Автоматизированная информационная система учета автотранспорта

Разработка информационной системы для анализа, хранения и обработки информации необходимой для автоматизации учета в автомобильном салоне "Aurore Auto" с помощью технологий Rational Rose, PHP и MySQL. Реализация и экономическая эффективность проекта.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.05.2011
Размер файла 2,2 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.

На клиентской машине выполняются процессы, которые отвечают за составление запросов и представление полученных данных. На сервере выполняются процессы, которые обрабатывают запросы и отвечают на них. Одним из главных преимуществ архитектуры клиент-сервер является то, что клиенту после его запроса к серверу баз данных возвращается только результат выполнения этого запроса. Другими словами выборка данных происходит на сервере, а не на клиентской машине. Вследствие этого значительно снижается сетевой трафик.

Выбор PHP был основан на его сранвении с другими языками программирования веб-приложений. Его основные конкуренты -- Perl, ASP.NET, ColdFusion и Java.

1. РНР и Perl

Язык Perl был создан программистом Ларри Уоллом (Larry Wall) и расшифровывается как Practical Extraction and Report Language. Перевести это можно как "язык для практического извлечения данных и составления отчетов". Perl является интерпретатором и появился намного раньше, чем Web. С появлением интернета язык Perl оказался удобным инструментом для создания динамических Web-страниц. Большое распространение Perl получил потому, что был доступен на каждом Web-сервере, поскольку практически все они работали под управлением UNIX, и альтернативой ему являлся лишь более сложный язык С.

Perl проигрывает РНР в изяществе, притом, что РНР предлагает функциональность, аналогичную Perl при значительно меньшей избыточности и сравнительной простоте синтаксиса. Избыточность языка Perl связана с тем, что он разрабатывался для самых разнообразных приложений, что не могло не сказаться на его синтаксисе, в то время как РНР изначально разрабатывался для Интернета. По мнению очень многих пользователей, не знавших изначально ни РНР, ни Perl, выучить РНР намного проще.

2. РНР и Java

Язык Java представляет собой С-подобный язык, который разрабатывался как "улучшенный C++". Технология Java включает в себя клиентскую и серверную часть, а также доступ к базам данных, поэтому наиболее корректно проводить сравнение технологии Java со связкой Apache/PHP/MySQL. Технология Java разрабатывалась как межплатформенная технология, позволяющая создавать Web-приложения корпоративного масштаба. Основными достоинствами этой технологии являются межплатформенная переносимость и объектно-ориентированный язык, что позволяет создавать сложные и объемные приложения. К числу недостатков можно отнести медленное выполнение, потребление большого количества памяти (плата за межплатформенную переносимость) и сложность разработки Web-приложений по сравнению с РНР. Между тем РНР почти не уступает Java в гибкости и масштабируемости созданных приложений. Кроме того, использование Java для разработки достаточно простых приложений вряд ли оправдано, а при работе над серьезными задачами Java обходится дороже.

3. РНР и ASP.NET

ASP (Active Server Pages) -- язык сценариев от Microsoft. Если язык ASP значительно уступал РНР по многим параметрам, в первую очередь, по времени выполнения сценариев, то с появлением технологии ASP.NET ситуация изменилась.

Основное достоинство ASP.NET заключается в возможности применения всей мощи интерфейса Windows для разработки Web-приложений. Это позволяет разрабатывать страницы со сложным интерфейсом, не заботясь о сохранении, шифровании и передаче переменных, используемых на динамических страницах.

ASP.NET тесно интегрирован в новую технологию NET компании Microsoft. Главной особенностью разработки Web-приложений при помощи ASP.NET является возможность использовать любой язык программирования среды исполнения NET. Это может быть как модифицированный вариант Visual Basic -- Visual Basic.NET, так и новый язык С# или клон Java -- J#. Более того, в рамках одного Web-приложения могут быть использованы несколько языков программирования. Все это позволяет объединять в рамках одного проекта программистов, владеющих разными языками программирования. Код Web-приложения на ASP.NET компилируется в промежуточный язык MSIL (Microsoft Intermediate Language), иногда просто называемый IL. Аппаратно-независимый код на языке IL помещается в кэш Web-сервера для повышения производительности, по аналоги с байт-кодом Java. Но в отличие от технологии Java, обеспечивающей платформенную независимость, NET обеспечивает независимость от языка разработки. Выполнение Web-приложений ASP.NET на серверах, работающих не под Windows, практически невозможно. Более того, если Web-приложение интенсивно использует компоненты NET, просмотр динамической страницы будет возможен только под Windows и только с помощью браузера Internet Explorer. Поэтому в смысле переносимости РНР, безусловно, отличается от ASP.NET в лучшую сторону. Другой крайне немаловажный довод в пользу РНР заключается в быстром исправлении обнаруженных ошибок. Теоретически исправить их можно самостоятельно, если обладаете достаточной квалификацией. Также можно написать письмо разработчикам, и с большой долей вероятности, в следующей версии ошибка будет исправлена. А версии РНР выходят очень часто. Еще одним плюсом РНР, особенно важным для начинающих, является то, что его легче использовать для построения Web-приложений.

Таким образом, при выборе между ASP.NET и РНР следует исходить из стоящей задачи. Если в сети Интранет крупной корпорации большинство серверов и клиентских машин работают под управлением Windows, применение ASP.NET более чем оправдано. В то же время для разработки Web-сайта, размещаемого в Интернете, целесообразнее использовать РНР.

4. РНР и ColdFusion

Пакет ColdFusion разработан фирмой Allaire и предназначен для быстрой разработки как интерактивных, так и динамических Web-документов путем обработки информации, полученной из базы данных. Минусом ColdFusion является достаточно низкая переносимость. РНР работает практически на всех платформах, a ColdFusion -- только на четырех: Win32, Solaris, HP/UX и Linux. Кроме того, ColdFusion, так же как и ASP, является коммерческой разработкой. ColdFusion достаточно мало распространен. По сравнению с РНР он более требователен к ресурсам. Плюсом ColdFusion является хорошая интегрированная среда разработки и, как следствие, более простые, чем в РНР языковые конструкции и более быстрое написание кода. Правда, из-за такой высокоуровневости языка некоторые задачи на нем решаются сложнее.

5. Из нововведений PHP 5.0 по сравнению с предыдущей версией этого продукта следует отметить слеудющее:

Введены закрытые (private) и открытые (protected) члены и методы класса, а также абстрактные классы и методы.

Введены интерфейсы, при этом класс может реализовывать произвольный список интерфейсов.

В РНР 5 также присутствуют расширенные возможности для клонирования объектов. Предназначенный для этого конструктор копирования позволяет не просто идентично клонировать объекты, а изменять при этом некоторые их свойства.

Введены постоянные члены и методы класса.

Одним из важнейших нововведений является наличие деструкторов.

Хорошей новостью является введение в РНР 5.0 статических членов класса. В РНР 4.0, если возникала необходимость в использовании статических членов, приходилось пользоваться искусственным приемом, заключающемся в комбинации глобальных переменных со статическими методами. При этом получались члены, которые действовали так же, как статические. Прием этот, мягко говоря, не очень хороший, поскольку привносил с собой все проблемы, связанные с использованием глобальных переменных. Теперь в РНР 5.0 статические методы можно объявлять явно при помощи ключевого слова static.

В РНР 5.0 введен механизм обработки исключений, отсутствующий в РНР 4.0.

Таким образом, в результате подобных нововведений в объектную модель РНР 5.0 стал полностью профессиональным языком программирования, что позволяет использовать его для решения задач любой степени сложности.

4. Реализация ИС учета автомобилей для автосалона

Учитывая все задачи, которые должно решать средство автоматизации, необходимые запросы работников автосалона, а так же информацию, которую необходимо получать топ-менеджменту компании была спроектирована программно-интерфейсная часть БД, на основе логической модели, построенной в пункте 3.3.

При заходе на сайт ИС мы попадаем на страницу авторизации. После прохождения которой определяются права на использование ИС.

Рис.4.1 Страница «Авторизация»

При определении прав, как менеджера- автоматически загружается страница из которой доступны основные операции доступные менеджеру. Данный уровень позволяет: cоздавать карточку клиента, просматривать прайсы, открывать заказы на авто и ДО, так же есть возможность отображения информации автомобилей в наличии.

Рис. 4.2. Главная страница менеджера

Если Вы авторизируетесь как директор, то загружается главная страница Директора (Территориальный менеджер). Данному уровню доступа соответствуют следующие возможности: создание планов, просмотр отчетов, добавление и просмотр различной информации.

Рис 4.3. Страница «Территориального менеджера»

Менеджер имеет возможность заказать авто из имеющихся в наличии. Нажав на картинку с изображением нужной модели, он попадает на страницу выбора комплектаций нужного автомобиля. На этом этапе определяется комплектация и стоимость авто, который будет продан или предоплачен.

Рис 4.4 Страница выбора комплектации автомобиля

Рис. 4.4. Страница «Подтверждения заказа на авто»

После определения модели и нужной комплектации автомобиля, появляется окно подтверждения заказа авто, в которой отображается: модель, комплектация и его стоимость. Так же есть возможность распечатки карты авто, путем экспорта данных о заказе (данные клиента и данные авто) в MS Excel.

Рис.4.5. «»Карта автомобиля»

На карте представлена информация о заказе, а именно: VIN авто, марка и модель, данные клиента, и информация о комплектации. Так же подсчитана стоимость авто в данной комплектации.

Рис. 4.6. Страница «Автомобили в наличии»

Так же менеджер имеет возможность посмотреть список имеющихся в наличии авто. На странице в таблице отображаются: номер авто, марка и модель, его VIN, STAUS, который говорит о месте положения авто и данные о предоплате. Так же эти данные можно экспортировать в MS Excel и распечатать, если эта информация требуется сотрудникам.

5. Расчет экономической эффективности проекта

5.1 План маркетинга

5.1.1 Описание характеристик товара/услуги

Сущность информационного товара

Предоставление доступа к программному комплексу и последующая обработка данных.

Описание товара и его применения

Программная часть проекта: база данных реализована на MySQL, интерфейс - на языке программирования PHP и HTML.

Отличительные особенности товара

Использование Интернет-технологий, что позволяет обновлять программный продукт без участия клиента. Модульная структура, облегчающая модификацию системы. Проверка корректности данных на этапе ввода.

Потенциальные возможности в будущем

Расширение возможностей системы с выполнением иных задач. Внедрение программного комплекса на любых предприятиях, либо интегрирование её в качестве составной части (подсистемы) в сайт предприятия.

5.2.1 Цели, задачи и методы оценки инвестиций

Под реализацией любого технического проекта понимается ряд этапов, включающих разработку этого проекта, его исполнение и последующую эксплуатацию. Осуществление каждого из этих этапов требует привлечения различных средств, называемых инвестициями. Источником инвестиций могут быть собственные или заемные средства. И в этом и в другом случае весьма важным для вкладчика является определение эффективности их вложения.

В финансовом анализе для измерения этой величины принимают различные показатели, взаимосвязаны друг с другом и отображают один и тот же процесс сопоставления распределенных во времени доходов от инвестиций. Наиболее информативным из этих показателей является общий итоговый результат проводимой инвестиционной деятельности, называемый "чистой" приведенной величиной дохода (ЧПВД). Этот показатель определяется как разность между возможными доходами, получаемыми при осуществлении проекта, и обеспечивающими эти доходы инвестициями.

Для определения указанного показателя предварительно необходимо обратить внимание на основные особенности предполагаемой инвестиционной деятельности, к которым относятся:

· возможное получение реальной отдачи (дохода) от вложения инвестиций по истечении ряда лет вложения;

· отличие "сегодняшней ценности" инвестиций от их "ценности" в будущем из-за существования инфляционных процессов (падение покупательной способности денежных средств, с течением времени) и постоянного изменения рыночной конъюнктуры, приводящего к изменению реальных доходов по сравнению с ожидаемыми (финансовые риски).

В финансовых операциях сумму прибыли от представления денег в долг в любое форме называют процентными деньгами, а отношение процентных денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине первоначальной суммы называют процентной ставкой.

Процентные ставки могут быть простыми и сложными в зависимости от формирования исходной суммы, на которую они начисляются. Если начальная сумма, на которую начисляются ставки процента, в течение всего срока ссуды не меняется, то речь идет о простых процентных ставках. Если же применение ставок процента идет к сумме с уже начисленными на нее в предыдущем периоде процентами, то это сложная процентная ставка.

Для расчета ЧПВД весь процесс инвестиционной деятельности представляется в виде последовательности множества распределенных во времени первоначальных вложений и последующих доходов. Эту последовательность называют потоком платежей. При определении ЧПВД на каждый член потока платежей определяются потери от неиспользованных возможностей. Такое определение "ценности" каждого члена потока на момент начала вложений (т.е. "сегодняшней ценности") при условии, что в будущем она составит другую величину за счет действия ставки процента, называют дисконтированием.

Дисконтирование по сложной ставке процента связано с определением дисконтного множителя Vt за каждый год из n-лет вложения по следующей формуле 5.2.1.

Формула 5.2.1

где i - ставка сложных процентов, t = 1,2, ..., n.

Обычно значение дисконтных множителей для различных ставок и целого числа лет вложения являются табличными.

Такой расчет в количественном финансовом анализе называют приведением стоимости показателя к заданному моменту времени, а величину каждого члена потока платежей, найденную дисконтированием, называют современной, или приведенной величиной.

Итоговая величина искомого показателя ЧПВД может быть определена по следующей формуле 5.2.2.

Формула 5.2.2

где n1, - продолжительность осуществления инвестиций;

п2 - продолжительность периода отдачи;

Кl - ежегодные инвестиции в периоде l, l =1,2,..., п1;

pj - ежегодные инвестиции в периоде j, j = 1, 2, ... , п2.

Определение ЧПВД по формуле 1.2.2 отвечает требованию строгой последовательности процесса вложения инвестиций и получения от них доходов. Расчет показателя ЧПВД связан со значительными трудностями и, в первую очередь, с определением ожидаемых доходов. Однако сравнение возможных альтернативных технических проектов, дающих одно и тоже техническое задание, позволяет значительно упростить задачу, так как предполагается равенство составляющей в формуле 1.2.2 по всем предлагаемым вариантам. Поэтому формула определения показателей ЧПВД упрощается и принимает следующий вид:

Формула 5.2.3

где З - характеризует современную величину совокупных затрат, руб.

Проект, обеспечивающий минимальное значение 3, является наиболее предпочтительным и подлежит финансированию.

5.2.2 Выбор и описание разрабатываемого и альтернативного вариантов

Анализ производственных инвестиций в основном заключается в оценке и сравнении эффективности основного и альтернативного инвестиционных проектов.

Общий период осуществления инвестиционной деятельности при реализации любого технического проекта определяется наличием следующих основных этапов жизненного цикла:

· разработка;

· производство;

· эксплуатация.

Нормальная деятельность на каждом из этих этапов требует вложений определённых денежных средств. На этапе разработки - это стоимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). На этапе производства - это затраты на выпуск новых объектов, т.е. фактически себестоимость единицы продукции, и вложения в основные фонды и оборотные средства, обеспечивающие этот выпуск. На этапе эксплуатации - это затраты, связанные с текущим использованием нового объекта (годовые издержки эксплуатации) и сопутствующие капитальные вложения. Сумма всех этих затрат, вычисленная по годам каждого из трёх этапов, характеризует последовательность первоначальных вложений или инвестиций.

Поскольку разработкой в конкретном случае является программное обеспечение, можно сформулировать два периода инвестиций:

разработка и отладка программного обеспечения;

эксплуатация.

В качестве основного варианта рассмотрим проект написания программного продукта с помощью базы данных на MySQL и интерфейса на языке программирования PHP.

В качестве альтернативного варианта рассмотрим проект написания данного программного продукта с помощью технологии ASP.NET и языка программирования C#, а также база данных, реализованной на SQL Server 2005.

Исходные данные для расчётов приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Назначение показателей

Условные обозначения

Значения по вариантам

Основной

Альтернативный

Общая продолжительность этапа разработки и отладки, мес.

T

3

3

Общая численность исполнителей в период разработки, чел.

U

2

2

Среднемесячная заработная плата всех исполнителей, р./мес.

З

45000

60000

Общая продолжительность этапа эксплуатации, лет

Тэ

2

2

Выбор ставки сложных процентов играет весьма важную роль в приводимых расчётах. Он определяет современную величину предполагаемых инвестиций тем точнее, чем точнее выбрана ставка и учтены такие реальные процессы, как сокращение отдачи денежных средств по сравнению с ожидаемой и инфляционное обесценивание денег.

Выбираем в качестве ставки сложных процентов усреднённую существующую величину 10 процентов, хотя эта величина ниже усреднённого уровня.

Чтобы определить дисконтный множитель по каждому году отчётного периода, воспользуемся данными из справочных источников.

Для разрабатываемого в данной дипломной работе программного продукта:

· общая продолжительность разработки 3 месяца;

· общая продолжительность эксплуатации 2 года.

В итоге, общий период составляет 2 года 3 месяца

На рисунке 22 представлено графическое изображение последовательности вложений инвестиций по годам расчётного периода:

Рис. 5.1.

Поскольку этап разработки длится 3 месяца, то вложения денежных средств, в течение этого периода, можно считать разовыми и не дисконтировать, и, следовательно, можно принять общий расчётный период 2 года.

Учитывая это и используя данные из справочных источников, находим дисконтный множитель. Дисконтный множитель при i = 10% по годам вложений представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Год вложения

1

2

Дисконтный множитель

0.9091

0.8264

5.2.3 Расчёт вложений на этапе разработки и отладки основного варианта

Общая продолжительность на этапе разработки и отладки равна 3 месяцам. Сметная стоимость работ, выполняемых в течение этого времени, определяется прямым методом расчёта по отдельным статьям сметной калькуляции на основе анализа данных по технической подготовке производства.

Календарный график выполнения работ представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Наименование этапа

Сроки начала

Сроки окончания

Всего, мес.

1. Определение требований к системе

01.10.08

07.10.08

1/4

2. Определение структуры системы

08.10.08

14.10.08

1/4

3. Написание программного комплекса

15.10.08

14.12.08

2

4. Отладка

15.12.08

21.12.08

1/4

5. Подготовка документации

22.12.08

28.12.08

1/4

Расчёт основной и дополнительной заработной платы на этапе разработки приведен в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Категория персонала

Кол-во чел

Основная зарплата,

тыс. руб.

Доп. Зарплата (14% от ОснЗп)

тыс. руб.

Время занятий мес.

Сумма, тыс. руб.

Старший программист

1

25

3,5

3

85,5

Программист

1

20

2,8

3

68,4

Для учёта затрат на этапе написания программного комплекса и его отладки необходимо определить себестоимость машино-часа работы ЭВМ. Необходимые формулы приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Формулы для расчёта

Условные обозначения

С = Зо+ Зд + Зсс + Зм + Зээ + За + Зпр

Зо - основная з/п персонала, руб./час

Зд - доп. з/п персонала, руб./час

Зсс - отчисления на гос. страх., руб./час

Зм - затраты на материалы, руб./час

Зээ - затраты на потр. энергию, руб./час

За - амортизация выч. средств, руб./час

Зпр - прочие производ. расходы, руб./час

Зо = Зосн /(m * 8)

Зосн - основная з/п программиста, руб./час (см. таб. 4)

m - ср. кол-во рабочих дней в месяце m=21

Зд =(Нд /100)* Зо

Нд - процент доп. з/п персонала (14%)

Зсс =(Нсс / 100) * (Зо + Зд)

Нсс - процент отчисления на соц.обеспечение (26%)

Зээ = qj * Nj * S

qj - число j-х технических средств ЭВМ

Nj - потр. мощность j-х технических средств, кВт

S - стоимость кВт/ч электроэнергии (1,85 руб.)

За=а* Sэвм /(100*8*m*12)

a - годовая норма амортизации ЭВМ (20%)

Sэвм - балансовая стоимость ЭВМ (30000 руб.)

Зпр =(Нпр / 100) * (Зо + Зээ + За)

Нпр - процент прочих произв. расходов (50%)

Основная заработная плата:

Зо =45000 / (21* 8) = 267,9 руб./час;

Дополнительная заработная плата:

Зд = (14 / 100) * 238,1 = 37,5 руб./ час;

Отчисления на соцобеспечение:

Зсс = (26 / 100) * (238,1 + 33,3) = 79,4 руб./ час;

Затраты на электроэнергию:

Зээ = 2 * 0,3 * 1,85 = 1,1 руб./час;

Амортизация:

За = 20 * 30000 * 2 / (100 * 8 * 21 * 12) = 6 руб./час;

Прочие производственные расходы:

Зпр = 50 / 100 * (267,9 + 1,1 + 6) = 137,5 руб./час;

К прочим производственным расходам можно отнести затраты на материалы, лицензионное программное обеспечение и т.д.

Таким образом, себестоимость машино-часа работы ЭВМ составит:

С = 267,9 + 37,5 + 79,4 + 1,1 + 6 + 137,5 = 529,4 руб./час;

Однако, при расчёте себестоимости машино-часа учитывались затраты лишь на ЭВМ, занятой для решения данного вопроса. Кроме этого, необходимо ещё учитывать затраты на ремонт оборудования. Затраты на ремонт составляют 10% от стоимости оборудования, т.е.:

Зр = 10 * Sэвм * 2 / (8 * m * 12 * 100);

Зр = 10 * 30000 * 2 / (8 * 21 * 12 * 100) = 3 руб./час;

Таким образом, себестоимость машино-часа работы

С = 529,4 + 3 = 532,4 руб./час;

Зная себестоимость машино-часа работы ЭВМ, можно определить затраты на написание программного комплекса и его отладку по формуле:

Знп-о = С * t ,

где t = 504 - время написания программного комплекса и его отладки и использование вычислительной машины для подготовки технической документации, час (63 рабочих дня).

Получим:

Знп-о = 532,4 * 504 = 268,4 тыс. руб.;

В целом показатели на этапе разработки характеризуются величиной стоимости работы и дисконтным множителем. Величина дисконтного множителя равна 1 (т.к. t = 3 мес. не дисконтируется).

Таким образом, величина затрат на разработку составляет 268,4 тыс. руб.

5.2.4 Расчёт вложений на этапе разработки и отладки альтернативного варианта

Исходная информация по календарному графику выполнения работ и расчёт отдельных статей калькуляции сведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6

Наименование этапа

Сроки начала

Сроки окончания

Всего, мес.

1. Определение требований к системе

01.10.08

07.10.08

1/4

2. Определение структуры системы

08.10.08

14.10.08

1/4

3. Написание программного комплекса

15.10.08

14.12.08

2

4. Отладка

15.12.08

21.12.08

1/4

5. Подготовка документации

22.12.08

28.12.08

1/4

Расчёт основной и дополнительной заработной платы на этапе разработки приведен в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Категория персонала

Кол-во человек

Основная зарплата

тыс. руб.

Доп. Зарплата (14% от ОснЗп)

тыс. руб.

Время занятий, мес.

Сумма, тыс. руб.

Разработчик

1

35,0

4,9

3

119,7

Инженер-программист

1

25,0

3,5

3

85,5

Для учёта затрат на этапе написания программного комплекса и его отладки определим себестоимость машино-часа работы ЭВМ. Необходимые формулы приведены в таблице 8.

Основная заработная плата:

Зо = 60000 / (21* 8) = 357,1 руб./час;

Дополнительная заработная плата:

Зд = (14 / 100) * 357,1 = 50 руб./час;

Отчисления на соцобеспечение:

Зсс = (26 / 100) * (357,1 + 50) = 105,9 руб./час;

Затраты на электроэнергию:

Зээ = 2 * 0,3 * 1,85 = 1,1 руб./час;

Амортизация:

За = 20 * 30000 * 2 / (100 * 8 * 21 * 12) = 6 руб./час;

Прочие производственные расходы:

Зпр = 50 / 100 * (357,1 + 1,1 + 6) = 182,1 руб./час;

Таким образом, себестоимость машино-часа работы ЭВМ составит:

С = 357,1 + 50 + 105,9 + 1,1 + 6 + 182,1 = 702,2 руб./час;

Однако, при расчёте себестоимости машино-часа учитывались затраты лишь на ЭВМ, занятой для решения данного вопроса. А нам необходимо ещё учитывать затраты на ремонт оборудования. Затраты на ремонт составляют 10% от стоимости оборудования, т.е.:

Зр = 10 * Sэвм * 2 / (8 * m * 12 * 100);

Зр = 10 * 30000 * 2 / (8 * 21 * 12 * 100) = 3 руб./час;

Таким образом, себестоимость машино-часа работы:

С = 702,2 + 3 = 705,2 руб./час;

Зная себестоимость машино-часа работы ЭВМ, можно определить затраты на написание программного комплекса и его отладку по формуле:

Знп-о = С * t ,

где t = 504 - время написания и отладки программного комплекса и использования вычислительной техники для подготовки технической документации, час (63 рабочих дня).

Знп-о = 705,2 * 504 = 355,4 тыс. руб.

Таким образом, величина затрат на разработку составляет 355,4 тыс. руб.

5.2.5 Расчёт вложений по годам этапа эксплуатации

Общая продолжительность этапа эксплуатации равна 2 года. Годовые текущие (эксплуатационные) затраты на обработку информации в ИТ-проекте рассчитываются как сумма следующих слагаемых:

· Основная и дополнительная зарплата персонала;

· Отчисления на социальные отчисления;

· Амортизация технических средств и вспомогательного оборудования;

· Расходы на текущий ремонт и содержание технических средств и оборудования (затраты на запчасти и вспомогательные материалы)

· Затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием и расходуемую на освещение;

· Расходные материалы (носители информации) и прочие расходы.

При эксплуатации будет использована 1 вычислительная машина (в роли сервера необходимых приложений). При этом будем считать, что установка программного комплекса будет осуществляться на имеющиеся у потребителя ЭВМ. Кроме этого количество клиентских модулей зависит от задания потребителя и может быть увеличено.

Общие эксплуатационные издержки потребителя составят:

И = (Зп + Зд + Зс + Зр + За + Зээ) * t ,

где t -время эксплуатации (4032 часов);

Зп - совокупная основная заработная плата пользователей, руб./час;

Для эксплуатации комплекса потребуется администратор. Поэтому при расчете необходимо учитывать заработную плату администратора - 30000 р.

Тогда,

Зп = 30000 / 21 / 8 = 178,6 руб./час;

Зд - совокупная дополнительная заработная плата пользователей, руб./час. (14% от основной зарплаты).

Зд = Зп*0,14 = 178,6*0,14 = 25 руб./час;

Зс - отчисления на социальное страхование.

Зс = 0,26*(Зп + Зд) = 53 руб./час;

Зр - затраты на ремонт (10% от стоимости оборудования).

Зр = 0,1* 1*30000/ 8 / 21/ 12 = 1,49 руб./час;

За - затраты на амортизацию(20% от стоимости оборудования).

Зр = 0,2* 1*30000/ 8 / 21/ 12 = 2,98 руб./час;

Зээ - затраты на электроэнергию.

Зээ = 1,85 * 0.3 * 1 = 0,55 руб./час;

Тогда при основном варианте и альтернативном варианте:

И = (178,6 + 25 + 53 + 1,49 + 2,98 + 0,55 ) * 4032 = 1 054,8 тыс. руб.

5.2.6 Итоговые показатели технико-экономической эффективности

Динамика показателей на этапе эксплуатации для основного и альтернативного варианта приведены в таблице 11

В результате современная величина затрат на этапе эксплуатации составит для основного варианта и альтернативного вариантов:

· за первый год эксплуатации (0.9091) * 1 054,8 тыс. руб. / 2 = 479,5 тыс. руб.;

· за второй год эксплуатации (0.8264) * 1 054,8 тыс. руб. / 2 =

435,8 тыс. руб.

Показатель итоговой величины затрат:

для основного варианта:

268,4 тыс. руб. + 915,3 тыс. руб. = 1 183,7 тыс. руб.;

для альтернативного варианта:

355,4 тыс. руб. + 915,3 тыс. руб. = 1 270,7 тыс. руб.

Показатели технико-экономической эффективности разрабатываемого продукта сведены в таблицу 5.8.

Таблица 5.8

Наименование показателей

Значения показателей по вариантам

Основной

Альтернативный

Технико-эксплуатационные

Рекомендуемый объём ОЗУ, Мбайт

1024

2048

Рекомендуемый тип процессора

Pentium IV 3,0 и выше

Pentium IV 3,0 и выше

Язык программирования

PHP

С#

Экономические показатели

Период разработки и отладки, мес.

3

3

Количество исполнителей

2

2

Период эксплуатации, мес.

24

24

Современная величина затрат на разработку и отладку ПП, тыс. руб.

268,4

355,4

Современная величина затрат на эксплуатацию ПП, тыс. руб.

915,3

915,3

Показатель итоговой величины современных затрат, тыс. руб.

1 183,7

1 270,7

5.2.7 Вывод

Сравнение сумм современных затрат по двум возможным вариантам вложения инвестиций показывает, что предпочтительным для финансирования является основной вариант проекта, для осуществления которого при прочих равных условиях требуется меньшая современная сумма затрат. Показатель итоговой величины современных затрат на этапе разработки для этого варианта составляет 268,4 тыс. руб. Это значение меньше показателя итоговой величины современных затрат второго (альтернативного) варианта. Также, следует отметить, что технико-эксплутационные показатели основного варианта лучше, ввиду меньшего затрата ресурсов памяти ЭВМ.

6. Безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ

В настоящем дипломном проекте разработана информационная система (ИС) учета автотранспорта. Она позволяет вести полный контроль за автомобилями, которые есть в наличии.

Рассмотрим меры безопасности жизнедеятельности, которые необходимо принять на рабочем месте оператора ПК. Санитарные требования по обеспечению нормальных условий труда для операторов персональных компьютеров (ПК) включают требования к персональным электронно-вычислительным машинам (защита от электромагнитных, электростатических полей, эргономические параметры видеодисплэйных терминалов - ВДТ), требования к микроклимату помещений, освещенности, шуму и вибрации. Безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ определяются требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и будут подробнее рассмотрены в следующих пунктах данного раздела.

6.1 Характеристика санитарно-гигиенических условий труда

Все расчеты проводятся для помещения, характеристики которого приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Характеристики помещения

Параметр

Значение

длина

7 м

ширина

5 м

высота

3 м

площадь

35 мІ

объем

105 мі

количество работников

5 чел.

объем для каждого работника

21 мі

6.1.1 Микроклимат

Микроклимат помещения определяется температурой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха.

Согласно требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам (ВДТ), персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в зависимости от периода года, категории работ по энергозатратам, наличия в помещении источников явного тепла.

Согласно установленным нормам, по энергозатратам вычислительная работа, которая будет проводиться в данном помещении, относится к категории «легкая физическая» (таблица 6.2).

Таблица 6.2. Легкая физическая работа

Категория

Энергозатраты

организма

Характеристика работы

До 120 ккал/ч

(до 500,5 кДж/ч)

Проводится сидя и сопровождается незначительным физическим напряжением.

В таблице 6.3 приведены оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях для работы с персональным компьютером (ПК) в соответствии СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Таблица 6.3. Оптимальные нормы для помещений с ВТ и ПК

Период года

Температура, 0С оптимальная

Относительная влажность, % оптимальная, не более

Скорость движения воздуха, м/с оптим., не более доп.

Холодный

22-24

40-60

0,1

Теплый

23-25

40-60

0.1

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.

6.1.2 Вредные вещества и пыль

Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, работа на ВДТ и ПЭВМ в которых является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать «Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

6.1.3 Уровень ионизации воздуха

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 6.4. (согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Таблица 6.4. Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ПЭВМ

Уровни аэроионов

Число ионов в 1 см3 воздуха

n+

n-

Минимально необходимые

400

600

Оптимальные

1500-3000

3000-5000

Максимально допустимые

50000

50000

6.1.4 Требования к уровню вибрации

В производственных помещениях, в которых работа с ВДТ и ПЭВМ является основной, вибрация на рабочих местах не должна превышать допустимых норм вибрации.

В таблице 6.5. приведены допустимые нормы вибрации на всех рабочих местах с ВДТ и ПЭВМ согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Таблица 6.5. Допустимые нормы вибрации на всех рабочих местах с ПЭВМ

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

Допустимые значения

по виброускорению

по виброскорости

м/с2

дБ

м/с

дБ

2

5,3х10

25

4,5х10

79

4

5,3х10

25

2,2х10

67

8

5,3х10

25

2,2х10

67

16

1,0х10

31

1,1х10

67

31,5

2,1х10

37

1,1х10

67

63

4,2х10

43

1,1х10

67

Корректированные значения и их уровни в дБ

9,3х10

30

2,0х10

72

6.1.5 Требования к уровню шума

Шум на уровне 50-60 дБА создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это особенно часто наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Степень вредности и неприятное воздействие какого-либо шума зависит также от того, насколько он отличается от привычного шума и от индивидуального отношения к нему. Предельно допустимые уровни шума в отдельных октавных полосах на рабочих местах в офисном помещении, установленные в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

При выполнении основной работы на ПК (соответствует рассматриваемому случаю), во всех помещениях с ПК уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА (согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Таблица 6.6. Предельно допустимые уровни шума

Рабочие места

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

Эквивалентные

уровни

звука, дБ А

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Уровни звукового давления, дБ

- рабочие места в помещениях программистов ЭВМ

86

71

61

54

49

45

42

40

39

50

Шумящее оборудование (принтеры и т.п.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ПК.

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

6.1.6 Излучения

Сотрудники, работающие с ПК, подвержены воздействию электромагнитных полей.

ПК при работе излучают электромагнитную энергию радиочастот, значит, работники подвержены воздействию электромагнитных полей с ВЧ и УВЧ излучением. Интенсивность ЭМП ВЧ и УВЧ согласно ГОСТ 12.1.006. - 88 «ССБТ Электромагнитные поля радиочастот» на рабочих местах оценивается напряженностью E (В/м) для электрической составляющей и напряженностью Н (А/м) для магнитной составляющей. В целях обеспечения требований, а также защиты от электромагнитных и электростатических полей, допускается применение при экранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших испытания в аккредитованных лабораториях и имеющих гигиенический сертификат.

Степень воздействия ЭМИ на организм человека зависит от:

· частоты колебаний;

· значения напряженности электрических и магнитных полей;

· размеров облучаемой поверхности тела.

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7. Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений

Наименование параметров

Допустимое значение

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;

в диапазоне частот 2 - 400 кГц

25 В/м

2,5 В/м

Плотность магнитного потока должна быть не более:

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;

в диапазоне частот 2 - 400 кГц.

250 нТл

25 нТл

Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать

500 В

Допускаются уровни выше указанных, но не более чем в 2 раза, в случаях, когда время воздействия на персонал не превышает 50 % от продолжительности рабочего дня.

Силовые линии электромагнитных полей не ограничиваются экраном монитора, а охватывают все пространство вокруг, значит, персонал целесообразно размещать вдоль стен, так чтобы панель монитора была обращена к стене.

В результате воздействия ЭМИ нарушается работа центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы; при низких дозах есть опасность воздействия на иммунитет.

В случае превышения допустимых значений параметров ЭМИ, следует воспользоваться некоторыми способами защиты от ЭМИ:

· Уменьшение мощности источника - уменьшение параметров излучения в самом источнике;

· Экранирование источника излучения (рабочего места);

· Выделение зоны излучения;

· Удаление рабочего места от источника излучения;

· Защита временем (от тока промышленной частоты).

При выборе средств защиты следует отдавать предпочтение экранированию источника излучения (согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

«В целях обеспечения требований, а также защиты от электромагнитных и электростатических полей, допускается применение при экранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших испытания в аккредитованных лабораториях и имеющих гигиенический сертификат».

Конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 7,74х10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 1,0 мкЗв/час.

Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2м.

6.1.7 Нормы на освещение рабочего места

Помещения с ПК должны иметь естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. Для внутренней отделки интерьера помещений с ЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка сП - 0,7 - 0,8; для стен сС - 0,5 - 0,6; для рабочей поверхности сР - 0,3 - 0,5. и

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

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.

6.2 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 105м3, 5 рабочих места. Следовательно, на каждого работающего приходиться 21м3 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 21м3, следовательно, согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, на одного работающего необходима подачама воздуха в количестве не менее 20м3/ч, т.е. для 5 человек необходимо осуществить подачу воздуха на все помещение, не менее 100 м3/ч.

6.3 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 3м. 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 комбинированной освещенности. 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 = 3 - 0,168- 0,8 = 2,032 (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 1.435, 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 1,5. 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 6.1.

Рис. 6.1. Схема размещения светильников

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.

6.4 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:


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.