
- •Введение
- •1 Системный анализ
- •1.1 Анализ предметной области
- •1.2 Экономическая и практическая целесообразность разрабатываемой системы
- •1.3 Анализ подобных программных продуктов
- •1.3.1 Интернет-аукцион eBay
- •1.3.2 Интернет-аукцион Meshok.Ru
- •1.3.3 Интернет-аукцион Aukro.Ua
- •1.4 Обзор электронных платёжных систем
- •1.5 Постановка задачи дипломного проектирования
- •1.6 Анализ и выбор технологий для реализации клиентской части и интерфейса пользователя
- •1.7 Анализ и выбор технологий для реализации серверной части
- •Основные преимущества:
- •2 Системное проектирование
- •2.1 Общая структура информационной системы
- •2.2 Функциональная структура информационной системы
- •2.3 Проектирование базы данных
- •2.3.1 Концептуальная модель данных
- •2.3.2 Логическая модель данных
- •2.4.3 Физическая модель данных
- •3 Техническое проектирование
- •3.1 Выбор среды разработки
- •Описание основных алгоритмов разрабатываемого программного обеспечения
- •3.4 Логика функционирования сайта
- •3.5 Работа сайта в различных режимах
- •3.5.1 Пользовательский режим
- •3.6.2 Режим администратора
- •3.12 Управление лотами
- •3.13 Управление пользователями
- •3.14 Просмотр статистики
- •4. Организационно-экономическая часть
- •4.1 Технико-экономическое обоснование необходимости разработки системы
- •4.2 Оценка затрат труда при разработке проекта
- •4.3 Планирование разработки
- •4.4 Организационный, юридический и финансовый аспекты разработки системы
- •4.5 Стоимостная оценка проекта
- •4.6 Формирование цены информационной системы
- •4.7 Оценка экономической эффективности системы
- •5. Безопасность жизнедеятельности
- •5.1 Обеспечение электробезопасности на рабочем месте оператора пэвм с учётом санитарных норм
- •5.2 Расчет естественного освещения на рабочем месте оператора пэвм с учётом санитарных норм
- •5.3 Специфика использования средств коллективной защиты го при чс
- •5.3.1 Защитные сооружения и их виды
- •5.3.2 Защита населения
- •5.3.3 Убежища
- •5.3.4 Противорадиационные укрытия
- •5.3.5 Простейшие укрытия
- •5.3.6 Расположение защитных сооружений
- •5.3.7 Укрытие в защитных сооружениях и их обслуживание
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение а. Физическая модель данных.
- •Приложение б. Листинг страниц системы.
5.2 Расчет естественного освещения на рабочем месте оператора пэвм с учётом санитарных норм
Естественное освещение используется для общего освещения производственных и подсобных помещений. Оно создается лучистой энергией солнца и на организм человека действует наиболее благоприятно. Используя этот вид освещения, следует учитывать метеорологические условия и их изменения в течение суток и периодов года в данной местности. Это необходимо для того, чтобы знать, какое количество естественного света будет попадать в помещение через устраиваемые световые проемы здания:
окна — при боковом освещении, световые фонари верхних перекрытий здания — при верхнем освещении. При комбинированном естественном освещении к верхнему освещению добавляется боковое.
Качество освещения естественным светом характеризуется коэффициентом естественной освещенности Кео.. При боковом освещении нормируется минимальное значение коэффициента естественной освещенности — Kео мин, а при верхнем и комбинированном освещении — среднее его значение — Kео ср. С целью создания наиболее благоприятных условий труда установлены нормы естественной освещенности. В тех случаях, когда естественная освещенность недостаточна, рабочие поверхности должны дополнительно освещаться искусственным светом. Смешанное освещение допускается при условии дополнительного освещения только рабочих поверхностей при общем естественном освещении.
Для облегчения нормирования освещенности рабочих мест все зрительные работы по степени точности делятся на восемь разрядов. Характер зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения. Работа оператора ЭВМ относится к третьему разряду зрительных работ и считается работой высокой точности. Разряд зрительной точности равен 3-В. Наименьший размер объекта различения для этого типа работ составляет от 0,3 до 0,5мм [3].
Проведём расчет естественного освещения на рабочем месте оператора ПЭВМ.
Целью расчета естественного освещения является определение площади световых проемов, то есть количества и геометрических размеров окон, обеспечивающих нормированное значение КЕО.
Исходные данные:
освещение – боковое одностороннее;
разряд точности – III;
ориентация световых проёмов –ЮЗ;
длина помещения Lп – 8м;
глубина помещения B – 8,5 м;
ширина окна b=1,8 м;
высота окна ho=2,4 м.
Определим нормированное значения К.Е.О. Нормированное значение коэффициента естественной освещенности вычислим по формуле:
где
–
номер группы административно-территориального
района по обеспеченности естественным
светом. Для заданного города (Новочеркасск)
принимаем N=5.
– значение коэффициента естественной
освещенности, выбираемое в зависимости
от характеристики зрительных работ в
данном помещении и системы естественного
освещения. Для заданного по условию III
разряда принимаем
.
– коэффициент светового климата, который
находится в зависимости от вида световых
проемов, их ориентации по сторонам
горизонта и номера группы административного
района. Принимаем для расчета
%
Определим суммарную площадь световых проемов при боковом одностороннем освещении по формуле [4]:
,
м2
где SП – площадь пола помещения, м2;
;
eN – нормированное значение К.Е.О;
η0 – коэффициент световой характеристики оконного проема, который зависит от отношения длины помещения к его глубине, равного Lп/B = 8/8,5 =0,94, и отношения глубины помещения к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна B/h1=8,5/2,65=3,2 [4]. (h1 = 2,65 м, поскольку рекомендуемая высота условной рабочей поверхности равна 0,75 м, высота нижнего края окна над уровнем пола равна 1м, а высота окна равна 2,4 м). Таким образом, η0 = 18;
К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светопропускающего материала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. В данном случае при вертикальном расположении проёмов К3=1,2;
К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1;
r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения и поверхности земли, примыкающей к зданию. ro зависит от:
отношения глубины помещения к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна: B : h1 = 8,5 : 2,65 = 3,2;
отношения расстояния расчетной точки от наружной стены;
типа бокового освещения – одностороннее;
отношения длины помещения к его глубине: Lп/B = 8/8,5 =0,94.
Учитывая вышеприведенные факторы ro=1,2.
τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема. Определяется в зависимости от коэффициента светопропускания стекол, потерь света в переплетах окон, слоя его загрязнения, наличия несущих и солнцезащитных конструкций перед окнами:
τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для данного окна 0,8;
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. Его значение зависит от вида оконного переплета, Для деревянных спаренных оконных рам принимаем τ2 =0,85;
τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях.
Так в данном случае отсутствуют несущие конструкции, то τ3=1.
τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. Так как таких устройств нет, то принимаем τ4=1.
Вычислим суммарную площадь световых проемов:
Определим количество световых проемов.
Необходимую площадь одного
светового проема найдём как произведение
ширины окна и высоты от
уровня условной рабочей поверхности
до верха окна:
:
м2
Тогда, количество световых проемов вычислим по формуле:
Найденные значения площади светового проема и их количества с учётом геометрических размеров окон позволят обеспечить нормированное значение КЕО, а значит оптимальные условия на рабочем месте.