摘要 本调查旨在确定导致亚的斯亚贝巴建筑项目发生风险的主要风险因素。研究参与者位于亚的斯亚贝巴,是一级承包商和顾问。为了实现其目标,本研究采用了混合方法研究设计方法。它还实施了描述性研究设计,目的是描述研究问题的情况和事实。进行了问卷调查,从 100 人的简单随机样本中收集数据。通过社会科学统计软件包/IBM SPSS 24/分析收集的数据,并通过频率表、图形和图表等统计工具呈现结果。研究结果表明,根据对建筑项目中发生风险的概率的评估,确定了 5 个关键风险因素。这些是“高通货膨胀率”、“客户延迟付款”、“资源管理不善”、“腐败风险”和“经济不稳定”,它们对项目目标有影响。财务因素是参与者认为最重要的风险类别。因此,确定的两个最关键的风险是工期超支和成本超支。研究还指出,为了有效减轻风险,风险转移和降低措施是参与者认可的主要策略。进一步调查研究意见发现,人们缺乏风险管理知识,需要改进。研究结论是,顾问和承包商以及其他利益相关者需要齐心协力,改善建筑行业的风险管理环境。
Mae 589。交易事故重建II。3个学时。该课程将提供分析技能,以进行交通崩溃分析并正确记录发现。将讨论用于重建的常用数学公式的特定,推导和起源。撞击时的车速,在线和偏心碰撞,旅行方向,车辆在车道上的初始接触和位置以及Delta V将进行分析。将提出临界速度计算,车道变化和转折方程和空中分析。将讨论测量技术和照片的介绍;将显示和练习比例图表。将提供碰撞中商用车和摩托车动态的简介。组件:lec。分级:grd。通常提供:春季。
摘要 由于物流参与方众多、运输需求频繁、对社区影响重大且变化性高,因此在建筑行业中发挥着至关重要的作用。然而,参与方对物流的重要性以及物流如何创造价值的认识不足。本文旨在加深对建筑业物流服务价值共同创造过程的理解。在方法上,本研究采用涉及第三方物流 (TPL) 提供商、主承包商和分包商的访谈。服务蓝图用于可视化建筑物流设置 (CLS) 中的物流服务。研究发现,在像建筑这样的松散耦合系统中,价值共同创造是由信任和承诺驱动的,从而留出了必要的学习时间。服务蓝图有助于可视化服务设计与不同服务模块价值之间的联系。然而,风险包括供应链下游参与者参与延迟以及服务模块之间可能缺乏协调,尤其是在有多个 TPL 提供商的情况下。物流服务文献的一个贡献是模块化使设计服务内容变得更容易;但参与方的数量可能会增加,因此模块化简化了服务内容,但并未简化服务价值创造或价值共创过程。
“获得参加比赛的资格。” ),并在“管道工程”、“水道设施工程”或“机械设备安装工程”中取得等级,并希望参加近畿中部防卫局的投标(对于根据《企业重组法》(2002 年法律第 154 号)提出启动重组程序申请的公司或根据《民事再生法》(1999 年法律第 225 号)提出启动再生程序申请的公司,该公司必须在决定启动程序后重新获得等级)。 (3)根据《公司重组法》被提起重组程序启动申请的人,或根据《民事再生法》被提起重组程序启动申请的人
Oacett(安大略省认证工程技术人员和技术人员协会)认可建筑工程技术人员计划,以满足认证技术人员(CTECH)类别中认证的所有学术要求,并将土木工程技术计划视为满足所有认证工程学技术学家(CET)或应用科学技术学家(ASCT)认证的所有学术要求。毕业生和最后一年的学生有资格在提交通过安置办公室或Oacett提供的研究生申请表后立即注册为Oacett的副成员。获得完全认证的其他要求(工作经验,Oacett专业实践考试,同伴参考等)。认证要求是Oacett的管辖权。
以《利用资金等促进公共设施发展法》(1999年第117号法)为基础,制定基本计划、实施政策、具体项目选择、其目的是为招募项目和选择私营经营者所需的专业知识、协议、招标、项目选择委员会等提供支持服务。 [对象设施] ・新建宿舍 A A 标准 40 套 单人 B 标准 26 套 合计 66 套 ・新自行车存放设施 ・新停车场用地面积:约 4,500 平方米 ・新宿舍 B 建设 A 标准 38 套 单人 B 标准 20 套B规格 20台 D规格 1台 共计79台 ・新自行车停车场 ・新停车场建设用地面积:约6,200㎡ ・与上述相关的私利设施 ・宿舍C RC-4的拆除 总面积约975㎡×1栋及其他3栋(现场) ・宿舍D RC-4的拆除 总计面积约998㎡×1栋其他3栋建筑物(场地外) - 拆除与上述相关的附带设施【审议事项】 - 实施政策制定及公布相关事项・具体项目的评价、选拔、公布等事项 ・民间企业经营者的招募、选拔相关事项 ・签订协议等相关事项 ・与民间企业选拔相关的审查委员会的设置及运作方法的审议运算符组织
I. 公司政策声明 贵公司致力于保护员工免受工伤。贵公司的所有员工都有责任在工作中安全工作。该计划的目的是补充我们现有的安全和健康计划,并确保为贵公司工作的每位员工都能认识到工作场所的坠落危险并采取适当措施解决这些危险。此特定场地坠落保护计划仅适用于从事住宅建筑工作的员工,这些员工可以证明使用传统坠落保护设备不可行或会产生更大的危险。“不可行”是指无法使用传统坠落保护系统(即护栏系统、安全网系统或个人坠落防护系统)进行建筑工作,或者从技术上讲无法使用其中任何一种系统提供坠落保护。此坠落保护计划确定了需要非传统坠落保护手段的特定活动。在本计划未具体涉及的所有其他工作现场区域,将继续采用传统坠落保护并遵守 MIOSHA 标准和公司规则。
随着人工智能 (AI) 的广泛应用,建筑工程与管理 (CEM) 正在经历快速的数字化转型。由于 CEM 中基于 AI 的解决方案已成为当前的研究重点,因此需要全面了解它。在这方面,本文在科学计量和定性分析下进行了系统综述,以介绍 CEM 背景下 AI 采用的现状并讨论其未来的研究趋势。首先,进行了科学计量综述,以基于 1997 年至 2020 年发表的 4,473 篇期刊文章探索关键词、期刊和集群的特征。研究发现,尤其是在过去 10 年中,相关论文数量激增,关键词的流行度也从专家系统转变为建筑信息模型 (BIM)、数字孪生等。然后,对 CEM 进行了简要介绍,这可以从人工智能在自动化、风险缓解、高效率、数字化和计算机视觉方面的新兴趋势中受益。重点关注了六大热点研究课题,充分体现了人工智能在 CEM 中的优势,包括(1)知识表示与推理、(2)信息融合、(3)计算机视觉、(4)自然语言处理、(5)智能优化和(6)流程挖掘。这些课题的目标是在实际复杂项目的整个生命周期中,以数据驱动的方式对问题进行建模、预测和优化。为了进一步缩小人工智能与 CEM 之间的差距,未来研究的六个重点方向包括智能机器人、云虚拟和增强现实(云 VR/AR)、物联网人工智能 (AIoT)、数字孪生、4D 打印和区块链,以不断促进 CEM 的自动化和智能化。