
- •Государственный комитет рф по высшему образованию
- •6. Организация рабочего места программиста 82
- •7. Литература. 101
- •Глава 1 специальная часть
- •Введение
- •Эскизный проект
- •Постановка задачи
- •Определение понятия модели
- •Требования, предъявляемые к системе экономического планирования.
- •Выбор платформы проектирования и еe обоснование
- •Экономическая модель в системе экономического планирования
- •Структура экономической модели
- •Язык модели
- •Внутренний язык - язык вычислителя UniCalc
- •Константы
- •Переменные
- •Стандартные математические функции
- •Пример формулы на внешнем языке и внутреннем языке.
- •Общая отруктура системы
- •Структуры данных
- •Инфологическая модель базы данных
- •Предметная область
- •Описание объектов
- •Связи между объектами
- •Лингвистическое описание
- •Алгоритмические связи
- •Информационные потребности пользователя
- •Ограничение целостности
- •Даталогическая модель данных
- •Технический проект
- •Конфигурация технических средств
- •Алгоритмы предварительной подготовки данных для расчета экономической модели
- •Общий алгоритм работы программы
- •Структура программы
- •АрхитектураBorland Database Engine (idapi) – ядро доступа к данным.
- •Иерархия форм.
- •Создание псевдонимаBde.
- •Модуль формы fmNew.
- •Глава 2 технологическая часть
- •Технология программирования с использованием средств быстрой разработки приложений.
- •Введение.
- •ОсобенностиRad–средств.
- •Визуальная компонентность.
- •Многократное использование кода.
- •Создание программ в средеDelphi.
- •Отладка программ.
- •Глава 3 Организационно - экономическая часть
- •Расчёт затрат на разработку программы
- •Введение
- •Составляющие затрат на разработку программ Kр
- •Затраты на непосредственную разработку кп
- •Факторы кп как объекта проектирования, влияющие на непосредственные затраты при разработке сложных программ.
- •Применение современных методов разработки кп.
- •Факторы оснащенности процесса разработки кп аппаратурными средствами, влияющими на непосредственные затраты при разработке сложных программ.
- •Факторы организации процесса разработки кп, влияющие на непосредственные затраты при создании сложных программ.
- •Затраты на изготовление опытного образца как продукции производственно-технического назначения.
- •Затраты на технологию и программные средства автоматизации разработки кп.
- •Затраты на эвм, используемые для автоматизации разработки данной программы.
- •Расчет затрат на разработку системы моделирования макроэкономики.
- •Исходные данные
- •Коэффициенты изменения трудоемкости
- •Расчет непосредственных затрат на разработку
- •Затраты на эвм
- •Факторы обитаемости
- •Воздействие электромагнитного излучения монитора
- •Оптимизация условий зрительного восприятия
- •Освещение
- •Расчет общего освещения
- •Микроклимат
- •Оптимизация акустических условий
- •Электробезопасность.
- •Меры защиты от поражения электрическим током.
- •Защита от статического электричества.
- •Защита от электромагнитных полей и ионизирующего излучения.
- •Психофизические факторы.
- •Организационные мероприятия.
- •Пожаробезопасность.
- •Мероприятия по организации рабочего места.
- •Заключение.
- •Выводы.
- •Литература.
Оптимизация условий зрительного восприятия
Эффективность зрительного восприятия зависит от ряда условий. Чтобы видеть и различать объект при нормальной остроте зрения необходимо обеспечить:
· определенный уровень освещенности и размера объекта, необходимая контрастность фона;
· достаточный размер объекта;
· необходимую экспозицию, т. е. время различения объекта.
Оптимальное расстояние от глаза до объекта наблюдения зависит от линейной величины рассматриваемого объекта и остроты зрения. При работе за дисплеем это расстояние обычно равно 35 - 60 см. Пользователь обычно работает с текстовой информацией, поэтому символы на экране должны быть увеличены в 1.5 - 2 раза по сравнению с печатным текстом.
Для пользователя ЭВМ зрительное восприятие играет очень большую роль. Это предъявляет значительные требования к освещенности рабочего места, так как во многом именно от освещенности рабочего места зависит степень утомляемости человека.
Освещение
Система освещения машинного зала ПЭВМ должна отвечать следующим основным требованиям:
Уровень освещенности рабочих мест должен соответствовать характеру выполняемых работ.
Достаточно равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружающем пространстве.
Отсутствие резких теней, прямой и отраженной блескости.
Постоянство освещенности во времени.
Оптимальная направленность светового потока.
Долговечность, экономичность, электро- и пожаробезопасность, эстетичность, удобство и простота эксплуатации.
Для обеспечения нормальной естественной освещенности, площадь оконных проемов должна быть не менее 25% площади пола.
Строительные нормы и правила СНиП II-4-79 устанавливают следующие нормы искусственной освещенности рабочих мест (с высотой рабочей поверхности над полом 80 см):
Норма освещенности:
а) при комбинированном освещении – 750 лк;
б) при общем освещении – 400 лк;
Коэффициент пульсаций освещенности рабочего места Кп ≤ 15%.
Рекомендуемая освещенность при работе с дисплеем составляет 200 лк, а при работе с экраном в сочетании с работой над документами –400 лк. Рекомендуемые перепады яркости в поле зрения оператора должны лежать в пределах 1:5 – 1:10.
Расчет общего освещения
Рассчитаем общее освещение в машинном зале ПЭВМ методом коэффициента использования светового потока по уравнению:
Выбираем рекомендованное для машинного зала люминесцентное освещение.
Располагаем светильники рядами вдоль длинной стороны помещения.
Будем использовать светильники типа УСП-35 с двумя лампами типа ЛБ-40.
Для обеспечения наилучших условий освещения, расстояние между рядами светильников L должно соответствовать отношению:
где h-высота подвеса светильников,
где H = 3.0 м – высота помещения,
hc = 0.2 м – свес светильника,
hp = 0.75 м – высота рабочей поверхности от пола.
h = 3.0-0.2-0.75 = 2.05 [м]
L = λ*h = 2.3 … 3.4 [м]
5. Количество рядов светильников N найдем из уравнения:
L * (0.33* 2 + N-1) = B
N = 2 ряда.
Согласно нормам, нормируемая минимальная освещенность при общем освещении: Eн = 400 лк.
Так как запыленность воздуха меньше 1 мг/м³, то коэффициент запаса: кз = 1.5.
Площадь помещения S = A*B = 6*4 = 24 [м²].
Так как мы предполагаем создать достаточно равномерное освещение, то коэффициент неравномерности освещения: z = 1.15.
Индекс помещения:
6. Коэффициенты отражения светового потока принимаем:
от потолка ρп = 70%,
от стен ρс = 50%,
от пола ρпола = 10%.
Тогда по таблице находим коэффициент использования светового потока: η = 0.46.
7. Так как затенения предполагаем не создавать, то коэффициент затенения: γ = 1.
8. По таблице находим световой поток лампы ЛБ-40: Фл = 3120 лм.
9. Количество светильников в одном ряду:
Расположение светильников:
Длина светильника lсв = 3 м
Количество светильников в ряду М = 3 шт
Длина помещения А = 6 м
Количество рядов светильников N = 2 шт
Ширина помещения В = 4 м
Так как А – М*lсв = 2.1<4*L = 9.2 [м] (где L – рассчитанное минимальное расстояние между светильниками), то расстояние между светильниками в одном ряду L2 можно сделать равным расстоянию от крайнего светильника в ряду до стены. Тогда
Расстояние между рядами L1 при расстоянии крайнего ряда от стены 0.33*L1:
Итак, для нормального освещения машинного зала ПЭВМ используем 6 светильников типа УСП-35 с двумя лампами типа ЛБ-40.