Анализ информационной системы автосалона "Питер-Лада" и улучшение ее при помощи СУБД MySQL, PHP и HTML

Изучение деятельности компании "Питер-Лада". Структура управления сети автосалонов. Унифицированный язык моделирования UML. Проектирование логической модели базы данных. Средства, используемые для построения системы учета. Расчёт эффективности инвестиций.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.06.2011
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк.

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана не более 300 лк.

Следует ограничивать прямую блескость от источников освещения, при этом яркость освещения поверхностей (окна, светильников и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/мІ.

Следует ограничивать отраженную блескость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПК не должна превышать 40 кд/мІ и яркость потолка, при применении системы отраженного освещения, не должна превышать 200 кд/мІ.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПК, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.

В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ, т.к. они обладают достаточно высоким КПД, а особых требований с точки зрения взрывоопасности и климатических условий не предъявляют. При устройстве отраженного освещения в производственных и административно - общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ПК. При периметрическом расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

Для освещения помещений с ПК следует применять светильники серии ЛПО36 с зеркальными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛПО36 без ВЧ ПРА только в модификации «Кососвет», а также светильники прямого света П, преимущественно прямого света - Н, преимущественно отраженного света В. применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кдж/мІ, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов.

Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.

Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения должен приниматься равным 1,4.

Коэффициент пульсации не должен превышать 5%, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА) для любых типов светильников.

При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует включать на разные фазы трехфазной сети.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже 2-х раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

4.7 Вентиляция

Чтобы нормализовать воздушную среду, в производственном помещении должен осуществляться воздухообмен (вентиляция).

По способу перемещения воздуха вентиляция разделяется на:

1. естественную - осуществляется за счет разности температур воздуха помещения и наружного воздуха или действия ветра;

2. механическую - спроектированную систему для подачи воздуха.

В помещении, объемом 87,5м3, 5 рабочих места. Следовательно, на каждого работающего приходиться 17,5м3 объема воздуха.

Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий СН-245-71 в производственных помещениях с объемом на одного работающего:

· менее 20м3 осуществляется подача наружного воздуха в количестве не менее 30м3/ч на каждого работающего;

· более 20м3 - не менее 20м3/ч;

· более 40м3 и при наличии окон достаточно естественной вентиляции.

Объем воздуха на каждого рабочего в этом помещении составляет 17,5м3, следовательно, согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, на одного работающего необходима подача воздуха в количестве не менее 30 м3/ч. Следовательно, общий объем приточного воздуха в помещение должен составлять не менее 150 м3/ч.

4.8 Расчет осветительной установки

Работа с ПК относится к работе IV-а разряда (средней точности, наименьший размер объекта различия от 0,5 до 1мм). В данном помещении - высота потолков 2,5м. Целесообразно применять люминесцентные лампы, так как существуют повышенные требования к цветопередаче и качеству освещения.

При выборе нормативного значения освещенности необходимо учитывать, что в производственных помещениях используются системы освещения двух типов:

1. общего (светильники, установленные на потолке помещения, равномерно освещают всю рабочую зону);

2. комбинированного (к общему освещению добавляется местное).

В помещениях, где выполняются работы наивысшей, очень высокой, высокой точности необходимо применять систему комбинированного освещения. Капитальные затраты на осуществление такого типа освещения выше, чем при общем освещении. Система общего освещения в гигиеническом отношении более совершенна благодаря равномерному распределению яркости в поле зрения.

В соответствии с нормами освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях (по СНиП 23-05-95), требуемая освещенность для системы одного общего освещения при использовании люминесцентных ламп для проведения работ IV-а разряда составляет 300 лк.

Рассматриваемое помещение относится к помещениям с нормальными условиями среды, для освещения можно использовать светильник типа ЛСП02 (прямого света, исполнение пыле- и водо- незащищенное, тип кривой силы света (КСС) - Д).

Определение высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью происходит по формуле:

h = Н - hc - hp,

где:

Н - высота помещения, м;

hc - расстояние от потолка до светильника, м;

hp - высота рабочей поверхности, равная 0,8 м.

h = 2,5 - 0,168- 0,8 = 1,532 (м)

Индекс помещения вычисляется по формуле:

,

где:

L - длина помещения, м;

В - ширина помещения, м;

h - расчетная высота подвеса светильника, м.

С учетом зависимости коэффициента использования светового потока от индекса помещения и характеристики помещения, определяем коэффициент использования светового потока. Он получен для указанных значений типа кривой силы света (Д - косинусная группа) и коэффициентов отражения потолка, стен и пола, равных, соответственно, 0,7; 0,5; 0,1 (помещение относится к чистым). В данном случае индекс помещения равен 0,652, следовательно, hи = 0,64.

Светильники с люминесцентными лампами рекомендуется размещать сплошными рядами или рядами с небольшими разрывами, не превышающими половины высоты h подвеса светильников над рабочей поверхностью. Ряды светильников целесообразно располагать параллельно длине помещения или стенам с окнами.

Число светильников в осветительной установке определяется по формуле:

,

где:

Ен - нормированная освещенность рабочей поверхности, лк;

S - площадь помещения, м2;

Kз - коэффициент запаса;

Z - коэффициент неравномерности освещения;

n - количество ламп в одном светильнике;

hи - коэффициент использования светового потока в долях единицы;

Ф - световой поток одной лампы, лм.

Коэффициент запаса Kз учитывает возможность уменьшения освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки и принимается в данном случае равным 1,4. Коэффициент неравномерности Z для люминесцентных ламп равен 1,1. Световой поток Ф для ЛБ ламп равен 5220 лм и находится из таблиц ГОСТ 6825-74, в зависимости от типа и мощности используемых в светильнике ламп.

Число светильников в осветительной установке:

Светильники с люминесцентными лампами следует размещать сплошными рядами или рядами с разрывами

?L ? 0,5*h

В данном случае ?L должно быть не более 1,02м.

Длина светильника L = 1,534м, ширина светильника d = 0,276м.

Примечание. Из конструктивных соображений допускается изменять количество светильников в осветительной установке. При этом фактическое число светильников не должно отличаться от расчетного N не менее -10% и более +20%.

Предлагаемая схема организации освещения в помещении приведена на рисунке:

При эксплуатации установок искусственного освещения необходимо регулярно производить очистку светильников от загрязнений, своевременную замену перегоревших или отработавших свой срок службы ламп, контроль напряжений в осветительной сети, регулярную окраску или побелку стен и потолка. Периодически, но не реже одного раза в год, должен проводиться контроль освещенности на рабочих поверхностях с помощью фотоэлектрических люксметров.

Существует так же ряд требований к расположению рабочих мест в помещении:

· рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева,

· оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

· Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год.

4.9 Режим труда

Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03:

1. Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

2. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы:

· группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом;

· группа Б - работа по вводу информации;

· группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

3. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются:

· для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену;

· для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену;

· для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

4. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия (организации, учреждения).

5. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.

6. Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности.

7. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

8. При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут.

9. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать:

· для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

· для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5-2.0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

· для III категории работ через 1.5-2.0 часа от начала рабочей смены и через 1.5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

10. При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы, аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

11. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.

12. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы).

13. В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.

14. Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки).

4.10 Электрическая безопасность

Согласно классификации помещений по степени опасности поражения человека электрическим током, рассматриваемое помещение принадлежит к категории «без повышенной опасности», так как помещение является сухим, относительная влажность воздуха не превышает 60 %, не жарким, с токонепроводящим полом, без токопроводящей пыли, отсутствует возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, которые при пробое изоляции могут оказаться под напряжением, - с другой.

Применяемая электросеть является однофазной, с напряжением 220 В, ток переменный с частотой 50 Гц, с заземленной нейтралью.

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через человека, нормируются согласно ГОСТ 12.1.038-88 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений и токов».

В таблице №7 приведены допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме работы техники, где резистором моделируется сопротивление тела человека R = 850(Ом). Найдем силу тока в аварийном режиме:

Таблица 4.7. Допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме работы

Род и

частота тока

Норм.

велич.

Продолжительность воздействия, t, с

0,01-0,08

0,1

0,2

0,4

0,5

0,8

1

>1

Переменный

50 Гц

Uпр, В

Iч, мА

550

650

340

400

160

190

120

140

105125

75

75

60

50

20

6

Из таблицы 4.7 следует, что необходимо предусмотреть защитные отключающие устройства, время срабатывания которых не должно превышать допустимой длительности прохождения тока через человека 0,2с.

4.11 Оценка необходимости применения защитных устройств

В качестве меры защиты людей от поражения электрическим током применяются защитное заземление (в сетях с изолированной нейтралью) и зануление (в сетях с глухозаземленной нейтралью) нетоковедущих частей электрооборудования.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с землей или ее эквивалентом.

Зануление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.

Следует иметь в виду, что в соответствии с «Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ)» защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять при напряжении питания 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях. При напряжении питания выше 42, но ниже 380 В переменного тока, и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока, защитное заземление (зануление) электроустановок выполняется только в помещения с повышенной опасностью и особо опасных по поражению электрическим током, а также в наружных электроустановках.

Напряжение питания в рабочем помещении не превышает 380В, необходимость в занулении электроустановок отсутствует.

Сопротивление изоляции электрических цепей ЭВМ общего назначения должно быть не менее значений, указанных в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Климатические условия

Сопротивление изоляции, МОм, при рабочем напряжении цепи кВ

Нормальные

0,1-0,5

20,0

Сопротивление изоляции силовой и осветительной сети напряжением до 1000В на участке между двумя смежными предохранителями или любым проводом и землей должно быть не менее 0.5 МОм.

4.12 Пожарная безопасность

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промышленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные и административные помещения должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным ручным инструментом, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгорании, а также пожаров в их начальной стадии. В целях своевременного оповещения о пожаре в данном помещении необходимо использование автоматической пожарной сигнализации.

В целях своевременного оповещения о пожаре в данном помещении необходимо использование автоматической пожарной сигнализации. Применение автоматических средств обнаружения пожаров является одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности на производстве, так как позволяет своевременно известить о пожаре и принять меры к быстрой его ликвидации. Наиболее надежной системой извещения о пожаре является электрическая пожарная сигнализация, которая бывает автоматической и ручной. В состав сигнализации входят извещатели, линии связи, приемные станции (коммутаторы), источники питания, звуковые и световые средства сигнализации. Основными элементами систем являются пожарные извещатели, преобразующие физические параметры, характеризующие пожар (тепло, дым, свет), в электрические сигналы.

При выборе пожарных извещателей необходимо учитывать характер горения веществ, т.е. какие физические параметры пожара преобладают в начальной стадии горения, а также условия эксплуатации и взрывопожароопасность зон размещения оповещателей.

Автоматические извещатели делятся на: тепловые (срабатывают при превышении максимально допустимой температуры в помещении), дымовые (реагируют на скопление дыма) и световые (срабатывают при появлении открытого пламени).

Площадь, контролируемая автоматическими пожарными извещателями, и другие важные параметры приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Размещение пожарных извещателей в зависимости от высоты установки

Высота установки

извещателя, м

Максимальная

площадь, контролируемая одним извещателем, м2

Максимальное расстояние, м

между извещателями

от извещателя до стены

Тепловые пожарные извещатели

До 3,5

Более 3,5 до 6

25

20

5

4,5

2,5

2

Дымовые пожарные извещатели

До 3,5

Более 3,5 до 6

85

70

9

8.5

4.5

4

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промышленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные и административные помещения должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным ручным инструментом, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгорании, а также пожаров в их начальной стадии.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнегасительным веществам, а также величины площадей производственных помещений.

Необходимое количество первичных средств пожаротушения определяют отдельно для каждого этажа и помещения с учетом данных, приведенных в таблице 4.10.

Таблица 4.10. Перечень необходимых средств пожаротушения

Наименование помещений, сооружений и установок

Защищаемая площадь, мІ

Углекислотные огнетушители

Пенные, химические, воздушно-пенные и жидкостные огнетушители, шт.

Ящик с песком вместимостью 0,5; 1,0;3,0 и лопата, шт.

Войлок, кошма или асбест: /1х1,2х1,2х2 м/ , шт.

Бочка с водой вместимостью не менее 0,2 м и ведро, шт.

Вычислительные центры, машиносчетные станции, архивы, библиотеки, проектно- конструкторские бюро.

35

2

2

-

2

-

Для защиты помещения при пожаре объемом менее 200м2 с компьютерной техникой необходимо иметь: углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (допускается заменять аэрозольными или порошковыми) - 1шт., пенные огнетушители - 1шт., войлок 2х2 м - 1шт. [2] При оценке условий труда, были рассмотрены безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ:

· дана характеристика санитарно-гигиенических условий труда (микроклимата, вредных веществ и пыли, вибраций, шума, излучений и освещенности);

· обоснована и выбрана система вентиляции, произведен расчет необходимого воздухообмена;

· обоснована и выбрана система освещения, установлены нормы на освещение рабочих мест, произведен расчет осветительной установки;

· даны характеристики электрооборудования и применяемой электрической сети;

· указаны возможные причины и источники возникновения пожара, установлен перечень первичных средств пожаротушения, а также были разработаны инженерно-технические мероприятия по созданию благоприятных условий труда, используя СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Заключение

В результате работы над дипломным проектом была разработана логически завершенная система, предназначенная для анализа, хранения и обработки информации, необходимой для автоматизации учета в автомобильном салоне «Питер-Лада».

С использованием языков HTML и PHP, СУБД MySQL, разработано программное решение для построения информационной системы автоматизации рабочего места сотрудника автосалона, с доступом через Web интерфейс (браузер). Данный продукт предназначен не только для сотрудников, имеющих дело с клиентами, покупающими новые автомобили, но так же и для работников станции технического обслуживания компании. Данное программное решение позволяет менеджменту компании с любого рабочего места оперировать информацией о работе отделов, следить за автомобилями в наличии, а так же составлять заказы.

Разработанная автоматизированная информационная система по продаже автомобилей предназначена для упрощения и ускорения процесса обработки информации в автосалоне и для удобства клиентов.

Разработка велась при помощи Rational Rose, и универсального языка моделирования UML. Формализация процесса разработки программного обеспечения при помощи современных программных средств - является важным звеном в проектировании, позволяющим избежать серьезных недочетов еще на этапе планирования.

В дипломном проекте проведен анализ эффективности инвестиций в разработку и отладку созданного ПО, а так же расчеты безопасности и санитарно-гигиенических условий труда на рабочем месте разработчика информационной системы и пользователя ПЭВМ.

Список используемой литературы

1. Трофимов С.А. Case - технологии. Практическая работа в Rational Rose. Бином 2001, 272с.

2. Казаченко, Колобашкина Т.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность. Методические указания к дипломному проектированию, СПб-ГУАП, 2001

3. Определение эффективности инвестиций. Методические указания к выполнению дипломного проекта. Спб, 2002

4. Прогнозирование элементов бизнес-плана проектов. Методические указания к выполнению дипломных проектов. СПб 2002.

5. Роберт Дж. Мюлер. Базы данныз и UML. Справочник в электронном виде, 2001

6. Унди Боггс, Майкл Боггс. UML и Rational Rose. Лори, 2004

7. Справочное руководство пользователя по пакету Rational Rose.

8. Люк Веллинг, Лора Томсон. Разработка Web - приложений с помощью РНР и MySQL. Вильямс, 2005

9. Джон Когг Золл. РНР 5. Полное руководство. Диалектика, 2006

10. Викрам Васвани. Полный справочник по MySQL. Москва, 2006

11. Мазупкевич А. РНР. Настольная книга программиста. Новое издание,2003

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.