- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Применение электронных карт для решения практических задач
- •Электронные картографические атласы, их виды и назначение
- •Обзор задач, решаемых с помощью электронных карт
- •Информационные технологии для создания электронных атласов
- •1.3.1 Геоинформационная платформа ArcGis
- •1.3.2 Географическая информационная система – MapInfo Professional
- •1.3.3 Свободная географическая информационная система с открытым кодом Quantum gis (qgis)
- •Выводы раздела 1
- •Стандартизация цифровой картографии и технология создания электронных атласов
- •Стандартизация цифровой картографии
- •Технология создания электронных атласов
- •Разработка проекта атласа
- •Разработка сценария атласа
- •Разработка комплекса программных средств (этап 3)
- •Редакционно-подготовительные работы (этап 4)
- •Составительско-оформительские работы (5 этап)
- •Составление, создание и изготовление электронного атласа (этап 6)
- •Разработка инструкции для пользователя атласом и тиражирование (этап 7)
- •Математическая основа цифровых карт
- •2.3.1 Масштабы карты
- •2.3.2 Картографическая проекция
- •Выводы раздела 2
- •Разработка проекта электронного атласа севастопольского государственного университета
- •Исследование состава и назначения инфраструктуры образовательной организации – объекта картографирования
- •Разработка проекта электронного атласа СевГу
- •Пояснительная записка
- •3.2.2 Предъявляемые требования и область применения
- •3.2.3 Разработка сценария атласа
- •Оцифровка исходных материалов
- •Инфологическое проектирование внутренней структуры данных проекта атласа в qgis
- •Логическое проектирование внутренней структуры базы данных qgis
- •Физическое проектирование внутренней структуры базы данных qgis
- •Создание векторных слоев данных
- •Создание макетов карт
- •Выводы раздела 3
- •Экономическое обоснование проектнного решения
- •Маркетинговые исследования программного продукта
- •Потребительские свойства программного продукта
- •Оценка рыночной направленности
- •Предпочтительный потребитель
- •Разработка программного продукта и его жизненный цикл
- •Расчет трудоемкости разработки программного продукта
- •Расчет затрат на проектирование программного продукта
- •Расчет эксплуатационных затрат разработчика
- •Расчет капитальных затрат
- •Формирование цены предложения разработчика
- •Оценка эффективности проектирования программного продукта
- •Выводы раздела 4
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Анализ параметров помещения
- •Параметры микроклимата
- •Производственное освещение
- •Характеристика шума и вибрации в помещении
- •Электробезопасность помещения
- •Электромагнитные поля и излучения в помещении
- •Пожарная безопасность
- •Эргономические показатели рабочего места
- •Выводы раздела 5
- •Заключение
- •Перечень сокращений и условных обозначений
- •Библиографический список
- •Приложение а Таблицы показателей для экономического обоснования
Пожарная безопасность
Согласно ОНТП 24-86 «Определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» по степени пожаробезопасности помещение относится к категории Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
К пожароопасным источникам, находящимся в помещении, относятся: ЭВМ, деревянные столы, кресла, пол, двери, изоляция соединительных кабелей.
Причины возникновения пожара:
эксплуатация неисправного оборудования;
короткое замыкание;
неправильное применение электронагревательных приборов;
неисправность проводки;
нарушение правил пожарной безопасности.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожаробезопасности:
соблюдение противопожарных правил при проектировании, при устройстве оборудования и электропроводов;
для обогрева помещения использовать только водяное отопление или кондиционер, прошедший техобслуживание и не содержащий неисправностей;
своевременная профилактика и ремонт оборудования;
запрещение курения в неустановленных местах.
Таким образом, состояние пожарной безопасности помещения соответствует требуемым нормам.
Эргономические показатели рабочего места
Главными элементами рабочего места инженера-программиста являются стол и кресло. Положение сидя является основным рабочим положением [25].
Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление инженера-программиста. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства (рисунок 5.1).
Рисунок 5.1 – Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости
Оптимальное размещение предметов труда в зонах досягаемости:
дисплей размещается в зоне а (в центре);
системный блок размещается в предусмотренной нише стола;
клавиатура – в зоне г/д;
«мышь» – в зоне в справа;
сканер в зоне а/б (слева);
принтер находится в зоне а (справа).
На рисунке 5.2 показан пример размещения основных и периферийных составляющих ПК на рабочем столе программиста.
Высота рабочего стола равна 900 мм, высота сидения – 450 мм, высота сидения до нижнего края рабочей части поверхности стола 150 мм, высота пространства для ног – 800 мм, глубина – 950 мм. Стул оснащен спинкой.
Клавиатура и мышь расположены в зоне легкой досягаемости, что позволяет применять их без затруднений. Высота и конструкция рабочего стола и сидения таковы, что работник может легко вставать и садиться.
1 – сканер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабочего стола, 5 – клавиатура, 6 – манипулятор типа «мышь».
Рисунок 5.2 – Размещение основных и периферийных составляющих ПК
Таким образом, рассматриваемое рабочее место соответствует требованиям ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы».
