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
Порядок автоматизации расчетов себестоимости и длительности программного обеспечения производственного предприятия. Выбор языка программирования и системы управления базами данных. Разработка алгоритмов расчета себестоимости программного обеспечения.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 13.06.2017Современные инструменты разработки программного обеспечения для СУТП. Универсальные языки программирования и сравнение их со SCADA-системами. Разработка программного обеспечения с использованием многоканальных измерительных преобразователей Ш9327.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.07.2011Разработка программного обеспечения для автоматизации процесса учета поступления и формирования заказов. Построение реляционной базы данных средствами Microsoft Access. Методы повышения эффективности организации информационных потоков на предприятии.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 02.12.2012Понятие и специфика автоматизированных систем. Описание методики разработки программы для автоматизации. Ее тестирование и отладка. Внедрение АС в работу предприятия. Расчет экономического эффекта от разработки и реализации программного продукта.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.06.2015Анализ существующих систем автоматизации документооборота. Выбор шаблона проектирования. Microsoft SQL Server как комплексная высокопроизводительная платформа баз данных. Язык программирования C#. Разработка интерфейса и иллюстрация работы системы.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 19.07.2014Инфологическая модель задачи автоматизации и формирования заказов поставщикам, контроля состояния склада. Анализ ключей сущностей проектируемой базы данных, разработка и нормализация системы таблиц и форм. Механизм оформления заказов в базе данных.
курсовая работа [358,5 K], добавлен 26.11.2012Разработка программного обеспечения "Сетевой программный комплекс "Автоматизация ведения учетов образования и движения отходов, образующихся на предприятии" с использованием системы программирования Delphi 5. Достоинства и недостатки данной программы.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 22.09.2012Основные этапы разработки программного обеспечения (пакета программ), анализ требований к системе. Метод пошаговой детализации. Языки программирования низкого уровня и высокого уровня (императивные, объектно-ориентированные, функциональные, логические).
презентация [41,4 K], добавлен 13.10.2013Особенности разработки приложений для операционной системы с помощью императивного, структурированного, объектно-ориентированного языка программирования Delphi. Формальное начало программы. Выделение конца программного блока. Листинг и описание программы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.08.2014Разработка системы бережливого производства на ООО "Нижегородские моторы", создание программного обеспечения для станка с ЧПУ FMS-3200. Технология решения задачи, функциональные возможности и структура программы. Язык программирования электроавтоматики.
отчет по практике [555,3 K], добавлен 27.05.2014