- •Специальность: 220201.65 «Управление и информатика в технических системах»
- •Пояснительная записка к дипломному проекту на тему: «Управление методами и параметрами оптимизации расчетных сеток для численного моделирования механики сплошной среды в реакторных установках»
- •Специальность: 220201.65
- •Задание на дипломный проект
- •Исходные данные к проекту
- •Содержание проекта
- •Отчетный материал проекта
- •Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)
- •Календарный план работы над проектом
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Постановка задачи
- •2 Анализ современных подходов к оптимизации 2d расчетных сеток
- •2.1 Анализ процесса математического моделирования механики сплошной среды (мсс)
- •2.1.1 Основные положения мсс
- •2.1.2 Численное моделирование в мсс
- •2.1.3 Необходимость применения математического моделирования в реакторных установках
- •2.2 Классификация этапов моделирования в мсс
- •2.1.1 Расчет начальных данных
- •2.1.2 Построение расчетных сеток
- •2.3 Общая характеристика оптимизации расчетных сеток с использованием оптимизатора Mesquite
- •3 Изучение и анализ особенностей программирования в среде visual studio 2008
- •3.2 Роль языка c#
- •3.3 Платформа .Net Framework
- •4 Теоретические вопросы оптимизации 2d расчетных сеток с использованием оптимизАтора Mesquite
- •4.1 Основные принципы оптимизации с использованием оптимизатора Mesquite
- •4.2 Создание динамической библиотеки Mesquite в среде Microsoft Visual Studio 2008
- •4.2.1 Создание динамической библиотеки Mesquite
- •4.2.2 Создание и запуск тестового проекта по оптимизации расчетных сеток
- •5 Проектирование и программная реализация оптиМИзации 2d расчетных сеток для численного моделирования мсс в реакторных установках
- •5.1 Изучение среды GeomGrid2
- •5.2 Структура программы
- •5.3 Библиотека MesqExport
- •5.4 Библиотека ProxyMesqImport
- •5.5 Windows – приложение
- •6 Технико-экономический раздел
- •6.1 Расчет и составление сетевого графика дипломного проекта
- •6.2 Расчет себестоимости дипломного проекта
- •6.2.1 Общие положения
- •6.2.2 Расчет расходов на материалы
- •6.2.3 Расчет основной заработной платы
- •6.2.4 Расчет отчислений на страховые взносы
- •6.2.5 Расчет отчислений в резерв на оплату отпусков
- •6.2.6 Резерв на выплату премии по результатам выполнения кпэ
- •6.2.7 Расчет прямых расходов
- •6.2.8 Расчет косвенных расходов
- •6.3 Расчет экономической эффективности разработки
- •7 Безопасность и экологичность
- •7.1 Основные положения
- •7.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов
- •Психофизиологические:
- •7.3 Требования безопасности при работе с эвм
- •7.4 Требования безопасности к рабочему месту
- •7.5 Требования безопасности к рабочему помещению
- •7.6 Требования к обслуживающему персоналу
- •7.7 Экологичность дипломного проекта
- •7.8 Методы анализа риска
- •7.9 Анализ риска разрабатываемого модуля
- •7.10 Первая помощь при поражениях электрическим током
- •7.11 Требования по пожарной безопасности
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложения
6.3 Расчет экономической эффективности разработки
6.3.1 Экономическая эффективность представляет собой заключение о целесообразности разработки программного продукта и является неотъемлемой частью экономического раздела дипломного проекта
Под расчётом экономической эффективности разработки (в данном случае – программы) понимается, прежде всего, расчёт сравнительной экономической эффективности, характеризующей преимущества одного варианта по сравнению с другими. При внедрении программы экономический эффект достигается за счет сокращения времени затрачиваемого на оптимизацию 2D геометрии, что в итоге должно привести к снижению расходов. Для расчетов примем, что время необходимое на оптимизации 2D геометрии с использованием программы составляет около 10 минут, а без использования – около 30 минут, что позволит сэкономить 66,7% рабочего времени, а количество людей, постоянно работающих с программой, составит 10 человек.
Произведем денежную оценку эффективности, используя следующие понятия:
– капитальные вложения (К) – это единовременные вложения средств в новое изделие, которые осуществляются до начала его эксплуатации;
– расходы по эксплуатации (Е) – это расходы, которые производятся на протяжении всего периода использования изделия.
Расходы по эксплуатации включают основную заработную плату обслуживающего персонала, страховые взносы, отчисления в резерв на отпуск, страховые взносы на резерв, амортизационные отчисления, цеховые и общеинститутские накладные расходы.
В нашем случае экономия происходит за счет перераспределения времени. Поэтому в качестве расходов возьмем полную зарплату сотрудников НТО-2.
6.3.2 Преимущественно программу используют инженеры-математики 7 разряда. Для оптимизации примем, что в день в среднем инженер-математик оптимизирует пять геометрий.
Расчеты затрат в месяц на одного инженера-математика 7 разряда НТО - 2 представлены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Расчеты расходов на инженера-математика 7 разряда НТО-2
№ п/п |
Наименование расходов |
Сумма, руб. |
1 |
Основная заработная плата |
19 294,08 |
|
1.1 Месячный оклад |
6 032,00 |
|
1.2 Надбавка ИТР и служащих |
7 000,00 |
|
1.3 Доплата за работу с секретами (30% от оклада) |
1 809,6 |
|
1.4. Районный коэффициент (30%) |
4 452,48 |
3 |
Страховые взносы (26,2%) |
5 055,03 |
2 |
Резерв на отпуск (13,81%) |
2 664,50 |
3 |
Страховые взносы на резерв (20,5%) |
546,22 |
4 |
Амортизационные отчисления |
––– |
5 |
Накладные расходы |
|
|
5.1 Цеховые (35,1%) |
6 772,22 |
|
5.2 Общеинститутские (105,3%) |
20 316,67 |
Итого затрат |
49 593,69 |
|
6.3.3 До внедрения программы работник НТО-2 затрачивал около 30 минут на оптимизацию одной 2D расчетной сетки. Значит, за день инженер-математик затрачивал по 2,5 часа на оптимизацию пяти расчетных сеток, а в месяц – 52,5 часов.
Эксплуатационные затраты до внедрения программы в месяц составляют:
15 498,02
руб.
6.3.4 После внедрения программы работник НТО-2 затрачивал около 10 минут на оптимизацию одной 2D расчетной сетки. Значит, на оптимизацию пяти расчетных сеток уходит 50 минут в день, а в месяц – 17,5 часов.
Эксплуатационные затраты после внедрения программы в месяц составляют:
5 166,00
руб.
Получается что E2 < E1, таким образом, получается, что эксплуатационные расходы по проектируемому варианту будут меньше эксплуатационных расходов по базовому.
Расчет относительной экономии эксплуатационных расходов (в %):
(5.20)
Таким образом, для разработанной программы относительная экономия эксплуатационных расходов составит 66,7%.
6.3.5 Срок окупаемости – это время, в течение которого суммарный объем чистого дохода, получаемого за счет инвестиций, становится равным суммарному объему самих инвестиций.
Годовая экономия при внедрении программы составит:
Э = (E1 – E2) × 12 = (15 498,02 – 5 166,00) × 12 = 123 984,24 руб. (5.21)
,
(5.22)
где: Т – срок окупаемости в доходах;
К – капиталовложения по проектируемому варианту.
Т
1год = 12 месяцев.
По приведенным расчетам видно:
Данный программный комплекс позволит снизить эксплуатационные расходы на 66,7 %.
Срок окупаемости для данной разработки составит примерно 19 месяцев, при условии, что программой пользуется только один человек. При увеличении числа пользователей программой, срок ее окупаемости будет уменьшаться, и уже при десяти пользователях с такой же зарплатой срок окупаемости составит:
Т 1год = 12 месяцев.
Следовательно, при внедрении данного программного продукта возникает экономическая выгода.
