- •2. Методика построения уравнения регрессии для двух переменных факторов с помощью графоаналитического метода при изучении параметров тушения пожаров.
- •2. Матрица полного факторного плана 22 и его геометрическое толкование в натуральных и нормализированных обозначениях. Расчет коэффициентов уравнения регрессии пфп – 22 .
- •1. Роль коэффициента Фишера в научных исследованиях оперативно-тактических действий пожарных подразделений. Привести примеры.
- •2. Свойства матрицы планирования полного факторного плана типа 2к, используемого для исследования оперативно-тактических действий пожарных подразделений.
- •1. Технология оперативно-тактических действий по развертыванию насосно-рукавных систем по транспортированию раствора и подачи пены.
- •2. Методика определения коэффициентов уравнения регрессии при проведении экспериментов с дублированными опытами при планировании дробного многофакторного эксперимента типа 2 к-1.
- •1. Методика построения матрицы планирования многофакторного эксперимента типа пфп – 22 для исследования оперативно-тактических действий пожарных подразделений при дублировании опытов.
- •2. Роль коэффициента Стьюдента в изучении параметров оперативно тактических действий пожарных подразделений. Привести примеры.
- •1. Методика построения матрицы дробного многофакторного эксперимента без дублирования опытов для исследования оперативно – тактических действий пожарных подразделений.
- •2. Понятие истинного значения измеряемой статистической величины и его определение при изучении параметров оперативно – тактических действий.
- •7.1. Методика оптимизации технологического процесса оперативно-тактических действий с использованием микроэлементных нормативов. Привести примеры.
- •7.2. Методика использования графо-аналитического метода при изучении параметров оперативно-тактических действий при организации спасательных работ.
- •8.1. Оценка эффективности пожарного оборудования с использованием методов математической статистики (на примере двух устройств).
- •8.2. Методика подбора участников экспериментов для исследования элементов оперативно-тактических действий по развертыванию насосно-рукавных систем.
- •9.1. Оптимизация оперативно-тактических действий. Математическая модель оптимизации для двух исполнителей.
- •9.2. Обоснование истинного значения затрат времени при изучении оперативно-тактических действий.
- •10.1. Методика перевода математической модели на основе дробных факторных планов с кодированными значениями факторов в модель с натуральными значениями факторов. Привести пример.
- •10.2. Методика подбора исполнителей для проведения экспериментов для исследования элементов оперативно-тактических действий.
- •11.1. Методика проверки адекватности математической модели на основе в – планов 2 – го порядка реальному процессу.
- •11.2. Построение уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. Привести пример.
- •12.1. Основы методики оптимизации оперативно-тактических действий пожарных подразделений с использованием микроэлементных нормативов. Привести пример.
- •12.2. Методика перевода математической модели, построенной на основе полных факторных планов с кодированными значениями факторов в модель с натуральными значениями факторов.
- •13 (1) Технология оперативно-тактических действий пожарных подразделений при транспортировании и подаче воды на пожаре при неблагоприятных условиях.
- •17(1). Методика моделирования умственно-зрительной работы и вычислительных действий с использованием микроэлементных нормативов при принятии управленческих решений при проведении отд.
- •17(2). Роль корреляционной зависимости в исследовании оперативно-тактических действий пожарных подразделений. Методика определения коэффициента корреляции.
- •18(1). Методы моделирования перемещения пожарного оборудования с использованием микроэлементных нормативов. Привести пример.
- •18(2). Методика определения доверительного интервала для определения истинного значения определяемой величины.
- •19(1). Методика построения интервального вариационного ряда. Частости и накопленные частости.
- •19(2) Методика определения количества измерений и интервалов между измерениями при исследовании оперативно – тактических действий.
18(1). Методы моделирования перемещения пожарного оборудования с использованием микроэлементных нормативов. Привести пример.
В основу моделирования действий по тушению пожара в данной работе положена система комплексной организации работ (СКОР). Она позволяет на основе всестороннего учёта организационно-технических, анатомических и психофизиологических факторов труда установить наиболее оптимальную организацию труда, определить научно-обоснованные нормы действий по тушению пожара, более рационально соединить людей и технику в едином производственном процессе, эффективно использовать предметы и средства труда, а также живой труд.
Использование СКОР в чистом виде для действий по тушению пожара невозможно, т.к. они ведутся в специальной одежде, в экстремальных условиях и т.д. Поэтому были разработаны микроэлементные нормативы на конкретные элементы действий по тушению пожара (рис.2.1).
Для изучения и анализа действия по тушению пожара расчленяют на более мелкие элементы. Необходимость детального членения действий по тушению пожара обусловлено тем, что различные по содержанию и характеру виды действий по тушению пожара состоят из простых микроэлементов, а время их выполнения зависит от сравнительно небольшого количества факторов. Мы применим микроэлементы и соответствующие им нормативы времени для большинства исполнителей со средними способностями и средним ростом 175 см.
Вследствие членения действий по тушению пожара на простейшие элементы, становится возможным сначала провести детальный анализ метода выполнения работы, спроектировать на его основе рациональный вариант, а после этого определить необходимое время.
Основа нормирования действий по тушению пожара – моделирование с помощью специально разработанных микроэлементных нормативов элементарных мышечных движений и умственно-зрительных действий человека. Модели трудового процесса устанавливают его оптимальную организацию, определяют научно обоснованные нормы затрат живого труда. У каждого микроэлементного норматива есть определённое символическое обозначение из сочетаний букв и цифр. Буква обозначает рабочий орган человека или осуществляемое действие, цифра – продолжительность нормативного микроэлемента в единицах СКОР. Одна единица СКОР равна 0,001 мин или 0,06 с. Также с помощью цифр уточняют содержание микроэлементных нормативов и условия их применения. Все микроэлементные нормативы объединяются в следующие группы:
Микроэлементные нормативы группы Ш, показанные на рис. 14.8, описывают движения ног. Первоначально их значения были разработаны в расчете на один шаг. Для более объективной оценки затрат труда их значения затем были определены в расчете на 1 м без учета переноса тяжести. Прилагаемое при перемещении (переносе) предметов усилие учитывают отдельно с помощью микроэлементных нормативов группы У. Это также позволяет более точно отразить тяжесть труда, продолжительность занятости на тяжелых работах и общие затраты времени.
Рис 14.8 Движения, описываемые микроэлементными нормативами группы Ш
Микроэлементные нормативы Ш11, Ш14, Ш20, Ш21 учитывают перемещение грузов массой не более 1 кг.
Нормативы данной группы дополнены нормативом ЬШ – держать (удерживать) предмет (главным образом ножную педаль) ступней ноги при выполнении движения, предусмотренного нормативом ПЖ6 – нажать ступней. Последний подобно нормативу ЬО не имеет нормативного значения. Его основное назначение – отразить в моделях трудовой процесс. Длительность его в каждый раз определяют на основе затрат времени на выполнение движений, действий, осуществляемых при удержании предмета ступней ноги.
Значения микроэлементных нормативов группы Ш соответствуют физиологически допустимым. Так, длительность норматива Ш11, не осложненного условиями работы (стесненностью рабочего места или обслуживаемой зоны, переносом предметов и т. д.), определена из расчету та скорости движения человека 5 км/ч.
Перемещение подвесного или напольного транспорта без груза учитывают с помощью норматива ШТ22. Перемещение транспортных средств с грузом учитывают с помощью нормативов группы У. Значение норматива ШТ22 определено с учетом преодолеваемого усилия 5 кгс.
Микроэлементные нормативы группы К описывают движения корпуса – наклон, поворот. Основное назначение движений корпуса – увеличение длины траектории движения рук с целью захватить предмет, изменить его местоположение. Поэтому нет необходимости в подробном рассмотрении нормативов группы К. Однако следует отметить, что движения, описываемые нормативами К25 и К30, крайне нежелательны в трудовом процессе. Они должны быть устранены при проектировании или рационализации трудовых процессов. Наличие их указывает на низкий уровень организации рабочего места. Это в равной мере относится и к нормативу К6 – вытянуть корпус (для увеличения длины траектории движения рук). Это движение довольно часто встречается в трудовых процессах вследствие несоблюдения эргономических требований при проектировании (конструировании) машин, механизмов, организации рабочих мест.
В процессе работы корпус можно наклонять (выпрямлять) замедленно по ходу выполнения ряда трудовых действий. В этом случае при определении затрат времени на выполнение приема или комплекса действий длительность нормативов группы К должна быть меньше суммарной длительности нормативов других групп. На рис. 14.9 показаны наиболее распространенные движения корпуса, описываемые нормативами группы К.
Рис 14.9 Микроэлементные нормативы, характеризующие положения позы
