دانلود pdf برنامه ریزی و کنترل پروژه کمیاب و عالی

هر پروژه موفقی ریشه در یک درک عمیق از فرآیندهای مدیریت دارد و در این میان، برنامه ریزی و کنترل پروژه نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین ایفا می‌کند. این فرآیند جامع، که از همان گام‌های نخستین پروژه آغاز می‌شود، چارچوبی منسجم برای هدایت و نظارت بر تمامی فعالیت‌ها فراهم می‌آورد.

شماره فایل : 6141003737
 برنامه ریزی و کنترل پروژه

نقطه آغازین هر برنامه‌ریزی مؤثر، تعریف روشن محدوده پروژه است. بیانیه محدوده پروژه، سندی کلیدی است که مرزهای کار، خروجی‌ها و تحویل‌شدنی‌های اصلی را به وضوح مشخص می‌کند. برای دستیابی به این وضوح، شناسایی دقیق فعالیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

چرا که بدون آن، تخمین زمان و منابع و نیز تخصیص مسئولیت‌ها با دشواری همراه خواهد بود. در این راستا، ابزار قدرتمند ساختار شکست کار (WBS)، به‌عنوان یک سلسله‌مراتب از تمامی کارها، به تجزیه پروژه به اجزای کوچک‌تر و قابل مدیریت کمک شایانی می‌کند.

توسعه ساختار شکست کار طی مراحلی منطقی صورت می‌گیرد که با تعیین عناصر عمده پروژه آغاز شده و سپس به تجزیه آن‌ها به سطوح پایین‌تر می‌پردازد. رعایت نکات مهم در تجزیه و شکست کار ضروری است تا هر بسته کاری، تعریفی یکتا و واضح داشته باشد.

عناصر در پایین‌ترین سطح ساختار شکست کار، همان بسته‌های کاری هستند که قابل تخمین و کنترل‌اند. موفقیت یک WBS با آزمون‌هایی همچون کامل بودن و انحصار متقابل ارزیابی می‌شود و برای سازماندهی بهتر، کدگذاری WBS نیز به‌کار گرفته می‌شود.

دانلود pdf برنامه ریزی و کنترل پروژه کمیاب و عالی

با جمع‌بندی شناسایی فعالیت‌ها، تصویری جامع از دامنه کارها و نیازمندی‌های پروژه به دست می‌آید. نمونه‌های گوناگونی از ساختار شکست کار، از جمله برای پروژه‌های پیمانکاری، ساختمانی، مترو، اتوماسیون بانکی یا گازسوز کردن خودرو، با توجه به ماهیت و چرخه حیات پروژه طراحی و اجرا می‌شوند.

پس از شناسایی فعالیت‌ها، گام بعدی در برنامه ریزی و کنترل پروژه، ایجاد شبکه پروژه است. این مرحله شامل تعریف مراحل ایجاد شبکه، شناسایی انواع وابستگی بین فعالیت‌ها (مانند پایان به شروع، شروع به شروع، پایان به پایان و شروع به پایان) و تعیین دقیق پیش‌نیازها و پس‌آیندها برای هر فعالیت است.

مستندسازی توالی فعالیت‌ها، نقش مهمی در شفافیت فرآیند برنامه‌ریزی دارد. شبکه‌های پروژه معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: شبکه‌های برداری (فعالیت روی کمان) و شبکه‌های گرهی (فعالیت روی گره) که هر کدام روش‌های خاص خود را در ترسیم و تحلیل دارند.

نوع فایل: پی دی اف – 277 صفحه

فهرست مطالب:

  • * برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • * فرآیند برنامه ریزی در یک نگاه
  • * محدوده پروژه
  • * بیانیه محدوده پروژه
  • * دلایل نیاز به شناسایی فعالیت‌ها
  • * ساختار شکست کار (WBS)
  • * مراحل توسعه ساختار شکست کار
  • * تعیین عناصر عمده پروژه
  • * نکات مهم در تجزیه و شکست کار
  • * تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح
  • * آزمون‌های موفقیت WBS
  • * کدگذاری WBS
  • * جمع بندی شناسایی فعالیتها
  • * بسته های کاری
  • * یک نمونه WBS (پیمانکاری)
  • * یک نمونه WBS (محل اجرا)
  • * یک نمونه WBS (سیستم ساختمانی)
  • * یک نمونه WBS (چرخه حیات پروژه)
  • * یک نمونه WBS (مترو)
  • * یک نمونه WBS (اتوماسیون بانک)
  • * یک نمونه WBS (گازسوز کردن خودرو)
  • * ایجاد شبکه پروژه
  • * مراحل ایجاد شبکه پروژه
  • * انواع وابستگی در فعالیت‌ها
  • * تعریف پیش‌نیاز و پی‌آیند
  • * مثال‌هایی از توالی فعالیت‌ها
  • * مستندسازی توالی فعالیت‌ها
  • * انواع شبکه پروژه
  • * شبکه برداری
  • * شبکه گرهی
  • * تمرکز بر شبکه‌های گرهی (AON)
  • * مثال: پروژه ساختمانی (شبکه گرهی)
  • * نکات در ترسیم شبکه گرهی
  • * مثال ترسیم شبکه پروژه ساختمانی
  • * مثال ترسیم شبکه پیش نیازی
  • * برآورد مدت زمان فعالیتها
  • * نکات مهم در برآورد مدت زمان فعالیت‌ها
  • * روش‌های تخمین مدت زمان فعالیت
  • * برآورد از طریق حجم کاری
  • * برآورد از طریق نظرات کارشناسی
  • * برآورد از طریق آرای گروهی و روش دلفی
  • * برآورد از طریق سوابق اطلاعاتی
  • * برآورد از طریق تخمین سه زمانه
  • * شکستن فعالیت به اجزای کوچکتر (برای تخمین)
  • * زمانبندی پروژه
  • * ورودهای لازم جهت زمانبندی پروژه
  • * نمادگذاری یک فعالیت در زمانبندی شبکه گرهی
  • * محاسبه زمان شروع زودتر (Earliest Start)
  • * محاسبه زمان پایان زودتر (Earliest Finish)
  • * محاسبه زمان شروع زودتر برای فعالیت‌های غیرشروعی
  • * زودترین زمان اتمام پروژه
  • * محاسبه زمان پایان دیرتر (Latest Finish)
  • * محاسبه زمان شروع دیرتر (Latest Start)
  • * محاسبه زمان پایان دیرتر برای فعالیت‌های غیرپایانی
  • * مراحل Forward Pass و Backward Pass
  • * جدول زمانبندی کامل
  • * قواعد محاسبات رفت
  • * قواعد محاسبات برگشت
  • * تعریف شناوری کل و شناوری آزاد
  • * مثال شناوری کل در شبکه گرهی
  • * شناوری آزاد در شبکه گرهی
  • * مثال زمانبندی و شناوری
  • * تعریف مسیر و مسیر بحرانی
  • * نمودار زمانبندی (مثال)
  • * روش مسیر بحرانی (CPM)
  • * نمودار گانت (GANTT CHART)
  • * مثال نمودار گانت با شبکه
  • * نمودار گانت (زودترین و دیرترین زمان)
  • * نمودار گانت با تعیین فعالیت‌های بحرانی
  • * یک نمونه نمودار گانت
  • * تنظیم برنامه مبنای پروژه (Baseline)
  • * شبکه‌های برداری (ADM)
  • * قواعد ترسیم شبکه برداری
  • * مثال (شبکه برداری با فعالیت موهومی)
  • * مثال محاسبات زمانبندی در شبکه برداری
  • * نمودار شبکه برداری با زمان‌ها
  • * جدول محاسبات زمانبندی (ES, EF, LS, LF, TF)
  • * محاسبات زمانبندی در شبکه برداری (رفت و برگشت)
  • * فرمول‌های محاسبات در شبکه برداری
  • * مثال نمودار شبکه برداری
  • * جدول محاسبات (ES, EF, LS, LF, TF) برای مثال
  • * کنترل پروژه
  • * فرآیند کنترل پروژه (مقدمه تصویری)
  • * مقدمه‌ای بر کنترل پروژه و چرخه دمینگ
  • * تجزیه فرآیند کنترل پروژه
  • * کنترل‌های مرسوم در کنترل پروژه
  • * کنترل زمانی پروژه
  • * سوالات برای انجام کنترل زمانی
  • * مثال برای کنترل زمانی پروژه (شبکه گرهی)
  • * نمودار گانت پروژه (پیش از کنترل)
  • * اطلاعات گزارش پیشرفت (مثال)
  • * ترسیم شبکه براساس اطلاعات جدید و محاسبات
  • * نمودار گانت بهنگام پروژه
  • * نتیجه‌گیری و تحلیل‌های کنترل زمانی
  • * کنترل پیشرفت پروژه
  • * مبنای وزن دهی به فعالیت
  • * روش وزن دهی (از پایین به بالا / از بالا به پایین)
  • * روش محاسبه پیشرفت یک فعالیت
  • * محاسبه درصد پیشرفت پروژه
  • * مثال برای کنترل پیشرفت پروژه (نمودار گانت و ارزش وزنی)
  • * نمودار گانت پروژه (با پیشرفت برنامه ای)
  • * محاسبه درصد تاخیر پروژه
  • * نمودار روند پیشرفت پروژه (S-Curve)
  • * کنترل هزینه پروژه
  • * مدیریت ارزش حاصله (EVM) و اصطلاحات آن
  • * مثال برای کنترل هزینه پروژه (نمودار گانت و بودجه)
  • * اطلاعات گزارش پیشرفت (مثال) و هزینه‌های انجام شده
  • * محاسبه CV و SV (مثال)
  • * نمایش گرافیکی CV و SV
  • * شاخص عملکرد زمانبندی (SPI) و شاخص عملکرد هزینه (CPI)
  • * دو اصطلاح دیگر (BAC و EAC)
  • * روش‌های مختلف محاسبه EAC
  • * تفسیر مقادیر عملکرد (SV & SPI / CV & CPI)
  • * موازنه زمان و هزینه
  • * تعریف موازنه زمان-هزینه و اهداف آن
  • * مدل 1 – کاهش مدت زمان پروژه به مقدار قابل قبول (سوالات)
  • * روش‌های کاهش مدت زمان فعالیت
  • * تأثیر کاهش مدت زمان فعالیت بر هزینه‌های آن (نمودار)
  • * رویکرد حل مدل شماره یک
  • * مثال- مدل شماره یک (نمودار اولیه)
  • * مثال- مدل شماره یک (اطلاعات هزینه)
  • * مسیر بحرانی در مثال
  • * کاهش مدت زمان فعالیت C (قدم 1)
  • * کاهش مدت زمان فعالیت D (قدم 2)
  • * کاهش مدت زمان فعالیت‌های A و D (قدم 3) و مجموع افزایش هزینه‌ها
  • * مدل 2 – کاهش هزینه‌های پروژه (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم)
  • * نمودار هزینه کل (Total Cost)
  • * رویکرد حل مدل شماره دو
  • * مثال- مدل شماره دو (محاسبات زمانبندی با زمان‌های نرمال)
  • * مثال- مدل شماره دو (محاسبه هزینه‌ها)
  • * کاهش مدت پروژه به 17 هفته (مثال)
  • * کاهش مدت پروژه به 16 هفته (مثال)
  • * کاهش مدت پروژه به 15 هفته (مثال)
  • * نمودار حداقل هزینه کل
  • * جریان نقدی پروژه
  • * ماتریس مسئولیت‌ها
  • * روند توسعه ماتریس مسئولیت‌ها
  • * تعریف نقش‌ها در ماتریس
  • * نمونه ماتریس مسئولیت‌ها (OBS)
  • * برنامه ریزی منابع
  • * تخصیص منابع محدود
  • * مقدمه‌ای بر تخصیص منابع محدود
  • * مثالی برای تخصیص منابع محدود (اطلاعات فعالیت‌ها و نمودار گانت)
  • * استراتژی‌های حل مسئله منابع محدود
  • * استفاده از شناوری فعالیت‌ها (نمودار گانت)
  • * استفاده از شناوری فعالیت‌ها (تسطیح)
  • * طولانی کردن مدت فعالیت و کاهش نیاز به منابع
  • * افزایش مدت زمان فعالیت و کاهش کارگر
  • * گسیختگی زمانبندی یک فعالیت
  • * شکستن فعالیت A به دو بخش
  • * استفاده از اضافه‌کاری در جهت حل مسئله
  • * جبران کسری منابع با اضافه‌کاری
  • * افزایش مدت زمان پروژه
  • * جبران کسری منابع با افزایش مدت پروژه
  • * الگوریتم تخصیص منابع محدود (فرضيات)
  • * قدم‌های الگوریتم
  • * نمودار مصرف منابع
  • * تمرین (نمودار شبکه)
  • * تمرین (نیاز فعالیت‌ها به منابع)
  • * تمرین (میزان منابع در دسترس)
  • * تخصیص منابع نامحدود (تسطیح منابع)
  • * نمودار مصرف منابع
  • * هدف تسطیح منابع (فرمول‌ها)
  • * الگوریتم برگس (Burgess) و قدم‌های آن
  • * مثال (نمودار شبکه و تعداد کارگر)
  • * حل مسئله و اجرای الگوریتم (نمودار با زمان‌ها)
  • * اجرای الگوریتم و محاسبات
  • * بررسی مجدد 1
  • * بررسی مجدد 2
  • * تمرین
  • * شبکه‌های پیشنیازی PN
  • * تعریف شبکه‌های پیشنیازی (PN)
  • * چند مثال از روابط
  • * ترسیم شبکه پیشنیازی (مثال)
  • * ترسیم شبکه پیشنیازی (نمودار)
  • * قواعد محاسبات برگشت (مرور)
  • * مثال جامع پیشنیازی
  • * تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه (PERT)
  • * مقدمه و تاریخچه PERT
  • * مثال فعالیت طراحی موتور جدید
  • * استفاده از تخمین سه زمانه (تعاریف)
  • * مثال تخمین سه زمانه
  • * فرمول‌های تقریبی میانگین و واریانس فعالیت‌ها
  • * مراحل محاسبات زمانبندی در PERT
  • * مثال (شبکه PERT)
  • * میانگین و واریانس مدت زمان فعالیت‌ها (جدول)
  • * نمودار PERT با زمان‌ها
  • * تشخیص مسیر بحرانی
  • * مدت زمان اجرای پروژه (مجموع فعالیت‌های مسیر بحرانی)
  • * محاسبه میانگین و واریانس زمان کل پروژه
  • * محاسبه احتمال اتمام پروژه در زمان مشخص (فرمول)
  • * احتمال اتمام پروژه در کمتر از 11 روز (مثال)
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه

قیمت: 165/500 تومان


پشتیبانی : 09307490566

در میان انواع شبکه‌ها، تمرکز بر شبکه‌های گرهی (فعالیت روی گره یا AON) به دلیل سهولت در نمایش و محاسبه رایج‌تر است. در ترسیم شبکه گرهی، نکات خاصی باید رعایت شود تا نمایش منطقی و صحیحی از توالی فعالیت‌ها ارائه گردد. متعاقباً، یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های برنامه‌ریزی، برآورد مدت زمان فعالیت‌ها است.

این برآوردها باید با دقت کافی انجام شوند و نکات مهمی در این فرآیند، از جمله در نظر گرفتن ریسک‌ها و ظرفیت منابع، حیاتی هستند. روش‌های گوناگونی برای تخمین مدت زمان فعالیت‌ها وجود دارد، از جمله برآورد از طریق حجم کاری، نظرات کارشناسی، آرای گروهی و روش دلفی، استفاده از سوابق اطلاعاتی، و تخمین سه زمانه که میانگین وزن‌دار خوش‌بینانه، بدبینانه و محتمل را در نظر می‌گیرد؛ همچنین شکستن فعالیت به اجزای کوچک‌تر می‌تواند به دقت تخمین کمک کند.

با تکمیل شبکه فعالیت‌ها و برآورد مدت زمان آن‌ها، نوبت به زمانبندی پروژه می‌رسد. برای زمانبندی، ورودهای لازم شامل فهرست فعالیت‌ها، روابط پیش‌نیازی و مدت زمان‌های تخمینی است. در نمادگذاری یک فعالیت در زمانبندی شبکه گرهی، معمولاً اطلاعاتی نظیر زمان شروع زودتر (Earliest Start) و زمان پایان زودتر (Earliest Finish) ثبت می‌شود.

محاسبه زمان شروع زودتر و زمان پایان زودتر برای هر فعالیت، فرآیندی رو به جلو است که به آن “محاسبات رفت” گفته می‌شود و زودترین زمان اتمام پروژه را مشخص می‌کند. این محاسبات برای فعالیت‌های غیرشروعی، با در نظر گرفتن زمان پایان زودتر فعالیت‌های پیش‌نیازشان، انجام می‌گردد.

پس از محاسبه زودترین زمان‌ها، مرحله بعدی در زمانبندی، محاسبه زمان‌های دیرتر است که با “محاسبات برگشت” انجام می‌شود. در این بخش، زمان پایان دیرتر (Latest Finish) و زمان شروع دیرتر (Latest Start) برای هر فعالیت تعیین می‌گردد.

زمان پایان دیرتر برای فعالیت‌های غیرپایانی، با توجه به زمان شروع دیرتر فعالیت‌های پس‌آیندشان، محاسبه می‌شود. با انجام هر دو مرحله محاسبات رفت (Forward Pass) و برگشت (Backward Pass)، جدول زمانبندی کامل شامل تمامی زمان‌های شروع و پایان زودتر و دیرتر به دست می‌آید. این محاسبات امکان تعریف شناوری کل (Total Float) و شناوری آزاد (Free Float) را فراهم می‌آورد که نشان‌دهنده میزان انعطاف‌پذیری هر فعالیت در زمانبندی است.

شناسایی مسیر و مسیر بحرانی، گام مهمی در تحلیل زمانبندی پروژه است؛ مسیر بحرانی متشکل از فعالیت‌هایی است که شناوری کل آن‌ها صفر بوده و هرگونه تأخیر در آن‌ها، به طور مستقیم بر تاریخ اتمام پروژه تأثیر می‌گذارد. روش مسیر بحرانی (CPM)، ابزاری قدرتمند برای تعیین این مسیر و بهینه‌سازی زمان پروژه است.

برای نمایش گرافیکی زمانبندی، نمودار گانت (GANTT CHART) ابزاری محبوب است که فعالیت‌ها را به صورت نوارهایی بر روی یک جدول زمانی نشان می‌دهد و امکان تعیین فعالیت‌های بحرانی و همچنین نمایش زودترین و دیرترین زمان‌ها را فراهم می‌آورد.

پس از نهایی شدن زمانبندی، تنظیم برنامه مبنای پروژه (Baseline) که به عنوان مرجع برای کنترل پیشرفت پروژه به کار می‌رود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کنار شبکه‌های گرهی، شبکه‌های برداری (فعالیت روی کمان یا ADM) نیز با قواعد ترسیم و محاسبات خاص خود، از دیگر ابزارهای مفید در این حوزه هستند.

فراتر از برنامه‌ریزی، کنترل پروژه برای اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با برنامه اصلی، حیاتی است. این فرآیند، که با الهام از چرخه دمینگ (برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی، اقدام) شکل گرفته، شامل تجزیه و تحلیل مستمر عملکرد پروژه و اتخاذ تصمیمات اصلاحی است.

کنترل‌های مرسوم در مدیریت پروژه، ابعاد مختلفی از جمله زمان، هزینه، و کیفیت را پوشش می‌دهند. کنترل زمانی پروژه به صورت دوره‌ای انجام می‌شود تا تأخیرها یا پیشرفت‌های غیرمنتظره شناسایی شوند. این فرآیند با طرح سوالاتی کلیدی، جمع‌آوری اطلاعات گزارش پیشرفت، و ترسیم مجدد شبکه بر اساس اطلاعات جدید، امکان تحلیل و نتیجه‌گیری‌های دقیق را فراهم می‌آورد.

در کنار کنترل زمان، کنترل پیشرفت پروژه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این کنترل با مبنای وزن‌دهی به فعالیت‌ها (چه از پایین به بالا و چه از بالا به پایین) و محاسبه درصد پیشرفت هر فعالیت و در نهایت، درصد پیشرفت کل پروژه انجام می‌شود.

نمودار روند پیشرفت پروژه که به منحنی S شکل (S-Curve) معروف است، ابزاری بصری برای مقایسه پیشرفت واقعی با پیشرفت برنامه‌ای و شناسایی میزان تأخیر پروژه است. علاوه بر زمان و پیشرفت، کنترل هزینه پروژه نیز از ارکان اصلی است. مدیریت ارزش حاصله (EVM) ابزاری قدرتمند برای این منظور است که با استفاده از اصطلاحاتی چون ارزش برنامه‌ریزی شده (PV)، ارزش حاصله (EV) و هزینه واقعی (AC)، شاخص‌هایی مانند انحراف هزینه (CV) و انحراف زمانبندی (SV) و همچنین شاخص عملکرد زمانبندی (SPI) و شاخص عملکرد هزینه (CPI) را محاسبه می‌کند.

همچنین، اصطلاحاتی چون بودجه در اتمام (BAC) و برآورد در اتمام (EAC) برای پیش‌بینی هزینه‌های آتی پروژه به کار می‌روند که با روش‌های مختلفی قابل محاسبه هستند و تفسیر مقادیر آن‌ها (SV, SPI, CV, CPI) بینش عمیقی نسبت به وضعیت مالی و زمانی پروژه ارائه می‌دهد.

در مواجهه با محدودیت‌ها، مفهوم موازنه زمان و هزینه به منظور بهینه‌سازی برنامه ریزی و کنترل پروژه مطرح می‌شود. هدف اصلی این موازنه، کاهش مدت زمان پروژه به مقدار قابل قبول یا کاهش هزینه‌های کل پروژه است. روش‌های مختلفی برای کاهش مدت زمان فعالیت‌ها وجود دارد که البته تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های آن‌ها می‌گذارد؛ نمودار هزینه کل (Total Cost) به خوبی این رابطه را نشان می‌دهد.

در مدل‌های گوناگون موازنه، تلاش می‌شود تا با تحلیل مسیرهای بحرانی و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، به حداقل هزینه کل در زمان مشخص یا به حداقل زمان در بودجه مشخص دست یافت. جریان نقدی پروژه نیز در این میان اهمیت دارد، چرا که مدیریت آن بر سلامت مالی پروژه تأثیر می‌گذارد.

در بعد سازماندهی، ماتریس مسئولیت‌ها (سازماندهی مبتنی بر ساختار شکست سازمانی یا OBS) ابزاری مهم برای تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها در پروژه است که روند توسعه آن شامل شناسایی ذینفعان و تعیین دقیق وظایف آن‌هاست.

برنامه ریزی و کنترل پروژه همچنین شامل مدیریت منابع است. برنامه ریزی منابع، نه تنها شامل شناسایی نوع و تعداد منابع مورد نیاز است، بلکه به تخصیص منابع محدود نیز می‌پردازد. تخصیص منابع محدود یک چالش رایج در پروژه‌ها است که در آن، تقاضا برای منابع از عرضه موجود فراتر می‌رود.

برای حل این مسئله، استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله استفاده از شناوری فعالیت‌ها برای تسطیح منابع، طولانی کردن مدت فعالیت‌ها و کاهش نیاز به منابع در یک دوره زمانی خاص، استفاده از اضافه‌کاری برای جبران کسری منابع، یا حتی افزایش مدت زمان کلی پروژه. الگوریتم‌های تخصیص منابع محدود، با فرضیاتی مشخص، گام به گام به بهینه‌سازی تخصیص منابع می‌پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *