Разработка прикладного программного обеспечения

Автоматизации формирования и ведения разовых заказов, служебных записок и шифров россыпи на предприятии ЗАО "Авиастар СП". Инструментальное средство разработки и язык программирования. Расчет себестоимости программы, трудовых и стоимостных затрат.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.12.2012
Размер файла 1,8 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.

Переключение разъемов интерфейсных периферийных устройств, при включенном питании.

Загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами.

Допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли.

Производить отключение питания во время выполнения активной задачи.

Производить частые переключения питания.

Допускать попадание влаги на поверхность и внутрь системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств.

Включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование.

Производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

Превышать количество обрабатываемых символов 30 тыс. за 4 часа работы.

Одним из многочисленных режимов работы является:

Для пользователей ПЭВМ 40-45 мин. работы на компьютере и 15-20 мин. перерыв.

Для учащихся средних и высших учебных заведений:

- для студентов первого курса - 1 час;

- для студентов старших курсов - 2 часа с обязательным соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 15-20 мин. Допускается время учебных занятий с ПЭВМ увеличивать для студентов первого курса до 2 часов, а для студентов старших курсов до 3 академических часов, при условии, что длительность учебных занятий в дисплейном классе (аудитории) не превышает 50% времени непосредственной работы на ПЭВМ и при соблюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза. Проведение упражнений для глаз проводить через каждые 20-25 минут работы за ПЭВМ.

Проводить во время перерывов сквозное проветривание помещения с ПЭВМ с обязательным выходом студентов из него.

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

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

При 8-ми часовой рабочей смене и работе на 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 2 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 3 категории работ через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут через каждый час работы;

Длительность работы в дисплейных классах и кабинетах информатики и вычислительной техники для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, устанавливается не более 4 часов в день.

При постоянной работе экран должен находиться в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре в одной плоскости с экраном.

11.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

Во всех случаях обнаружения обрывов проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику.

При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказывать потерпевшему первую помощь в соответствии с утвержденной инструкцией по оказанию до-врачебной помощи.

При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации вычислительной техники.

В случаях появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу.

При возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю работ.

В случае отключения электропитания прекратить работу и сообщить руководителю о случившемся. Не пытаться самостоятельно выяснять и устранять причину. Помнить, что напряжение может так же неожиданно появиться.

11.5 Требования безопасности по окончании работы

По окончании работ соблюдать следующую последовательность выключения вычислительной техники:

Произвести закрытие всех активных задач.

Убедиться, что в дисководах нет дискет.

Выключить питание системного блока.

Выключить питание всех периферийных устройств.

Отключить блок питания.

Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Вымыть с мылом руки и лицо.

Ответственность за нарушение требований инструкции

За невыполнение требований настоящей инструкции персонал несет ответственность согласно действующему законодательству согласно действующих правил внутреннего распорядка.

11.6 Мероприятия по обеспечению безопасности и безвредных условий труда

Обеспечение безопасности и безвредных условий труда - очень важный вопрос, касающийся организации производственного процесса. Понятно, что полностью безопасных и безвредных производственных процессов не существует. В результате долговременной неправильно организованной работы за ПК может возникнуть множество различных заболеваний в зависимости от особенностей организма каждого работника, таких как: заболевания позвоночника, остеохондроз, нарушения зрения, снижение остроты зрения, близорукость, туннельный синдром или синдром запястного канала и др. Задача охраны труда - свести к минимальной вероятность поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда.

Таблица 4.1 Опасные и вредные производственные факторы

Факторы

Наименование параметра

Допустимые значения

Мероприятия по снижению

Физические

Нарушение норм микроклимата

Температура 21-25 0С,

Относительная влажность - 40% - 60%

Скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с

Влажная уборка, применение кондиционеров, умеренное использование дополнительных обогревателей, проветривание помещений

Недостаточная освещенность

На рабочем месте - 100-250 лк

Стола - 300-500 лк

Яркость экрана не менее 35 кд/м2

- Своевременная замена перегоревших ламп;

- Использование люминисцентных ламп типа ЛБ.

Повышенный уровень шума на рабочем месте

Не более 60 дБ

Снижение звуковой мощности источника шума;

ориентация направленности излучения шума; экранирование источников шума;

средства индивидуальной защиты.

Химические

Химические вещества, выделяемые при работе принтеров, мониторов и копировальной техники

Психофизиологические

Напряжение зрения - монитор от глаз на расстоянии не менее:

600-700 мм

Работа с перерывами, предусматривающими гимнастику для глаз

Напряжение внимания

Перерывы, обеспечивающие смену вида деятельности

Длительные статические нагрузки

Обеспечение возможности активного отдыха во время перерывов

Монотонность труда

Чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ);

Чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы);

11.7 Расчет освещенности

В результате расчёта освещённости рабочего места получаем данные, следуя которым можно выбрать необходимое число светильников, их тип и размещение.

Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы, имеющие преимущества перед лампами накаливания. Для расчета общего равномерного освещения воспользуемся методом светового потока.

Рассматриваемое помещение имеет следующие характеристики:

­ Высота - 4 м;

­ Ширина - 6 м;

­ Длина - 9 м.

Определим расчетный световой поток, лм(люмен), группы светильников:

Е - нормированная минимальная освещенность, лк(люкс) (для рассматриваемой работы Е = 300 лк);

S - площадь освещаемого помещения, м2;

Z - коэффициент минимальной освещенности (для ЛЛ Z = 1.1);

К - коэффициент запаса (для рассматриваемого помещения К = 1.5);

n - коэффициент использования светового потока ламп.

Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим индекс помещения по формуле

Согласно индексу помещения его показатель равен 1, а n - 0.3.

Подставим значения в формулу для определения светового потока F:

Для освещения будем использовать энергосберегающие лампы LED-T8SE-150. Их параметры: длина - 1200 мм, диаметр - 30 мм, световой поток Fл = 1900 лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

N - необходимое количество ламп;

Fл- световой поток лампы.

(шт.)

Для достижения равномерной горизонтальной освещенности светильники с 2 лампами располагаются так, как представлено на рисунке: сплошными рядами, параллельными стенам с окнами в два ряда, по четыре светильника в каждом ряду.

Рис. 4.1 Распределение светильников по площади помещения.

11.8 Расчет вентиляции

Эффективным средством обеспечения допустимых показателей микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. Вентиляция - это организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу в него свежего воздуха.

Рассматриваемое помещение имеет следующие характеристики:

­ Высота - 4 м;

­ Ширина - 9 м;

­ Длина - 6 м.

Определим расход приточного воздуха, м3/ч, необходимый для отвода избыточной теплоты:

Qизб - избыточная количество теплоты, кДж/ч;

С - теплоемкость воздуха, Дж/(кг*К); с=1,2 кДж/(к*К);

с - плотность воздуха, кг/м3;

tуд - температура воздуха, удаляемого из помещения, 0С; tуд = 25 0С;

tпр - температура приточного воздуха, 0С; tпр = 22 0С.

Рассчитаем плотность воздуха, поступающего в помещение:

(кг/м3)

Избыточное количество теплоты, подлежащей удалению из помещения:

Qр - теплота, выделяемая работающим персоналом, кДж/ч;

n - число работающих, чел.;

Кр - теплота, выделяемая одним человеком, кДж/ч (при легкой работе равна 100 кДж/ч).

(кДж/ч)

Таким образом, расход приточного воздуха составит:

(м3/ч)

Рассчитаем кратность воздуха, 1/ч:

Vc - внутренний свободный объем помещения, м3.

(1/ч)

Расчеты показали, что для помещения необходима система вентиляции, которая будет обеспечивать смену воздуха не менее двух раз в час для обеспечения комфортных условий работы. Но наилучшим вариантом является кондиционирование воздуха - автоматическая обработка воздуха с целью поддержания в помещении заранее заданных микроклиматических условий (температура, влажность, подвижность воздуха).

11.9 Расчет мощности кондиционера

Чтобы правильно рассчитать кондиционер необходимо учитывать ряд параметров:

1. Площадь помещения

2. Высота потолка

3. Площадь остекления

4. Сторона света (Юг, Запад и т.д.)

5. Кол-во человек находящихся в помещении

6. Кол-во оргтехники (компьютер, телевизор и т.д.)

7. Назначение помещения

При учете всех показателей параметров, правильный расчет кондиционера - залог успеха в деле обеспечения комфортных условий в помещении, минимальный расход электроэнергии и продолжительная работа самого кондиционера.

Учет теплопритоков для расчета необходимой мощности:

· Сначала рассчитываем Q1 - теплопритоки помещения: Q1 = S*h*g, где S - площадь помещения, h - высота потолка, g - коэффициент тепловой нагрузки:

g = 30 - если не солнечная сторона. g = 35 - среднее значение

g = 40 - солнечная сторона;

· К полученному результату необходимо прибавить Q2 - теплопритоки, исходящие от людей находящихся в помещении:

100 Вт - на 1 спокойно движущегося человека

300 Вт - на 1 активно движущегося человека (спортзал)

затем теплопритоки необходимо умножить на кол-во человек;

· И также прибавить Q3 - теплопритоки от оргтехники:

300 Вт - на 1 компьютер (в полной комплектации), телевизор

затем теплопритоки необходимо умножить на кол-во единиц оргтехники.

Общая мощность рассчитывается из суммы всех теплопритоков:

Qобщ = Q1+Q2+Q3

Данные:

Площадь помещения: S=54 м2.

Высота потолка: h=4 м.

Коэффициент тепловой нагрузки: g=35.

Кол-во человек: 7.

Кол-во оргтехники: 6 компьютеров.

Расчет:

Q1=54*4*35=7560 Вт

Q2=100*7=700 Вт

Q3=300*6=1800 Вт

Qобщ=7560+700+1800=10060 Вт или 10.06 кВт.

Мощность кондиционера для заданных параметров помещения должна составлять не менее 10.06 кВт.

Вывод

В данном разделе «Экология и безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта были проанализированы вредные и опасные производственные факторы, оказывающие влияние на пользователя ПК и предложены мероприятия по устранению и снижению такого влияния, а также приведена инструкция по технике безопасности при работе на компьютере. Также была рассчитана освещенность и вентиляция. Согласно расчетам, для освещения рассматриваемого помещения были предложены энергосберегающие лампы типа LED-T8SE-150. В качестве системы вентиляции наиболее подходит кондиционер, так как он автоматически поддерживает в помещении заранее заданные микроклиматические условия (температура, влажность, подвижность воздуха). Для данного помещения мощность кондиционера должна составлять не менее 10.06 кВт. Рекомендуемый кондиционер для помещения WindAir WFH-367BE/WUH-R367BE.

12. Выбор метода оценки экономической эффективности

Экономический эффект - это результат внедрения какого-либо мероприятия, выраженный в стоимостной форме, в виде экономии от его осуществления. Так, для организаций, использующих программные изделия, основными источниками экономии являются:

- улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в результате использования программного изделия;

- сокращение сроков освоения новых программных изделий за счет их лучших эргономических характеристик;

- сокращение расхода машинного времени и других ресурсов на отладку и сдачу задач в эксплуатацию;

- повышение технического уровня, качества и объемов вычислительных работ;

- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации;

- повышение коэффициента использования вычислительных ресурсов, средств подготовки и передачи информации;

- уменьшение численности персонала, в том числе высококвалифицированного, занятого обслуживанием программных средств, автоматизированных систем, систем обработки информации, переработкой и получением информации;

- снижение трудоемкости работ программистов при программировании прикладных задач с использованием новых программных изделий в организации - потребителе программного изделия;

- снижение затрат на эксплуатационные материалы.

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений показывает величину годового прироста прибыли, образующуюся в результате производства и эксплуатации программного изделия, на один рубль единовременных капитальных вложений.

Срок окупаемости (величина, обратная коэффициенту эффективности) показатель эффективности использования капиталовложений - представляет собой период времени, в течение которого произведенные затраты на программные изделия окупаются полученным эффектом.

Определение эффективности программного изделия основано на принципах оценки экономической эффективности производства и использования новых программных продуктов. Основные положения разработаны на основе и в развитии методики определения экономической эффективности использования новых программных продуктов, изобретений и рационализаторских предложений с учетом спецификации программного изделия.

На различных стадиях жизненного цикла программного изделия и в зависимости от целей расчета рассчитываются и документально оформляются следующие виды экономического эффекта: предварительный, потенциальный, гарантированный и фактический.

Предварительный экономический эффект рассчитывается до выполнения разработки на основе данных технических предложений и прогноза использования. Предварительный эффект является элементом технико-экономического обоснования разработки программного изделия и используется при планировании разработки и внедрения программного изделия.

Потенциальный экономический эффект рассчитывается по окончании разработки на основе достигнутых технико-экономических характеристик и прогнозных данных о максимальных объемах использования программного изделия. Потенциальный эффект используется при оценке деятельности организаций-разработчиков программного изделия.

Гарантированный экономический эффект рассчитывается в виде гарантированного экономического эффекта для конкретного объекта внедрения и общего гарантированного внедрения по ряду объектов.

Гарантированный экономический эффект для конкретного объекта внедрения рассчитывается после окончания разработки для одного внедрения программы на основе данных о гарантированном разработчиком удельном эффекте от применения программного изделия и гарантированных пользователем сроках и годовом объеме использования программного изделия. Гарантированный эффект от одного внедрения программного изделия рассчитывается при оформлении договорных отношений между организацией-разработчиком и организацией-пользователем.

Гарантийный общий экономический эффект рассчитывается при постановке программного изделия на производство на основе обобщения фактических показателей использования программного изделия (по ряду объектов внедрения), а также данных об объемах внедрения программного изделия, соответствующих возможностям изготовления, внедрения и сопровождения. Гарантированный общий эффект служит для разработки и утверждения экономически обоснованной цены на программную продукцию, выбор варианта производства и внедрения программного изделия.

Фактический экономический эффект рассчитывается на основе данных учета и сопоставления затрат и результатов при конкретных применениях программного изделия. Фактический эффект рассчитывается от одного внедрения конкретного программного изделия на конкретном объекте, а также как общий экономический эффект от использования конкретного программного изделия на всех объектах внедрения за расчетный период. Фактический эффект используется для оценки деятельности организаций, разрабатывающих, внедряющих и использующих программные изделия, для определения размеров отчислений в фонды экономического стимулирования, а также для анализа эффективности функционирования программного изделия и выработки технических предложений по совершенствованию программного изделия и условий его применения.

Показатели экономической эффективности изделия определяются:

- экономической оценкой результатов влияния программного изделия на конечный результат их использования (основное направление анализа и расчета показателей эффективности - для прикладных программных изделий);

- экономической оценкой результатов влияния на технологические процессы подготовки, передачи, переработки данных в вычислительных системах (основное направление анализа и расчета показателей эффективности - для программного изделия организации вычислительных процессов и эксплуатации средств вычислительной техники и программных изделий, расширяющих функции операционных систем);

- экономической оценкой результатов влияния программного изделия на технологический процесс создания новых программных изделий (основное направление анализа и расчета показателей эффективности - для инструментально-технологических средств разработки и производства программного обеспечения).

Для расчета экономической эффективности проекта произведем предварительные расчеты.

12.1 Расчет себестоимости программы

Исходные данные для расчета представлены в таблице 5.1 и 5.2.

Данные для расчета себестоимости программы Таблица 5.1

Наименование показателя

Ед. изм

Обозначение

Значение

1.Ставка программиста

руб/час

Сп

50

2.Норма отчислений в фонды с з/п *

%

Но

27

3.Время разработки программного продукта

час

Тр

75,85

4.Время тестирования

час

Тт

20

5.Опытная экплуатация разработки

час

То

15

6.Доработка программы

час

Тд

10

7.Разработка документации

час

Тдок

6

Таблица 5.2 Данные для расчета норм отчислений в фонды(Но)

Норма отчислений в фонды з/п

Значение

в пенсионный фонд

20%

в фонд соцстраха

2,90%

в фонд мед. страха

3,10%

на страхование от несчастных случаев на производстве

1%

Итого

27%

Кп = Сп*(Тр+Тт+То+Тд+Тдок)*((Но+100%)/100%)

Кп = 50*(75,85+20+15+10+6)*1,27 = 8054,98 руб.

12.2 Расчет трудовых и стоимостных затрат

Расчет трудовых затрат в часах (Т) и стоимостных затрат в рублях (С) на на настройку ПЭВМ.

Исходные данные для расчета представлены в таблице 5.3

Таблица 5.3

Наименование показателя

Ед. изм.

Обозначение

Значение

было

стало

1.Затраты времени на работу администратора на настройку 1 ПЭВМ

Час

О0,О1

1,3

0,5

2.Ставка администратора

руб/час

Сто

45

45

3.Норма отчислений в фонды с з/п

%

Но

27

27

4.Годовой фонд рабочего времени при 40 часовой рабочей неделе

Час

Ф

1987

1987

Трудовые затраты в часах на настройку ПЭВМ по базовому варианту (То), при условии траты на обработку 20% рабочего времени:

То = Ф*30% = 1987*0,2=397,4 час.

Рассчитаем количество ПЭВМ за год по базовому варианту:

К = То/О0 = 397,4/1,3= 306.

Трудовые затраты в часах на настройку ПЭВМ по предлагаемому проекту (Т1):

Т1 = К*О1 = 306*0,5 = 153 час.

Стоимостные затраты за год в рублях на настройку ПЭВМ по базовому варианту (С0):

Со = (Сто*T0)*((Но+100%)/100%) = (45*397.4)*1,27 = 22711,41 руб.

Стоимостные затраты за год в рублях на настройку ПЭВМ по проектному варианту(С1), приведенные к единому размеру с помощью нормативного коэффициента окупаемости(Ен=0,33)

С1 = (Сто*T1)*((Но+100%)/100%)+Кп*Ен = (45*153)*1,27+8054,98*0,33 = 8743,95+2658 = 11402,1 руб.

В качестве основных показателей расчета экономической эффективности проекта считаю целесообразным использовать трудовые и стоимостные показатели, характеризующие прямой экономический эффект при внедрении проекта.

12.3 Расчет трудовых показателей экономической эффективности

К трудовым показателям относятся:

1) абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год:

Т = Т0 - Т1

где Т0 - трудовые затраты в часах за год на настройку по базовому варианту;

Т1 - трудовые затраты в часах за год на настройку по предлагаемому варианту;

Т = Т0 - Т1, = 397,4 - 153 = 244,4

2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ):

КТ =Т / T0 * 100% ;

КТ =244,4 /397,4 * 100% =61,5%

3) индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда (YT):

YT = T0 / T1.

YT = 397,4/ 153 = 2,6

Таблица 5.4 Показатели эффективности от внедрения проекта

Затраты

Абсолютное изменение

Коэффициент изменения

Индекс изменения

базовый вариант

проектный вариант

Затрат

затрат

затрат

Трудоем-кость

T0

T1

Т=Т0 -Т1

КТ=Т /T0 *100 %

YT=T0/T1

(час)

(час)

(час)

397,4

153

244,4

61,5%

2,6

Из таблицы 4 видно, что в результате внедрения рассматриваемого проекта было достигнуто значительное снижение как трудоемкости процесса настройки ПЭВМ, так и его стоимость. В частности, YT составляет 2,6, то есть достигается увеличение производительности труда в 2,6 раз.

12.4 Расчет стоимостных показателей экономической эффективности

К стоимостным показателям относятся: абсолютное снижение стоимостных затрат (C) в рублях за год, коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (КC) индекс снижения стоимостных затрат (YC). Данные показатели рассчитываются по следующим формулам:

1) абсолютное снижение стоимостных затрат (С) в рублях за год:

С = С0 - С1

где С0 - стоимостные затраты в рублях за год на настройку ПЭВМ по базовому варианту;

С1 - приведенные стоимостные затраты в рублях за год на настройку ПЭВМ по предлагаемому варианту;

С = С0 - С1 = 22711,41 - 11402,1= 11309,37руб

2) коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (КС):

КС =С / С0 * 100% ;

КС = 11309,37 / 22711,41*100% = 49,8%

3) индекс снижения стоимостных затрат (YС):

YС = С0 /(С1- Кп*Ен) .

YС = 22711,41 /(11402,1-8054,98*0,33) = 22711,41/(11402,1 - 2658) = 22711,41/8717,1 =2,6

На рисунках 5.1 и 5.2 представлены показатели эффективности от внедрения проекта, представлены в виде диаграмм.

Рис.5.1 Снижение трудоемкости

Рисунок 5.2 Снижение затрат

Рассчитаем годовую экономию от внедрения проекта.

C - годовая экономия (абсолютное снижение стоимостных затрат в рублях за год):

C = С0 - С

Где С - стоимостные затраты в рублях за год на настройку ПЭВМ по предлагаемому варианту после внедрения проекта:

С = (Сто*Т1)*((Но+100%)/100%)

С = (45*153)*1,27 = 8743,95

C = 22711,41 -8743,95= 13967,46

Помимо рассмотренных показателей целесообразно также рассчитать срок окупаемости затрат на внедрение проекта настройки новых ПЭВМ (Ток), рассчитываемые в годах, долях года или в месяцах года:

Ток = КП /C

Где Кп - затраты на создание проекта;

C - годовая экономия.

Таким образом, срок окупаемости:

Ток = 8054,98/13967,46=0,58?6,96мес.

Становится понятна выгода от использования внедряемой системы. Администратор, при меньших затратах, будет выполнять больший объем работ.

Список литературы

1. www.toolsru.com/docs/19-20/86-90.pdf

2. http://maccentre.ru/lib/2197/

3. http://www.interface.ru/borland/bcb.htm

4. http://ru.wikipedia.org

5. http://oracle.axoft.ru/fordev/advantagesOracle.php

6. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. -- М: Финансы

и статистика, 2002. -- 800 с.: ил.

7. Братищенко В.В. Проектирование информационных систем. -- Иркутск:

Изд-во БГУЭП, 2004. -- 84 с.

8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических

информационных систем. -- М.: Финансы и статистика, 2000.

9. Орлик С., "Модели жизненного цикла

10. http://www.insapov.ru/idef0-standard-description.html

11. Вавинов, С. В. Параметризованный жадный алгоритм построения статических расписаний / С. В. Вавинов, В. А. Костенко Методы и средства обработки информации: тр. всерос. науч. конф., Москва, 1-3 октября 2003 г. М Издательский отдел факультета ВМиК МГУ, 2003. - С. 323-328.

12. Крюков, В. А. Разработка параллельных программ для вычислительных кластеров и сетей / В. А. Крюков // Информационные технологии и вычислительные системы. - 2003. - № 1-2. - С. 42-61.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломный проект был разработан на основании необходимости автоматизации формирования и ведения разовых заказов, служебных записок и шифров россыпи на предприятии ЗАО «Авиастар СП». Разработанная информационная система позволила повысить производительность труда сотрудников отдела АБД. Разработана новая PDM-система для автоматизации ведения документооборота внутри предприятия. Данная реализация представляет АРМ по обработке РЗ,СЗ,ШР с рабочих мест конструктора и технолога в электронном виде. Разработка рекомендована к внедрению в производство ЗАО «Авиастар СП».

Раздел БЖД подробно освещает требования к размещению вычислительной техники в помещениях для безопасной и эффективной работы как самого оборудования, так и пользователей, включая обслуживающий персонал. Произведены расчёты освещённости рабочего места (с выбором типа ламп и их количества), а также уровень шума.

В экономическом разделе проекта приведен расчет экономической эффективности от использования разработанного программного обеспечения, годовая экономия составила 13968 руб., срок окупаемости 7 месяцев.

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.