
- •Министерство просвещения пмр
- •Дипломная работа
- •Министерство просвещения пмр
- •Расчетно-пояснительная записка
- •Задание на дипломную работу
- •1 Тема работы: “Автоматизация товарно-денежного оборота предприятия сооо Евростиль”
- •Аннотация
- •Summary
- •Содержание
- •1 Обследование объекта информатизации и формирование требований к программным средствам
- •1.1 Характеристика объекта информатизации
- •1.2 Описание существующей информационной системы
- •1.2.1 Товарно-денежный оборот предприятия. Общие
- •1.2.2 Учет оплаты труда. Системы заработной платы, порядок её начисления
- •1.2.3 Расчет удержаний из заработной платы
- •1.2.4 Документы по учету труда и его оплате
- •1.3 Описание недостатков существующей информационной системы
- •1.4 Обоснование необходимости совершенствования информационной системы
- •1.5 Цели и ограничения при создании нового пс
- •1.6 Ожидаемые технико-экономические результаты создания пс
- •1.7 Выводы и предложения
- •1.8 Рекомендации по созданию программного средства
- •1.9 Разработка концепции проектирования комплекса программных средств
- •1.9.1 Описание результатов исследования и изучения объекта информатизации. Ступени автоматизации предприятия и необходимость консалтинга на данном предприятии
- •1.10 Описание и оценка преимуществ и недостатков разработанных альтернативных вариантов концепции создания пс
- •1.10.1 Автоматизированные информационные технологии
- •1.10.2 Технология и модели “клиент - сервер”
- •1.10.3 Web-технологии «Intranet»
- •1.10.4 Обзор полузаказных систем
- •1.11 Ориентировочный план реализации выбранного варианта концепции пс
- •1.12 Описание автоматизированной информационной системы предприятия
- •1.13 Требования, гарантирующие качество пс
- •2 Постановка комплекса задач на предприятии «сооо евростиль» для проектирования пс
- •2.1 Описание постановки комплекса задач для проектирования программного средства
- •2.2 Требования к бухгалтерским системам
- •2.3 Назначение комплекса задач
- •2.4 Условия, при которых прекращаются решение комплекса задач автоматизированным способом
- •2.5 Входная и выходная информация
- •2.6 Обзор модели объект - отношения
- •2.7 Проектирование базы данных
- •2.7.1 Ссылочная целостность и нормализация
- •Нормализация
- •2.8 Обзор объектно-ориентированной модели – omt
- •2.8.1 Проектирование бд на основе объектной модели системы
- •2.8.2 Динамическая модель системы
- •2.8.3 Функциональная модель подсистемы
- •3 Расчет экономической эффективности
- •3.1 Общие положения
- •3.2 Расчет затрат на проектирование и внедрение пс
- •3.2.1 Расчет капитальных вложений на проектирование
- •3.2.1.1 Затраты на материалы
- •3.2.1.2 Затраты на оплату труда
- •3.2.1.3 Затраты на отладку программы
- •3.2.1.4 Оплата сторонним организациям и накладные расходы
- •3.2.2 Общая величина капитальных вложений на реализацию проекта
- •3.2.3 Расчет эксплутационных затрат
- •3.3 Определение экономической эффективности внедренной задачи
- •3.3.1 Расчет экономии за счет снижения трудоемкости решения задачи
- •3.3.2 Определение годового экономического эффекта
- •3.3.3 Расчет экономической эффективности
- •4 Охрана труда
- •4.1 Анализ условий труда
- •4.2 Производственная санитария и гигиена труда
- •4.2.1 Освещение производственного помещения
- •4.2.2 Оздоровление воздушной среды
- •Защита от шума
- •4.2.4 Защита от электромагнитных полей и статического электричества
- •4.2.5 Защита от ионизирующих излучений
- •4.3 Техника безопасности
- •4.3.1 Электробезопасность
- •4.3.2 Организация рабочего места
- •4.3.3. Режим труда и отдыха при работе на эвм
- •4.4. Пожарная безопасность
- •Заключение
- •Перечень сокращений, условных обозначений и наименований
- •Список используемой литературы
- •Приложение а
- •2 Постановка задачи
- •3 Требования, предъявляемые к программе
- •4 Определение этапов разработки программы и документации на нее
- •Приложение б
- •2 Структура программы
- •3 Настройка и установка программы
- •Приложение в
- •2 Условия применения
- •3 Команды оператора
- •3.1 Запуск программы и соединение с базой данных
- •3.2 Интерфейсные элементы программы и их предназначение
4.2.5 Защита от ионизирующих излучений
Источником очень слабого рентгеновского излучения является кинескоп монитора. Рентгеновское излучение генерируется в толстом слое стекла кинескопа при его бомбардировании электронами, разогнанными высоким анодным напряжением (примерно 25 кВ).
Эта проблема решена применением монитора с покрытием “LowRadiation” стекла кинескопа.
Мощность эквивалентной дозы не превышает естественного фона и составляет примерно 12 мкР/ч (по паспортным данным).
4.3 Техника безопасности
4.3.1 Электробезопасность
Помещение относится к сухим, беспыльным, с нормальной температурой, с изолирующим полом и одной единицей заземленного оборудования (ЭВМ), т.е. к помещениям без повышенной опасности.
Основной мерой защиты от поражения электрическим током являются:
применение для облицовки современных электроизоляционных материалов;
выполнение электропроводки закрытого типа с возможностью быстрого отключения на легкодоступном щите;
обязательное заземление.
Для предотвращения поражения работающих электрическим током при переходе напряжения на конструктивные части электрооборудования рассчитываем защитное заземление.
Рассчитаем выносное заземляющее устройство. Преимуществом такого типа заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов с наименьшим сопротивлением грунта (сырое, глинистое).
Рассчитаем сопротивление группового заземлителя, если :
мощность трансформатора подстанции или генератора
не менее 100 кВА;
вертикальный заземлитель труба диаметром 50 мм и длиной 2.5 м;
горизонтальный заземлитель полоса шириной 20 мм, толщиной 4 мм;
удельное сопротивление грунта (глина) 40 Ом*м.
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя рассчитывается по формуле 4.9:
(4.9)
где RВ – сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Ом;
- удельное сопротивление грунта, Ом*м;
l - длина вертикального заземлителя, м;
d - диаметр вертикального заземлителя, м;
t - глубина заложения, м.
Глубина заложения рассчитывается по формуле:
(4.10)
где t – глубина заложения, м;
l – длина вертикального заземлителя, м;
h – расстояние от нижнего края вертикального заземлителя до горизонтального заземлителя, м. h принимаем в диапазоне 0.5….0.8 м.
Сопротивление горизонтального заземлителя рассчитаем по формуле:
,
(4.11)
где RГ – сопротивление горизонтального заземлителя, Ом;
- удельное сопротивление грунта, Ом*м;
l1 – длина горизонтального заземлителя, м;
b1 - ширина полосы, м;
h – расстояние от нижнего края вертикального заземлителя до горизонтального заземлителя, м.
Длина горизонтального заземлителя определяется по формуле:
l1=1,05*lA*n, (4.12)
где l1 – длина горизонтального заземлителя, м;
lA – расстояние между вертикальными заземлителями, м;
n - количество вертикальных заземлителей.
Расстояние между вертикальными заземлителями определяется по формуле:
lA=(1…3)*l, (4.13)
где lA – расстояние между вертикальными заземлителями, м;
l – длина вертикального заземлителя, м.
Количество вертикальных заземлителей определяется по формуле:
,
(4.14)
где n – количество вертикальных заземлителей;
RВ – сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Ом;
Rзаз - нормируемая величина сопротивления заземления, Ом. Rзаз=4 Ом;
в - коэффициент использования вертикальных заземлителей.
Сопротивление группового заземлителя определяется по формуле:
, (4.15)
где RГР – сопротивление группового заземлителя, Ом;
RВ – сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Ом;
RГ – сопротивление горизонтального заземлителя, Ом;
г - коэффициент использования горизонтальных заземлителей;
n – количество вертикальных заземлителей;
в - коэффициент использования вертикальных заземлителей.
Расчет:
Глубина заложения:
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя:
в=0.63
Количество вертикальных заземлителей:
,
пересчитываем для n=5,
Пусть la= 2*l =2.5 * 2 = 5 (м), тогда l1=1.05*5*5=26.25(м), тогда сопротивление горизонтального заземлителя:
,
Коэффициент использования горизонтального заземлителя выбирается из таблицы 1,23 [7] из соотношения la / l и количества n вертикальных заземлителей.
Сопротивление группового заземлителя:
,
Rгр=1,80(Ом) < Rзаз= 4 (Ом).
Рассчитанное сопротивление защитного заземления не превышает допустимое. Из этого можно сделать вывод, что рассчитанное заземление подходит для проектируемого помещения и обеспечит защиту персонала от поражения электрическим током.