This paper is concerned with the life-cycle cost(LCC) analysis of the urban transit vehicle. LCC is the core part of analyzing the total cost of acquisition and ownership of a system. LCC in railway industry has been focused on the prediction of investment for railway vehicles. Therefore, to investigate future cost for operation and maintenance in detail, it is necessary to evaluate the LCC of the vehicle systematically. This study is focused on making a fundamental model for estimating the LCC of the urban transit vehicle. To develop a appropriate LCC model, we broadly analyzed specs and standards and compared the LCC model developed in other country. Moreover, this paper proposes strategies to develop an unique LCC model for the urban transit vehicle.
본 논문에서는 강교의 실용적인 생애주기비용 (LCC) 최적설계를 위한 일반화된 정식화와 LCC 설계시스템 모델을 제안하였다. 강교 최적설계를 위한 LCC는 초기비용, 직접 복구 (rehabilitation) 비용과 인적 혹은 물적 손실비용의 직접비용, 도로이용자비용, 그리고 사회-경제 손실비용을 포함한 간접비용의 현재가치의 합으로 정식화하였다. 특히 본 논문에서는 교량이 속해 있는 도로의 네트워크를 고려한 도로이용자비용과 사회-경제 손실비용 산정을 위한 새로운 모델을 제안하였다. 본 연구에서 제안된 LCC 정식화 모델은 실제 강박스 거더교와 강상판형교의 LCC 최적설계 문제에 적용하였고, 다양한 경우에 대한 LCC의 효율성에 대해 비교 고찰하였다. LCC를 고려한 강교량의 최적설계는 설계시방서에 기초한 설계방법뿐만 아니라 초기비용 절감을 위한 최적설계 방법과 비교할 때 더욱 합리적이고, 경제적이며, 안전한 설계를 유도할 수 있으리라 판단된다.
Costs have long since become a major issue in railway system analysis, attention is not limited to the acquisition costs alone, but encompasses all costs involved in the use and disposal of the systems. Concepts such as Life Cycle Cost(LCC), Costs Of Ownership(COO), or Total Ownership Cost(TOC) are more and more frequent in any document dealing with system analysis. Most of railway projects have applied this LCC Model to evaluate effectiveness of system acquisition cost. But these action of LCC model does not applied all the rest of system life cycle period due to the differences of its responsibility. This is why a study has been undertaken by the operation party to harmonize the most important aspects of the LCC model. This study focused on these and other objectives for introduction of method and needs for an action plan for maintenance actions involved relevant cost allocation.
프로젝트의 초기단계인 기획·설계단계에서 비용이 차지하는 비율은 작지만 이 단계에서 계획된 내용에 따라 수명주기동안의 비용은 큰 영향을 받는다. 최근 정부에서도 공공 건설사업 효율화 종합대책과 부실시공 방지 종합대책을 통하여 타당성 단계에서 UC 검토를 활용하도록 하고 있다. 1980년 말부터 국내에서도 LCC에 관한 연구가 활발히 진행되어 오고 있으나 LCC 분석에 관한 절차와 세부지침, 실적자료의 부재로 실용화에 어려움을 가지고 있는 실정이다. 이에 본 연구에서는 건축물을 대상으로 수명주기동안의 총비용을 산정할 수 있는 분석 방법론과 비용모델을 제시하고, 전산화를 위한 알고리즘을 개발함으로써 효과적인 LCC 산정을 할 수 있도록 한다.
건축물의 LCC 분석 결과의 신뢰성은 정확한 분석 절차와 불확실성이 제거된 데이터에 의해서 결정된다. 그러나 지금까지는 이 데이터를 자동으로 계측하고 DB화 할 수 있는 시스템들이 실용화되지 못하였다. 이에 본 연구에서는 4차 산업혁명의 핵심도구인 IOT를 활용하여 설비시스템의 전기에너지 소모량 데이터를 자동으로 수집하여 분석하고, 분석된 결과들을 활용하여 설비시스템의 효율적 운전이 가능한 S-LCC 플랫폼의 개념모델을 제안하였다. 제안된 개념 모델은 기존의 유지관리 시스템(BLCS)에 IOT를 융합하여 모델링되었으며, 이것은 시설물관리모듈, LCC분석모듈, 에너지사용량 관리모듈, 상태효율분석모듈, 유지보수기준재설정모듈 등 5개의 세부 모듈로 구성되어야 업무프로세스가 효율화될 수 있다. 이 시스템에서 도출하는 LCC분석결과를 활용하여 설비시스템의 노후화 상태를 실시간으로 파악할 수 있으며, 또한 기존설비의 보수율과 교체주기, 수명 등에 관한 기준들을 재설정하고, 신규설비의 유지관리기준을 새롭게 설정하는 기초자료로 활용될 수 있다. S-LCC 플랫폼이 구축될 경우, LCC 분석의 신뢰성 증대, 자료입력을 위한 노동력 절감, 정확성 제고 등의 효과뿐만 아니라 지금까지 버려졌던 데이터를 잠재가치가 큰 빅 데이터로 바꿀 수 있다.
The objective of this study is to develop optimal alternative selection model for renewing building equipments system. Cost Breakdown Structure of LCC in HVAC systems are deduced from resonable data and factors. As for Cost Breakdown Structure of LCC in HVAC system, pertinent level, title, CBS number, and block number are determined efficiently. Especially, in addition to current cost factor, it is possible to make Cost Breakdown Structure using present worth method more clear. A model of POWER LCC ver 1.0 used to analyze primary cooling system, heating system, and air conditioning system are POWER LCC ver 1.0_/sub SYSTEM/ : C1+ C2- C3+ C4+ C5+ C6+ C7±C8+ C9- C10/sub -1/+ C10/sub -2/+ C10/sub -3/, and is implemented with consideration of Cost Breakdown Structure and their summation using present-worth method. It is programmed with one of scientific languages, MATLAB 5.3.
Hyo-Joong Kim;Jung-Whan Oh ;Min Yu ;Mi-Hye Lee ;Young-Dong Yu ;Tae-Keun Park
국제학술발표논문집
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The 1th International Conference on Construction Engineering and Project Management
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pp.1187-1192
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2005
Approximately 25% of military establishments became superannuated to unable perform their function, and it influences on the environment by construction wastes and the waste of national budget, as there is no rational and objective standard even though old facilities have been replaced through modernization project. Therefore, it has been searched to introduce industrial building system that can cope with the new building-construction and transference for the improvement of existing military establishments. However, as there is no economical estimation standard for practical use, industrial building-construction is still remaining at the initial stage, and the study is insufficient too. So. in this study, I would like to develope LCC cost model for rational LCC comparative analysis between industrial construction system (Modular) and existing reinforced concrete structure and cage, and to evaluate economical efficiency through case analysis.
Recently, the demand on the practical application of life-cycle cost effective design and rehabilitation of bridges is rapidly growing in civil engineering practice. However, in spite of impressive progress in the researches on the Life-Cycle Cost (LCC), the most researches have only focused on the theoretical point but did not fully incorporate the critical issues for the practical implementation. Thus, this paper is intended to suggest a systemic integrated approach to the practical application of various LCC methodologies for the design and rehabilitation of bridges, For that purpose, hierarchical definitions of LCC models are presented to categorize the approach of LCC assessment applicable for the practical implementation. And then, an integrated LCC system model is introduced with an emphasis on data uncertainty assessment and user-friendly knowledge-based database for its successful implementation. Finally, in order to demonstrate the LCC effectiveness for design and rehabilitation of real bridge structures, illustrative examples are discussed.
수도건설사업은 공용이후단계에서 소요되는 $운영\cdot유지관리비용$ 중에서 기계설비 및 관로시설이 대부분을 차지하는 대표적인 플랜트시설로 구성되므로 일반적인 토목시설물의 LCC모델과 차별화 되어야 할 것이다. 따라서 본 연구에서는 수도건설사업에 적합하도록 비용분류체계를 제시하고, 이에 따라 수도시설의 확률적 LCC분석 모델을 개발하였다. 또한, 설계VE 활동시 기초가 되는 설계VA의 절차를 실무활용도 측면을 고려하여 개선된 설계VA절차를 제시하였다. 제시된 설계VA절차와 확률적 LCC분석모델을 사용하여 실제 건설사업의 설계VE활동에 있어 송수관로의 적정 선형 선정에 적용하였다. 제안된 수도건설사업의 설계VA 및 확률적 LCC분석모델은 향후 수도건설사업의 $경제적\cdot가치혁신적$ 대안선정과 유지관리비 예산추정 및 적정예산 배정에 매우 유용하게 활용될 수 있을 것이다.
Recently, Life Cycle Cost (LCC) for civil infrastructures, such as pavements, bridges, and dams, has been emphasized. However there are few cost models for road tunnel especially for maintenance phase. The road network is composed of highways, bridges, and road tunnels. Thus it is as important as for road tunnels to keep safe for traffic. The maintenance strategies for road tunnels can be achieved based on the minimization of LCC in maintenance phase. For this purpose, in this paper, cost model and cost classification for road tunnel in maintenance phase are suggested.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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