Projekt Effektiv byggelogistik I praksis. Michael Henriques, Tetraplan /MOE



Relaterede dokumenter
Effektiv byggelogistik i praksis Benchmarking

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl

Debat og dialog - styring

EFFEKTIV BYGGELOGISTIK I PRAKSIS SBI/AAU 7. JUNI 2018

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Effektiv byggelogistik i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kbh

Trimmet byggeri. Forbedring af byggeprocessen

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Danske Fragtmænd A/S Jens Peder Bjerg Leverandørens digitale styring af transporter, lagre, lagerhotel og handel

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Effektiv byggelogistik i praksis SBi pressemeddelelse

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

LCDK medlemsmøde 06 november Lean værktøjer i praksis

Menneskerne bag maskinerne

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Lean mennesker og metoder

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Civilingeniør i. Byggeledelse

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Årsmøde i Lean Construction - DK

Collaborative Logistics Horisontal vs. Vertical

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Analyse af byggeriet som forretning

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

DB Schenker Rail Scandinavia

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

AUTOMATISERING AF GODSTRANSPORTEN. Trafikdage 2018

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Mindre CO2 og mindre trafik

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

E-handelens betydning for trafikudviklingen. Fremtidens Transport jan. 2017

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

HURTIGSTE VERSUS MEST

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet for vækst

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Rettelsesbrev nr

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Afslutningsworkshop, 7/ hos Teknologisk

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Uddannelse som virtuel projektleder

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Integration af FNs Verdensmål i NetHire

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Landsdækkende levering

Energibesparelse i godstransportens kæder

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

Mennesker, der bygge for mennesker

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

Beton til alle tider

SAMARBEJDE. i byggeriet

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

DET HANDLER OM HYBRID DK HYBRID BROCHURE

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet

Fokus på. forbedringer. En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Mobile løsninger for logistik og transport

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

InnoBYG er. udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN!

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO 2 UDLEDNING FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

22,5 x 9,00 139, x 6x 22,5 x 11,75 141,6 271,2 22,5 x 9,00 22,5 x 11,75 I alt 280,8 517,2 Vægtbesparelse - 236,4

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Inspirationsmøde om transport

Transkript:

Projekt Effektiv byggelogistik I praksis Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Projektets formål og finansiering Forskningsprojektet: Effektiv byggelogistik i praksis Projektet har fokus på transport til, på og fra byggepladser af byggevarer, materiel, jord og affald Projektet har til formål at give bidrag til: Reduktion af belastning på energiforbrug, emission og infrastruktur fra byggelogistik Forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne Projektet støttes af Trafik- og Byggestyrelsen, Realdania og GI med 5,2 mio. kr. og samarbejdsparterne bidrager med 1,6 mio. kr. i egne timer. I alt 6,8 mio. kr. Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Projektets innovationsmodel Innovation i forskningsprojektet: 1. Formidling og motivation ud fra bedste praksis eksempler 2. Beskrivelse i vejledninger til hver aktør og proces 3. Udvikling af nye og tilpasning af gode logistikkoncepter 4. Evaluering af udgangsstade, afprøvning på byggesager og benchmarking af forbedringer 5. Uddannelse og kompetencer: Byggelogistik, produktivitet, IKT, tværfaglighed og innovation Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Projektets aktiviteter 1. Aktivitet 1. - Byggesager med afprøvning og forankring af viden 2. Aktivitet 2. - Vejledning i byggelogistik med produktivitetsudvikling v/ Niels Haldor Bertelsen, Sbi 3. Aktivitet 3. - Udvikling og tilpasning af logistikkoncepter v/ Finn Zoëga, Teknologisk Institut 4. Aktivitet 4. - Benchmarking, effektevaluering og perspektivering v/ Michael Henriques & Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan/MOE 5. Aktivitet 5. - Uddannelse og kompetenceløft på byggesager v/ Allan Dam & Henrik Davidsen, PKEConsult Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Afprøvning på 3-5 byggesager Sag 1: Renovering af Vapnagaard, Helsingør - Enemærke og Petersen A/S Sag 2: Nordea nyt domicil, Amager - MT Højgaard A/S Sag 3: Renovering af Åbyhøjgaarden 110 & 310, Aarhus - AL2boligSag Sag 4: Boligrenovering af Østergaarden, Østerbro PrivatBo Sag 5&6: Skolerenovering af Sølvgade Skole og Husum Skole - Kbh.Ejend. Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Leverancer til og fra byggeplads 1. Transport af byggevarer, materiel og affald/returgods til, på og fra byggeplads med logistik-, miljø- og produktivitetsdata pr. bygningsdel og lagerlokalitet 2. Lagertyper: L1 Arbejdslager, L2 Byggepladslager, L3 Intern-/Eksternlager (CCC Konsolideringscenter), L4 Grossistlager og L5 Producentlager 3. Leverancer: Ordreproduceret, lagerproduceret, grossistleverancer og returgods/affald Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Tak! mh@tetraplan.dk Michael Henriques, Tetraplan /MOE

TP/ Side 8 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Byggelogistik Vapnagaard - Ekstern byggelogistik TP/ Side 9 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Hvad er logistik? Logistik er en serviceydelse og det kit der binder processerne i vores liv sammen Det bliver i den industrielle verden ofte set som et samspil mellem en række maskinelle processer Logistik- herunder grøn byggelogistik- er dog langt mere et spørgsmål om hvordan man organiserer en eller flere processer Det er med andre softwaren der er det vigtige.altså evnen til at tænke i sammenhænge, lave løsninger og optimere, og derigennem realisere produkternes værdi Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Global sourcing af bygningselementer(bygningsdelen) Byggeriet bliver påvirket af den stigende globalisering Og i høj grad både på hvilke typer af elementer, der kan indgå i byggeriet, og ikke mindst på hvor de bliver sourcet Selve transportdelen er normalt ikke nogen væsentlig udfordring Derimod at sikre at bygningsdelen er fremme i den rette kvantitet og kvalitet på det rette tidspunkt Lean og JIT Intelligente løsninger der på samme tid kan fokusere på bygningsdelen, på hele byggeriet, dets proces og på de transportmæssige og miljømæssige effekter af de trufne valg Disse valg skal træffes på et veloplyst grundlag De driftsøkonomiske og de tranport- og miljømæssige effekter af et logistisk valg skal være transparente. Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus på leverandører og bygningselementer Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Transport af bygningsdele Transportegenskaber relateret til alle vare- og materielarter Vareart Km Køretid timer Transportegenskaber Aflæsnings- tid/timer Brændstofforbrug CO2- udledning Funderingsvarearter 64.000 914 417 20.000 53.200 Terrænvarearter 102.900 1.470 69 32.156 85.536 Murervarearter 135.600 1.937 118 42.375 112.718 Trævarearter / Montage af Tag Øvrige varearter til montage af Facader / Tag 71.800 1.026 149 22.438 59.684 321.900 4.599 133 100.594 267.579 Materielleverancer 181.000 2.586 375 56.563 150.456 Affaldshåndtering / Bortskaffelse fra byggepladsen 193.300 2.761 734 60.406 160.681 I alt 1.070.500 15.293 1.994 334.531 889.853 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus bygningselementer Transportegenskaber relateret til Affaldshåndtering / Bortskaffelse fra byggepladsen Km Køretid timer Aflæsningstid/ timer Brændstofforbrug CO2- udledning Brændbart 41.300 590 354 12.906 34.331 Betonbrokker / tegl og mursten 23.500 336 141 7.344 19.534 Forurenede sandwichelementer (S-E) 1.200 17 13 375 998 Eternit 160 2 3 50 133 Isolering 500 7 2 156 416 Jern 400 6 2 125 333 Forurenet - Brændbart 37.900 541 33 11.844 31.504 Forurenet ikke brændbart 340 5 0,3 106 283 Klasse 0 Jord 17.900 256 449 5.594 14.879 Klasse 1 Jord 1.300 19 11 406 1.081 Klasse 2 / 3 Jord 4.800 69 29 1.500 3.990 Klasse 4 Jord 400 6 2 125 333 I alt 129.700 1.853 1.039 40.531 107.813 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Bygningselementer. Transportegenskaber relateret til levering af Trævarearter til montage af Tag Vareart Transportegenskaber Km Køretid timer Aflæsningstid / timer Brændstof forbrug CO2- udledning 32 x 120 mm tagbeklædningsbrædder /lbm 19.900 284 17 6.219 16.542 95 mm rockwool / m2 32.500 464 17 10.156 27.016 Samlelast 45 x 120 mm spærtræ / lbm 5.100 73 17 1.594 4.239 Samlelast / 2013-2014 14.300 204 98 4.469 11.887 I alt 71.800 1.026 149 22.438 59.684 Profil af Logistiksystem / -samarbejde Leverandør / Transportør Profil af Logistiksystem / -samarbejde Frøslev Træ / Beklædningsbrædder Rockwool Fog / Samlelast 45 x 120 mm spærtræ / lbm Byggeledelse kontakt til Fog. Kontakt mellem chauffør og sjak Byggeledelse kontakt til Fog. Central levering på plads. Byggeledelse kontakt til Fog. Kontakt mellem sjak og chauffør Antal kørsler Fog / Samlelast / 2013-2014 Kontakt direkte til sjak 325 TP/ I alt Side 15 496 57 57 57 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Bygningselementer Vægt Antal kørsler Antal km / tur retur Vareart Vægt / ton Antal kørsler Km / tur -retur Antal % Antal % Byggevareleverancer 60.609 2.953 37 709.300 65 Materielleverancer - 1.250 16 181.000 16 Bortskaffelse af jord 49.070 1.635 21 43.000 4 Bortskaffelse / Nedrivning 21.260 2.033 26 168.900 15 I alt 130.939 7.871 100 1.102.200 100 TP/ Side 16 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Fokus: Vapnagaard i et nationalt perspektiv TP/ Side 17 Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Trafikale Dage i Aalborg 2015 Special session tirsdag d. 25. august - kl. 13.15-14.45 SBi / Forskningsprojektet Effektiv byggelogistik - i praksis 2014-2016 Portræt af Byggesagen Renovering af Vapnagaard 2012 2015 Oplægsholdere: Allan Dam og Henrik Davidsen, PKEConsult Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: 2

Byggesagens projektorganisation Projektet er støttet af: 3

Møder / Kategorier og frekvens Projektet er støttet af: 4

Aftaler med med UE er og øvrige eksterne parter Projektet er støttet af: 5

E&P s sjak og sjakbemanding UE ernes sjak / sjakbemanding Projektet er støttet af: 6

Byggepladsens logistikkoncepter UE ernes og øvrige eksterne parters logistikkoncepter Projektet er støttet af: 7

Strømme Til / Fra og Lagre på og udenfor byggepladsen Projektet er støttet af:

Ekstern lager til byggevarer / Lager 4 Projektet er støttet af: 9

Projektet er støttet af:

Oplægsholder Allan Dam - PKEConsult Tovholder for Aktivitet 5: Uddannelse og læring SBi-projektet Effektiv byggelogistik i praksis Trafikale dage i Aalborg 25. august 2015 Allan Dam PKEConsult

Effektivitet- og produktivitet i byggeri og samfund Spild: En tredjedel af tiden på byggepladsen er spild Dårlig logistik, unødig transport, materialemangel og ringe byggepladskoordinering betyder lønspild og dyrere byggeri. Effektivisering kan gøre byggeri 20-30 procent billigere. Effektivitet på en typisk dansk byggeplads Produktion Klargøring Borte Vente Gå Transport Samtale Flytter vi bare 3 til 6 % fra ikke værdiskabende tid til produktion, har vi øget den produktive tid med 10-20%. 6% 5% 7% 30% 21% 12% 19% Trafikale dage i Aalborg 25. august 2015 Allan Dam PKEConsult

Produktivitet ved renoveringen af Urban-projektet Dokumenteret produktivitet på Urban på Amager i København: Beregningsmodel: TotalFaktorProduktiviteten, der er betegnet som et tillæg til den traditionelle ArbejdsKraftProduktivtet (AKP). Byggeriets Evalueringscenter har beregnet den gennemsnitlige TFP i byggeriet, til i gennemsnit at være = 0. På Urbanprojektet har TFP været ca. 5%. Med en analyseøkonomi på 350 mio. kr. var TFP på Urbanprojektet en produktivitetsgevinst på ca. 15. mio. kr. Ca. 50.000 kr. pr. 1.000.000 kr. produktionsværdi. Trafikale dage i Aalborg den 25.august 2015 Allan Dam PKEConsult

Produktion, uddannelse og praksislæring i byggeriet Nytænkning af produktion og uddannelse i byggeriet og på samfundsplan De nuværende forretnings- og samarbejdsmodeller i byggeriet afspejler adskillige mangler og uhensigtsmæssigheder. Det handler om at skabe lærende praksisfællesskaber, hvor kompetencerne er relationelle og hvor viden og færdigheder udvikles, samtidigt med, at byggeopgaven løses i nye former for organisering. Forsknings-og udviklingsprojekterne BygATTAK, BygLOK og BygSOL har vist helt nye muligheder, og hvordan det gøres! Derfor er uddannelse på byggepladsen i Grøn byggelogistik så vigtig og en helt central del. Da underentreprenørerne fortalte os, at deres mandetimeforbrug var helt nede på en tredjedel af det sædvanlige, begyndte vi da nok at spekulere over, hvad vi havde fat i her. Direktør Henrik Petersen HP Byg Trafikale dage i Aalborg den 25.august 2015 Allan Dam PKEConsult

Model og forløb i innovation og kompetenceudvikling Innovationsmodel Kompetenceforløb Intro på byggepladsen alle parter Workshops efter behov Uddannelsesforløb 2-5 dage Koordinationsmøder Ugeplanmøder (leverandører) Tavlemøder tværfagligt Byggepladsmøder for alle pr. måned IT værktøj til målinger og videndeling Refleksion og evaluering

Byggelogistik Nordea domicil - Ekstern byggelogistik TP/ Side 1 Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Fokus bygningselementer Fokus på to bygningsdele: Beton-råhuset med stålkonstruktioner Facadeelementer til lukning Der indsamles data og analyseres på en sektion, inkl. en kran, et lager på pladsen og et byggesjak Det er bygningselementer der er i fokus og der benchmarkes på logistik, produktivitet og miljø Mit fokus er optimering af transporterne af bygningselementer til/fra og på byggepladsen! Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Første etape Beton-råhus Setup - Beton-råhuset med stålkonstruktioner: Betonelementerne leveres af Spæncom Betonelementerne produceres af fire producenter: Spæncom Ambercon DS-Elcobyg Dan-Element De fire elementproducenter har egne transportører. Spæncom har selv 3 forskellige transportører Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Målepunkter transport Transportkæden - fra producent/leverandør til lager 1, 2, 3 til montering: Elementets vægt og dimensioner? Transportkæden - fra producent/leverandør til lager 1, 2, 3 til montering: Distance mellem alle punkter? Transporttid (start- og sluttid) mellem alle punkter? Opholdstid på alle lagerpunkter? Transport-mode mellem alle punkter? Køretøjs-/vogn-/skibstype mellem alle punkter? Kapacitetsudnyttelse mellem alle punkter (evt. fulloads, delloads )? Transportomkostninger mellem alle punkter? Brændstofforbrug mellem alle punkter? Problemer under transporten eller på lager? Ændringer i transportbestillingen fx tid, er der data på det og hvad betyder det konkret for jeres transporter? Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Eksempel Spæncoms egne leverancer PK Justesen kører huldæk fra Vemmelev til byggepladsen 103 km Alt er full loads Transporterne vejer normalt omkring 30 ton plus/minus og enkelte kan veje op til 35 ton Transportørerne: PK Justesen kører alt fra Spæncom, Vemmelev (103 km) Niels Pedersen kører alt fra Spæncom, Aalborg (412 km via Storebælt) Rygaard kører alt fra Spæncom, Kolding (228 km) Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Byggepladskontoret: Regneark Planlægning afkald elementer Regneark Registrering af læs Byggeweb: Udtræk med læsopdeling og læslister Transportører: Kørselsdata fra flådestyringsystemer Interview med: MTH Byggepladskontor MTH Leder for byggesjak Spæncoms speditionsafdeling Direktører for transportvirksomhederne Fejlrapportering fra alle kilder i forhold til: Fejl/skader på elementer Fejl på levering Andre fejl Datakilder Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Element og info flow Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Analyse af Planlægning afkald elementer Eksempler på analyser Planlægning montage uge 5 læs nr. Søjler mandag 26-1-2015 KB Bjælker Huldæk Vægge Vend Repos løb SWT Sag. nr. Område Ankomst kran mandag 26-1-2015 kerne 3 SN 7134 4 40762 1,2 700 2 7135 4 40762 1,2 800 2 7136 4 40762 1,2 930 2 7137 4 40762 1,2 1030 2 7138 4 40762 1,2 1130 2 7139 4 40762 1,2 1230 2 Torsdag 29-1-2015 søjler SN 7040 15 40762 1,2 700 2 søjler SN 7041 17 40762 1,2 930 2 søjler SN 7042 13 40762 1,1 1100 1 søjler SN 7043 14 40762 1,1 1230 1 torsdag 29-1-2015 dæk JIH 35 5422 13 40762 2,2 930 4 Analyse Registrering af læs Analyse Læsopdeling fra Byggeweb Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Planlægning montage KB Bjælker uge 5 læs nr. Søjler Huldæk Vægge Vend Repos løb SWT Sag. nr. Område Ankomst kran mandag 26-1-2015 mandag 26-1-2015 kerne 3 SN 7134 4 40762 1,2 700 2 7135 4 40762 1,2 800 2 7136 4 40762 1,2 930 2 7137 4 40762 1,2 1030 2 7138 4 40762 1,2 1130 2 7139 4 40762 1,2 1230 2 Torsdag 29-1-2015 søjler SN 7040 40762 1,2 700 2 15 søjler SN 7041 17 40762 1,2 930 2 søjler SN 7042 13 40762 1,1 1100 1 søjler SN 7043 14 40762 1,1 1230 1 torsdag 29-1-2015 dæk JIH 35 5422 13 40762 2,2 930 4 Eksempel - DATA fra MTH Læs nr. Følgeseddel Afkaldt til byggeplads Ankomst byggeplads Difference,[min] Uge 31 Tirsdag d. 29-07-2014 6004 407626004 07:00 07:00 0 6005 407626005 08:30 10:30 120 6006 407626006 10:30 08:30-120 Onsdag d. 30-07-2014 13 19841-1 10:00 10:00 0 14 19842-1 08:00 08:00 0 15 19843-1 07:30 07:20-10 16 19820-1 07:00 06:20-40 Torsdag d. 31-07-2014 1 07:00 07:00 0 2 07:30 07:30 0 Fra byggepladskontoret er der 2 datasæt:planlægning afkald elementer Registrering af læs Planlægning afkald elementer viser hvornår læssene med betonelementer er bestilt til at ankomme på pladsen og disse ark laves kontinuert i nye versioner under byggeprocessen - er nu (5/3-2015) kommet til version 35. I disse ark forekommer der to typer af ændringer af afkald: Større ændringer, hvor leverancer af; fx kerner og dækelementer, rykkes over en uge (dvs. flyttes mellem uger). Så det kommer til at påvirke afkald på andre elementer. I dette tilfælde laves der en ny version. Mindre ændringer inden for leverancerne i en uge, hvor leveringsdag/-tidspunkt ændres. Dette rettes bare i den eksisterende version af arkene. Registrering af læs viser hvornår læssene reelt er modtaget på byggepladsen. Hvis de sammenlignes med dataene fra Planlægning afkald elementer kan man se om læssene er leveret til tiden. Vi har data! Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Logistikken Ændringer, problemer eller fejl i logistikken for betonelementerne: Når der ikke er overensstemmelse mellem planlægning og registrering i MTH Er afkaldet ændret? Er der fejl på levering fra producentens side? Er der fejl på levering fra transportørens side? Er der fejl fra entreprenørens side? Er der fejl på registrering? Andet? Hvad er effekten af de enkelte fejl? Forsinket levering > forsinket byggeproces? For tidlig levering > trængsel på byggeplads > forsinket byggeproces? Andet? Er elementerne bestilt til monteringstid eller er der en sikkerhedsmargin? Får MTH kompensation ved for sen levering? Får transportør kompensation hvis de skal vente på aflæsning? Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Analyse af Planlægning afkald elementer 1 10 første versioner (Der er 35 versioner) Ex på hvor meget der flyttes på afkaldene Læs med elementer til kælder og niveau 0 Uge 31 til uge 45, 2014. Læs flyttet / Version af ark 1 > 2 2 > 3 3 > 4 4 > 5 5 > 6 6 > 7 7 > 8 8 > 9 9 > 10 I alt 1 dag frem 1 8 6 15 2 dage frem 3 3 3 dage frem 0 4 dage frem 0 1 dag tilbage 3 3 2 dag tilbage 15 15 3 dag tilbage 3 3 4 dag tilbage 3 3 6 Minimum 1 uge frem 13 2 5 20 Minimum 1 uge tilbage 4 4 Andre afvigelser 6 3 1 10 507 læs med elementer Afvigelser på 79 af læssene. 69 af dem er ændringer på afkald (14%) Sidste 10 læs - ikke genfindes i den tidligere eller senere versioner Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Analyse af Planlægning afkald elementer 2 Interview med byggepladsledelsen der opstår ofte problemer med leveringen af læs i forbindelse med de korte ændringer i afkald.. 69 ændringer i afkald 52% er korte ændringer 1-2 dage i den indeværende uge. 1-2 dage 36 52% 3-4 dage 9 13% Over en uge 24 35% I alt 69 100% Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Pr 5/3 2015 registreret 1027 læs Analyse Registrering af læs 1 Typer af læs i forhold til data Antal læs Andel Læs med data for afkald og ankomst (antal) 940 92% Læs uden data for afkald og ankomst 87 8% Læs i alt 1.027 100% For sen levering: 30% 0-30min. 28% 31-60 min. 23% 61-90 min. 19% over 91 min. Typer af læs i forhold til levering Antal læs Andel Rettidig levering 510 54% For tidlig levering 263 28% For sen levering 167 18% Læs med data for afkald og ankomst (antal) 940 100% Ville være interessant at undersøge om der er sammenhæng mellem korte afkald og de for sene leveringer? For sen levering (antal) 167 18% Gennemsnitlig forsinkelse 66 (min.) Forsinkelse 0-15 min (Antal) 30 18% Forsinkelse 16-30 min (Antal) 20 12% Forsinkelse 31-60 min (Antal) 46 28% Forsinkelse 61-90 min (Antal) 39 23% Forsinkelse 91-120 min (Antal) 13 8% Forsinkelse 121-180 min (Antal) 12 7% Forsinkelse over 180 min (Antal) 7 4% Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Analyse Registrering af læs 2 For tidlig levering For tidlig levering (antal) 263 28% Gennemsnitstid leveringen kommer for tidligt 40 (min.) Aflæsningstider afhængig om der er rettidig levering: Læs med data for afkald, ankomst og afgang (Antal) 498 48% Gennemsnit aflæsningstid for sen levering Gennemsnit aflæsningstid for rettidig levering Gennemsnit aflæsningstid for tidlig levering 57 (min.) 98 (min.) 104 (min.) Hvorfor er aflæsningstiden så lang på rettidige leveringer er man klar på pladsen? Hvorfor tager det længere tid at aflæsse leveringer der er der tidligere end afkald efterlader transportør traileren eller er pladsen ikke klar ved morgenleveringerne? enkelte transportører, der kører med elementtyper som er hurtige at læsse af, kommer ofte for sent? Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Transport af betonelementer Transportørerne af betonelementer fra Spæncoms fabrikker PK Justesen - Spæncom Vemmelev (103 km) Niels Pedersen - Spæncom Aalborg (412 km via Storebælt) Rygaard - Spæncom Kolding (228 km) Transportørerne fragtsedler fra Spæncoms speditørafdeling med læsnummer, destination og leveringstidspunkt afhenter præ-pakkede trailere og kører dem byggepladsen full loads dog enkelte del-leverancer Kun Rygaard har flådestyringssystem hvor der er registreret data for de enkelte transporter. Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Analyse Læsopdeling fra Byggeweb Ex med udgangspunkt i Spæncoms betonelementer til 2. sal i byggeriet. 71 læs 386 betonelementer (60 fra Aalborg og 326 fra Kolding) samlede vægt på elementerne er 1.600 ton knap 17.000 km kørsel Spæncom Aalborg Kolding I alt Læs 4 67 71 Elementer 60 326 386 Samlet vægt (ton) 110 1.487 1.600 Afstand (km) 418 228 239 Trafikarbejde (km) 1.672 15.276 16.948 Transportarbejde (ton-km) 46.172 22.722.485 22.769.616 Gennemsnitsvægt pr læs (ton) 28 22 23 Dataene skal vi bruge til at beregne transportrelaterede effekter med, fx Brændstofforbrug CO2 emissioner.. Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

De samlede transporter 8900 betonelementer Kørsler Vægt i alt ton Kørt km Køretid timer Aflæsnin gstid timer Dieselfor brug l Udlednin g kg CO 2 Transport Betonelementer 29.831 324.250 4.129 1.967 124.712 331.733 Tomkørsel retur x 308.038 3.922 x 102.679 273.127 I alt 29.831 632.288 8.051 1.967 227.391 604.859 Antagelser Tal Tallene er baseret på Antal læs 1.297* Registrering af læs Gennemsnitsvægt pr. læs 23 ton ** Gennemsnitsdata fra læsopdeling og flådestyringsdata Transportdistance i gennemsnit 250 km Gennemsnitsafstanden fra Spæncoms tre produktionssteder Gennemsnitlig transporttid 191 min Flådestyringsdata (229 km = 175 min) Brændstofforbrug m/læs 2,6 km/l Data fra flådestyringsdata og samtale med Rygaard transport Brændstofforbrug u/læs 3,0 km/l Data fra flådestyringsdata og samtale med Rygaard transport Gennemsnitlig aflæsningstid 91 min Registrering af læs - Læs med data for afkald, ankomst og afgang Andel tomme returkørsler (minimum) 95 % Samtale med Rygaard transport CO 2 udledning (kg CO 2 /liter diesel) 2,66 kg/l Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Generelle anbefalinger Fremadrettet bør der arbejdes for: Realtime info om fremskridt på byggeplads, og hvor elementer og læs befinder sig i transportkæden Unikt ID på læs og elementer igennem hele processen fra tegning til montering. Ensartede datastrukturer i databaser. Konsistent online registrering af alle fejl/ændringer og deres baggrund. Det gælder fx ændringer i afkald, fejl på elementer, fejl i læs, fejl i leveringstid m.m. på tværs af MTH, Spæncom og transportører. En kombination af unikke ID, ensartede datastruktur og konsistente registreringer af fejl og ændringer vil give mulighed for at identificere en del af de fejl der skaber problemer i byggeprocessen fx Om der er eksterne faktorer der giver for sene leveringer? Om der er flere fejl på leveringer hvor der er ændret afkald med kort varsel? Om der oftere er fejl i pakningen af læs når det gælder en særlig elementtype? Hvad er baggrunden for den store forskel i aflæsningstider?.og dermed finde ud af hvad der reelt er op og hvad der er ned i de fejl, der opleves i byggelogistikken. Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE

Særlige anbefalinger Krav til leverandører vs. Kigge indad i projektet/mth Der er fra MTHs side meget fokus på at stille de rigtige krav til leverandørerne for at minimere fejlene fremadrettet. Men det er også vigtigt at se tilbage i projektet og analysere på de tilgængelige data, identificere fejlene og lære af dem. Erfaringerne fra projektet viser, at en relativ stor andel af problemerne relateret til leverancerne af betonelementerne rækker tilbage til projekteringsfasen og til andre ting, der ikke har noget med transport og leveringstider at gøre...og her kan der virkelige være potentialer for at reducere fejl og forsinkelser i selve byggeprocessen! Søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan /MOE