化动态供应位置的基础上缩短了塔吊的运行时间 但是该方法未优化塔吊吊运任务的执行顺序因此无法保证最优解综上所述群塔作业优化调度的研究不足包括:基于群塔防碰撞系统的被动避让方法虽然保证了安全但是会降低运输效率群塔作业的优化调度研究中未能同时考虑运输任务的分配、供应位置的选择与执行顺序等重要因素无法实现群
7、塔作业的全局统筹规划针对以上问题本文在第 节中建立了群塔作业的协同调度优化模型在第 节设计了一种改进的遗传算法对其进行求解并在第 节中基于实际案例对模型及求解算法的可靠性进行了验证研究的技术路线如图 所示 首先基于混合整数线性规划建立了吊运任务的聚类分配优化模型实现了吊运任务在相邻塔吊间的合理分配其次以主动避让机制为原则引入物料吊运过程的相关数学描述和线性约束条件保证相邻塔吊在重叠区域内仅有一个塔吊运行消除相关变量的不可行组合进而建立了具有主动性、完备性以及实用性的群塔协同调度优化模型实现对运输任务的优化分配、供应位置的优化选择及各塔吊运输任务的优化排序最后设计了改进遗传算法对优化模型进行求解
8、并验证了模型与求解算法的有效性 群塔作业的协同调度优化模型本研究所提出的群塔作业协同调度优化模型由吊运任务聚类分配模型和排序模型组成 其中聚类分配模型以塔吊负载吊运时间为优化目标函数优化各塔吊分配到的任务在此基础上任务排序模型以物料需求运输总费用为目标函数分别围绕吊运负载、空载运行变量和等待时间设置限制条件进而建立群塔作业协同调度优化 第 期何 阳等:基于 的群塔吊运作业优化调度研究?yr,i,j,k,m(?(1)(3)?(?(4)(5)1.1?i,j,k,c11)(13()(?TI14)(24)k,s,q,c(1.2?TO25)(30)k,s,q,c(?yzs,i,j,ms,j,i,k(31
9、)(33)(?wtk(34)(?ys,i,j,m(6)(8)(?zs,j,i,k()9)(10(?(35)(38)(?2.?,?,?GA?1.?图 技术路线模型 研究模型的假定条件包括:塔吊每次吊运只完成一项任务塔吊只在供应位置与需求位置间的劣弧轨迹上运行.物料吊运任务聚类分配模型.参数与决策变量物料吊运任务聚类分配模型参数见表 表 物料吊运任务聚类分配模型参数参数含 义 物料需求任务 为需求位置 需要物料 塔吊 从供应位置 到需求位置 之间的运行时间()塔吊 吊钩在物料供应位置 与需求位置 之间的水平运行时间()塔吊 吊钩在物料供应位置 与需求位置 之间的竖向运行时间吊钩水平运行与竖向运行的
10、连贯系数塔吊 在物料供应位置 与需求位置 之间运行时间调整系数 物料吊运任务聚类分配模型决策变量见表 表 物料吊运任务聚类分配模型决策变量参数含 义物料运输任务 的执行塔吊为 物料需求任务 的运输路径为由供应位置 运输物料 至需求位置 塔吊 完成任务 将物料 由物料供应位置 运输至物料需求位置.限制条件公式()中若吊运任务 分配给塔吊 即而且该任务 所需的物料 将由供应位置 吊运至需求位置 即 可确定塔吊 将完成把物料 由供应位置 吊运至需求位置 的任务 即 公式()可以确保将每个任务 分配给一个塔吊 公式()中若位置 发出任务需要物料 即 则 可以为每个任务选择合适的供应位置 ()()()式
11、中:为运输任务总数 为供应位置总数 为需求位置总数 为物料类型总数 为塔吊数量.目标函数群塔协同调度优化模型的目标之一是减少物料运输总费用其中需着重考虑耗能更高的塔吊负载吊运过程 因此如公式()所示任务聚类分配模型以减小塔吊的负载运输时间为目标函数 本研究采用相关研究所提出的塔吊吊运时间估算方法通过估算塔吊在空间两点 和 间的水平、竖向运行时间()和()同时引入多方向同时运动系数(.之间取值)以及考虑施工现场环境对吊运影响的系数 (.之间取值)进而估算塔吊在两点间的运输时间 如式()所示 ()()()()()()基于目标函数(式()和限制条件(式()()()吊运任务聚类分配模型可以实现对吊 土
12、木工程与管理学报 年运任务的有效分配.物料吊运任务排序模型在群塔作业过程中相邻塔吊间对重叠区域的不合理使用是导致塔吊间发生碰撞的最重要原因 因此重叠区域的合理分配成为群塔作业调度问题的关键 本研究提出的吊运任务排序模型以物料吊运总费用为目标函数首先分别消除了负载运输变量 与空载运行变量 的不可行组合然后针对重叠区域的分配问题计算相邻塔吊 进 入 和 离 开 重 叠 区 域 的 时 间 和 引入变量 表示后进塔吊在重叠区域外等待先进塔吊的时间 在确保吊运安全的前提下充分使用重叠区域.参数与决策变量物料吊运任务排序模型参数见表 表 物料吊运任务排序模型参数参数含 义连续参数表示单位惩罚费用 物料需
13、求任务 为需求位置 需要物料()连续参数表示塔吊 在供应位置 与重叠区域交叉点 之间的运行时间()连续参数表示塔吊 在需求位置 与重叠区域交叉点 之间的运行时间()连续参数表示塔吊 在供应位置 与需求位置 之间的运行时间连续参数表示塔吊 的作业起始时间点()连续参数表示塔吊 穿过重叠区域 的运行时间 物料吊运任务排序模型决策变量见表 表 物料吊运任务排序模型决策变量参数含 义吊运任务 由塔吊 在任务排序为 时完成 物料需求任务 的运输路径为由供应位置 运输物料 至需求位置 塔吊 在任务排序为 时的负载起止位置分别为供应位置为 和需求位置 塔吊 在排序为 的任务需求位置为 塔吊 在任务排序为 时
14、的空载运行起止位置分别为需求位置为 和供应位置 塔吊 在供应位置 与需求位置 间运输时会经过重叠区域 塔吊 在由供应位置 至需求位置 运输并经过重叠区域 时会经过交点 塔吊 在由需求位置 至供应位置 运输并经过重叠区域 时会经过交点 连续变量表示塔吊 每次操作的起始时间连续变量表示塔吊 在执行顺序 的阶段 进入重叠区域 的时间点 连续变量表示塔吊 由起点至重叠区域 前的运行时间段 续表 参数含 义连续变量表示塔吊 在执行顺序 的阶段 离开重叠区域 的时间点 连续变量表示塔吊 在重叠区域 内的运行时间段连续变量表示塔吊 在执行顺序为 的任务的负载()/空载()运行阶段时进入重叠区域 前需等待塔吊
15、 离开重叠区域的时间主动避让控制变量表示塔吊 在塔吊 离开重叠区域后再驶入连续变量表示负载运输总费用连续变量表示空载运行总费用连续变量表示悬停等待总费用连续变量表示塔吊 等待时间.限制条件()消除负载运输变量 的不可行组合在公式()中负载运输变量 由二进制变量 和变量 共同确定当吊运任务 由塔吊 在任务排序为 时完成即 且位置 的任务 所需物料 由供应位置 提供即 则塔吊 将在顺序 时完成将物料 由 至 的运输任务即 公式()()描述了变量 的限制方式公式()表示每项吊运任务一定会分配给一个塔吊而公式()则表示每个塔吊每次运输所执行的吊运任务不会超过一项 ()()()式中:为任务排序总数()消
16、除空载运行变量 的不可行组合在公式()中空载运行变量 由二进制变量 和变量 共同确定 当塔吊 在排序为 的任务需求位置为 时即 且塔吊 在任务排序为 时的负载起止位置分别为供应位置 和需求位置 即 可确定塔吊 在任务排序为 时的空载运行起止位置分别为需求位置 和供应位置 即 公式()描述了变量 由参数 和变量 第 期何 阳等:基于 的群塔吊运作业优化调度研究共同确定其中参数表示当需求位置 的任务 需要物料 即 且吊运任务 已分配至塔吊 在任务排序为 时完成即 由此可确定塔吊 将在执行顺序为 时到访需求位置 即 ().()()等待时间 的计算方法)计算塔吊进入和离开重叠区域的时间和 研究分别引入
17、 与 个二进制参数 用于判别塔吊 在 和 间运输物 料 时 是 否 需 经 过 重 叠 区 域 与 表示此过程是否经过重叠区域 的交点 和 如式()所示当 与 同时为 时则确定 为 即此运输过程不经过该重叠区域 当需求位置 和供应位置 分别位于重叠区域 内、外时需要判定塔吊进入重叠区域的交点为 或 以图 为例式()中()和()分别表示从交点 到供应位置 和需求位置 的运行时间()表示两位置间的运行时间 当吊臂从 点进入重叠区域时()与()的时间总和等于()因此 若从 点进入重叠区域()与()的时间总和大于()因此 对于以需求位置 为起点的反向运动如公式()所示 表示反向运动经过相同的交点 离开
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- 基于 MILP IGA 塔吊 运作 优化 调度 研究
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