- •Динамическое моделирование по Дж. Форрестеру.
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1Общая часть
- •1.1Описание предметной области.
- •1.2Постановка задачи
- •1.3Спецификация задач, подлежащих решению в процессе разработки
- •1.4Оценка пригодности модели. Выбор и обоснование критериев качества
- •1.5 Назначение моделей
- •1.6Важность конкретных целей
- •1.7Прогнозирование результатов вносимых изменений
- •1.8Структура и элементы модели
- •1.9Динамические характеристики системы
- •1.10Прогноз будущего состояния системы.
- •1.11 Факторы, которые включены в модель
- •2Специальная часть
- •2.1 Уравнения для розничной торговли.
- •2.2. Уравнения для сектора оптовой торговли.
- •2.3. Уравнения для производства
- •2.4. Заказы на основные материалы.
- •2.5. Рабочая сила.
- •2.6. Потоки денежных средств.
- •2.7. Прибыль и дивиденды.
- •2.8. Экспериментальные проигрывания модели
- •2.8.1. Скачкообразное увеличение продаж
- •2.8.2. Годичный периодический ввод.
- •2.8.3. Случайные колебания розничных продаж.
- •3Безопасность жизнедеятельности
- •3.1Краткая характеристика объекта и оборудования
- •3.2 Общая характеристика опасных и вредных производственных факторов
- •3.3 Нормирование санитарно-гигиенических условий труда
- •3.3.1. Микроклимат рабочих помещений
- •3.3.2. Определение комфортности среды
- •3.3.3. Освещение производственных (рабочих) помещений
- •3.4. Воздухообмен производственных (рабочих) помещений
- •3.5. Электромагнитные излучения
- •3.6 Оценка напряженности трудового процесса программиста
- •3.7. Электробезопасность
- •3.8. Пожарная безопасность
- •3.9. Список литературы
- •Заключение
- •Литература
3.3 Нормирование санитарно-гигиенических условий труда
3.3.1. Микроклимат рабочих помещений
Для создания нормального теплового баланса организма человека
параметры микроклимата в производственном (рабочем) помещении нормируются. Параметры микроклимата регламентируются ГОСТ 12.1.005–88 [3] и СанПиН 2.2.4.548–96 [4].
Таблица 3.2 - Оценка условий труда по параметрам микроклимата
Факторы, влияющие на нормирование |
Нормируемые параметры |
||||||
Оптимальные |
Допустимые |
||||||
Период года |
Категория работ |
|
|
|
|
|
|
Холодный и переходный |
Лёгкой тяжести Iб |
21-23 |
40-60 |
0,1 |
19-24 |
15-75 |
0,1-0,2 |
Теплый |
22-24 |
40-60 |
0,2 |
20-28 |
15-75 |
0,1-0,3 |
|
Вывод: Параметры микроклимата соответствуют нормам и хорошо влияют на работоспособность программиста.
3.3.2. Определение комфортности среды
В качестве показателя, характеризующего степень нарушения комфортности среды, используется комплексный показатель комфортности среды eК, определяемый по уравнению теплового баланса организма человека:
,
где:
-
энергозатраты организма (Вт), это тепло,
вырабатываемое организмом при выполнении
определенной категории работ по тяжести;
-
теплопотери организма (Вт), это тепло,
которое отдает организм в окружающую
среду в зависимости от микроклиматических
параметров.
Получение длительного
тепла (
)
приводит к перегреву организма, потеря
тепла (
)
приводит к понижению температуры тела
и ощущению холода.
Наиболее оптимальное
комфортное состояние, при котором
,
свидетельствует об отсутствии как
перегрева, так и охлаждения организма.
Таким образом, при
выражение (1) описывает область комфортных
сочетаний параметров микроклимата:
°С,
% ,
м/с.
Величина
обычно принимается по нормам в зависимости
от характера выполняемой работы (таблица
4.2 и 4.3) .
–
это значения
при известных параметрах поверхности
тела человека, определяются параметрами
микроклимата и могут быть рассчитаны
по формулам 1, 2, 3 .
где:
– температура в градусах Кельвина;
– принимается
равной средневзвешенной температуре
тела человека,
T=31,5°С;
–
температуру
поверхностей принять равной температуре
воздуха в °К.
– соответствующее
значение парциального давления насыщенных
водяных паров при температуре тела
человека,
=
4,61 кПа;
– плотность водяных
паров при температуре
и относительной влажности
,
определяется как:
где:
– парциальное давление насыщенных
паров воды.
Расчёт комфортности среды проводится по методике, указанной в [1]. Результаты расчета представлены в таблицу 3.3
Таблица 3.3. Расчет суммарных теплопотерь организма
Исходные данные |
Параметры микроклимата |
Составляющие теплопотерь |
||||||||||||
Fизл, м2
|
FК, м2
|
Fисп, м2
|
ТП, 0С |
Кизл, Вт/м2×с×гр×К4
|
Кисп, Вт/м2 |
ТВ, 0С |
V, м/с |
jн, % |
РН, кПа |
РВ, кПа |
Qизл, Вт |
Qисп, Вт |
QК, Вт |
QТП, Вт |
1.7 |
1.5 |
|
22 |
4.5 |
|
22 |
0,1 |
47 |
2642 |
1241.7 |
78,3 |
100 |
58,4 |
236,78 |
Вт
Вт
Вт
Вт
Вывод:
При работе в кабинете теплопотери
организма работников, которые отдает
организм в окружающую среду будет 236,78
Вт, комфортность среды
Вт. Следовательно, организм переохлажден.
Рекомендую использовать кондиционеры
(2 шт.).
