Проектирование локальной вычислительной сети учебного центра

Понятие и классификация локальных вычислительных сетей, технологии построения. Выбор структуры сети учебного центра. Расчет стоимости сетевого оборудования. Анализ вредных факторов, воздействующих на программиста. Организация рабочего места инженера.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 11.03.2013
Размер файла 7,3 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.

NetWare 4.X позволяет одновременную работу до 1000 пользователей, против 250, как это было в предыдущей версии, причем фирма продает лицензии на определенное количество пользователей (от 5 до 1000).

На настоящий момент фирмой Novell выпущена версия NetWare 5.X. В ней еще больше улучшена совместимость с рабочими станциями, работающими на операционных системах семейства Windows, причем администрирование сервера возможно только с рабочей станции под управлением ОС Windows. Во всех предыдущих системах это делалось из ОС Ms-Dos.

Сетевые операционные системы фирмы Microsoft

В 1995-м году фирмой Microsoft была разработана операционная система WindowsNT в качестве серверной платформы. WindowsNT является уникальной и мощной ОС. При ее разработке преследовались следующие цели: надежность, производительность, переносимость, масштабируемость, совместимость и безопасность.

Надежность позволяет использовать WindowsNT в качестве основы для задач, требующих именно этого свойства. Она идеально приспособлена для работы в качестве сетевого сервера и рабочей станции, где требуется повышенная устойчивость и высокая производительность.

Будучи истинно 32-х разрядной системой, WindowsNT работает в 32-х битовой линейной модели памяти, которая позволяет адресовать 4 Гбайт (свыше 4-х миллиардов байт) памяти.

WindowsNT использует метод вытесняющей многозадачности, что гарантирует адекватное распределение ресурсов процессора на протяжении всей работы системы. Это также предотвращает монопольный захват процессора приложением и остановку системы в тех случаях, когда приложение работает нестабильно или внезапно прекратило работу. Это позволяет WindowsNT работать даже тогда, когда другая операционная система окончательно бы зависла.

Транзакционная файловая система (NTFS) Windows NT усовершенствована и предельно надежна. Используя транзакции, Windows NT имеет возможность отменить незавершенную или неправильную операцию записи, возникающую в случае сбоя аппаратного или программного обеспечения (например, внезапное отключение электропитания во время записи файла). Благодаря такому подходу файловая система WindowsNT гораздо менее подвержена разрушению при различных нештатных ситуациях.

Операционная система WindowsNT существует в двух вариантах- WndowsNTServer и WindowsNTWorkstation. Первая предназначена для использования в качестве сервера и имеет все возможности для его реализации. Вторая предназначена для рабочих станций, ее целесообразно использовать на рабочих станциях, где требуется повышенная защищенность и надежность работы.

ОС Windows 2000. В эту версию вложено несколько новых усовершенствований, среди них: поддержка файловой системы FAT32, в связи с чем стало возможным использование жестких дисков больших емкостей и возможность использование их емкости с меньшими потерями, по сравнению с более старой файловой системой FAT16. Еще в систему внесена технология Plug-and-Play, позволяющая упростить процесс инсталляции новых аппаратных компонентов. В операционной системе WindowsNT этих возможностей не было

Эта система также выпущена в двух вариантах Windows 2000 Server - для сервера и Windows 2000 Professional - для рабочих станций.

Windows Server 2003.Семейство продуктов WindowsServer2003 берет все самое лучшее от технологии ОС Windows 2000Server, упрощая при этом развертывание, управление использование. В результате пользователь получает инфраструктуру высокой производительности, помогающую превратить сеть в стратегические активы организации.

Windows Server2003 является многозадачной операционной системой, способной централизовано или распределено управлять различными наборами ролей, в зависимости от потребностей пользователей. Некоторые из ролей сервера:

файловый сервер и сервер печати;

веб-сервер и сервер приложений;

почтовый сервер;

сервер терминалов;

сервер удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети (VPN);

служба каталогов, система доменных имен (DNS), сервер протокола динамической настройки узлов (DHCP) и служба Windows Internet Naming Service (WINS);

сервер потокового мультимедиа-вещания.

Доступность. Семейство продуктов Windows Server2003 за счет расширенной поддержки кластеров обеспечивает повышенную доступность. Благодаря значительному увеличению доступности, масштабируемости и управляемости службы кластеров стали важны для организаций, внедряющих ответственные бизнес-приложения, приложения электронной коммерции и бухгалтерские программы. Установка кластеров в ОС Windows Server2003 стала проще и надежнее, а расширенные функции работы в сети улучшают возможности восстановления работоспособности системы при сбое и значительно увеличивают время ее работы.

Семейство продуктов Windows Server2003 поддерживает кластеры серверов с количеством узлов до восьми штук. При отсутствии доступа к одному из узлов кластера вследствие сбоя или профилактических работ его функции немедленно передаются другому узлу. Этот процесс называется перемещением при сбое. Кроме того, Windows Server2003 поддерживает службу балансировки нагрузки сети (NLB), которая распределяет входящий трафик протокола IPмежду узлами кластера

При выборе операционной системы следует остановиться на Windows 2003Server/Professional. Надежность данной ОС укрепляется большим количеством Cервис-Паков, что позволяет быть уверенным в функциональности операционной системы.

В качестве операционной системы для рабочих станций учебного центра мной была выбрана MicrosoftWindowsXPPro. Среди её достоинств можно выделить следующие:

Стабильность. Windows XP Professional намного улучшена по сравнению с предыдущими версиями. Причиной надежности системы является то, что приложения работают в своих собственных пространствах памяти. Это предохраняет их от конфликтов и возникающих в связи с ними проблем. Windows XP Professional может выдать предупреждение о возможных проблемах с драйвером из-за работы с непроверенным источником. Windows XP Professional включает в себя механизм, называющийся Driver Protection, который блокирует работу драйверов других производителей в связи с возможным нарушением стабильности системы.

Совместимость. Способность работать с приложениями, который не были специально созданы для среды Windows XP Professional. Используя опцию Compatibility Mode (Режим совместимости), пользователь может эмулировать Windows 95 или NT, и приложение будет работать корректно.

Восстановление системы. При сбое компьютер переходит в Safe Mode (Безопасный режим), операционная система предлагает возможность отката под названием System Restore (Восстановление системы). Это позволяет пользователю вернуться к тем установкам, которые имелись в компьютере до инцидента. Так называемые точки восстановления (restore points) могут быть созданы пользователем в любое время. Кроме того, операционная система периодически создает свои собственные точки восстановления и при каждой инсталляции новой программы. При откате компьютера к точке восстановления операционная система использует установочные данные, соответствующие тому времени, когда система работала нормально.

2.4 Моделирование локальной вычислительной сети учебного центра

Для моделирования пропускной способности сети была использована программа NetCracker. Данная программа позволяет создать компонентную модель системы, т.е. сначала указать некие глобальные ее части, а затем, детализируя их, достигнуть самой нижней части иерархии. На нижеследующих рисунках приведены все основные ступени иерархии проектируемой сети. Исходя из результатов моделирования, можно сделать следующие выводы: наибольшая нагрузка будет идти на соединение между коммутатором класса и маршрутизатором учебного центра.

Рассмотрим поэтапно создание ЛВС учебного центра с помощью NetCracker 4,0.

Этап 1.Создадим ЛВС согласно плана учебного центра(Рис.2.2)

Рисунок 2.2 - Создание ЛВС согласно плана учебного центра

Этап 2.Установим и выберем сетевое оборудование в классах (Рис.2.3)

Рисунок 2.3 - Выбор сетевого оборудования и настройка

Этап3.Создадим необходимые связи с сетевым оборудованием (Рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Создание необходимых связей с сетевым оборудованием

Этап 4. Соединим всю сеть ЛВС с оборудованием

Этап 5. Установим сервера для хранения информации и интернет-сервер для интернета (Рис.2.5)

Рисунок 2.5 -Установка сервера

Этап 6. Выберем Параметры сетевого оборудования (Рис.2.6)

Рисунок 2.6 - Параметры сетевого оборудования

Этап 7. После конструирования получаем сеть (Рис.2.7)

Рисунок.2.7 - Сеть после конструирования

Этап 8.Устанавливаем оборудование в полученную сеть

Рисунок 2.8 - Сеть с установленным оборудованием расположенную в класса

Ниже изображен на Схема учебного центра с установленным оборудованием расположенным в классах

Рисунок 2.9 - Схема объекта с установленным оборудованием расположенную в класса

Организовал общую полноценную сеть для совместного использования сетевых ресурсов (принтеров, сетевых дисков). Обеспечил выход в Интернет, электронную почту, обеспечил возможность обмена информацией между преподавателями; организовал резервирование данных; обеспечил возможность вывода на принтер В всем преподавателям, а на принтер Аи В только из кабинетов А и В соответственно.

2.5 Расчет стоимости сетевого оборудования

Затраты на необходимое пассивное оборудования. Для монтажа ЛВС используются кабель витая пара категории 5е, короб телекоммуникационные, телефонные, электрические розетки, коммутационный шкаф, патч-панель на 12 кабелей и кабельное оборудование: соединитель, заглушка на шов, плоский угол, заглушка внутренняя.

Данные по ценам на эти материалы формируются в основном на договорной основе и обговариваются на подготовительном этапе. В таблице 2.2 приведен расчет затрат на основные и вспомогательные материалы, используемые при монтажной работе.

Таблица 2.2 - Расчет затрат на пассивное оборудование и кабельную систему

Наименование материала

Единицы измерения

Кол-во

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость материала, руб.

Пассивное оборудование

Розетка телефонная

шт.

23

35

805

Розетка электрическая

шт

50

23

1150

Розетка телекоммуникационная

шт

50

300

15000

Патч-панель

шт

5

1000

5000

коммуникационный шкаф

шт

1

5000

5000

Кабельные каналы

Витая пара кат. 5е

бухта

1

1400

1400

Короб Legrand 100x50

шт

50

300

15000

Соединитель 100x50

шт

23

27

621

Заглушка на шов 100x50

шт

23

30

690

Плоский угол 100x50

шт

28

35

980

Заглушка внутреняя 100x50

шт

50

42

2100

Итого

47746

Затраты на необходимое активное сетевое оборудование

Затраты на активное оборудование для ЛВС представлены в таблице Источником цен является официальный прайс-лист компании Рет

Таблица 2.3 - Расчет затрат на активное оборудование

Наименование комплектующих

Тип, марка

Кол-во

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Коммутатор

LinkBuilder

3

Cвич

Swith 8-port 10BaseT Swith Module,RJ-45

10

1000

10000

Сетевая плата

Fast EtherLink Server 10/100 PCI

2

450

900

Cетевой адаптер

Ethernet Gigabit Ethernet adapter

1

470

470

Итого:

11370

Исходя из выше изложенного получаем общую сумму:

Сумма активного оборудования + Сумма пассивного оборудования

47746+11370=59116

3. Безопасность жизнедеятельности

3.1 Анализ вредных факторов, воздействующих на программиста при разработке данной системы

Вопросы безопасной жизнедеятельности человека необходимо решать на всех стадиях жизненного цикла, будь то разработка, внедрение в жизнь или эксплуатация программы.

Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной степени зависит от правильной оценки опасных, вредных производственных факторов. Одинаковые по тяжести изменения в организме человека могут быть вызваны различными причинами. Это могут быть какие-либо факторы производственной среды, чрезмерная физическая и умственная нагрузка, нервно-эмоциональное напряжение, а также разное сочетание этих причин.

Кафедра для которой разрабатывалась информационная система структурной оптимизации топологии сети находится в Воронежском институте правительственной связи ФСО России, инженером лаборатории.

В помещении лаборатории на инженера могут негативно действовать следующие физические факторы:

повышенная и пониженная влажность воздуха;

недостаточная освещенность рабочего места;

опасность поражения электрическим током;

блеклость экрана дисплея.

К психологически вредным факторам, воздействующим на инженера в течение его работы относятся следующие:

нервно - эмоциональные перегрузки;

умственное напряжение;

перенапряжение зрительного анализатора.

Электробезопасность

На рабочем месте инженера из всего оборудования металлическим является лишь корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные блоки, отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания.

Электробезопасность в помещении лаборатории обеспечивается техническими способами и средствами защиты, а так же организационными и техническими мероприятиями.

Рассмотрим основные причины поражения человека электрическим током на рабочем месте:

прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (корпусу, периферии компьютера), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции;

нерегламентированное использование электрических приборов;

отсутствие инструктажа сотрудников по правилам электробезопасности.

В течении работы на корпусе компьютера накапливается статическое электричество. На расстоянии 5-10 см от экрана напряженность электростатического поля составляет 60-280 кВ/м, то есть в 10 раз превышает норму 20 кВ/м. Для уменьшения напряжённости применять увлажнители и нейтрализаторы, антистатическое покрытия пола.

Кроме того, при неисправности каких-либо блоков компьютера корпус может оказаться под током, что может привести к электрическим травмам или электрическим ударам. Для устранения этого предлагается обеспечить подсоединение металлических корпусов оборудования к заземляющей жиле.

Электробезопасность обеспечивается в соответствии с ГОСТ 12.1. 030. - 81. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, рекомендуется применять защитное заземление.

Заземление корпуса ЭВМ обеспечено подведением заземляющей жилы к питающим розеткам. Сопротивление заземления 4 Ом, согласно (ПУЭ) для электроустановок с напряжением до 1000 В.

Основным организационным мероприятием является инструктаж и обучение безопасным методам труда, а так же проверка знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе.

3.2 Организация рабочего места инженера

Производственная деятельность инженера, заставляет его продолжительное время находиться в сидячем положении, которое является вынужденной позой, поэтому организм постоянно испытывает недостаток в подвижности и активной физической деятельности. При выполнении работы сидя большую роль играет плечевой пояс. Перемещение рук в пространстве влияет не только на работу мышц плечевого пояса и спины, но и на положение позвоночника, таза и даже ног.

Чтобы исключить возникновение заболеваний необходимо иметь возможность свободной перемены поз. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха с перерывами, заполняемыми “отвлекающими” мышечными нагрузками на те звенья опорно-двигательного аппарата, которые не включены в поддержание основной рабочей позы.

Антропологические характеристики человека определяют габаритные и компоновочные параметры его рабочего места, а также свободные параметры отдельных его элементов.

По условиям работы рабочее место программиста относится к индивидуальному рабочему месту для работы сидя. Рабочее место программиста должно занимать площадь не менее 6мІ, высота помещения должна быть не менее 4м, а объем - не менее 20м3 на одного человека. После проведения анализа рабочего места программиста в лаборатории было выяснено, что площадь данного рабочего места составляет 6м2, а объем 18м3, что не соответствует приведенным требованиям. Также в результате анализа были выявлены нарушения в организации непосредственно самого рабочего места инженера. В связи с этим я предлагаю организовать рабочее место инженера, следующим образом. Высота над уровнем пола рабочей поверхности, за которой работает инженер, должна составлять 720 мм. Желательно, чтобы рабочий стол оператора при необходимости можно было регулировать по высоте в пределах 680 - 780 мм. Оптимальные размеры поверхности стола 1600 * 1000 кв. мм. Под столом должно иметься пространство для ног с размерами по глубине 650мм. Рабочий стол инженера должен также иметь подставку для ног, расположенную под углом 15 к поверхности стола. Длина подставки 400 мм, ширина - 350 мм. Удаленность клавиатуры от края стола должна быть не более 300 мм, что обеспечит инженеру удобную опору для предплечий. Расстояние между глазами оператора и экраном видеодисплея должно составлять 40 - 80 см. Рабочий стул инженера должен быть снабжен подъемно-поворотным механизмом. Высота сиденья должна регулироваться в пределах 400 - 500 мм. Глубина сиденья должна составлять не менее 380 мм, а ширина - не менее 400 мм. Высота опорной поверхности спинки не менее 300 мм, ширина - не менее 380 мм. Угол наклона спинки стула к плоскости сиденья должен изменяться в пределах 90 - 110.

Расчет освещенности.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Обычно искусственное освещение выполняется посредством электрических источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных ламп. Будем использовать люминесцентные лампы, которые по сравнению с лампами накаливания имеют ряд существенных преимуществ:

- по спектральному составу света они близки к дневному, естественному свету;

- обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп накаливания);

- обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп накаливания);

- более длительный срок службы.

Расчет освещения производится для комнаты площадью 18м2 , ширина которой 3м, высота - 3 м. Воспользуемся методом светового потока .

Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:

, где

F - рассчитываемый световой поток, Лм;

Е - нормированная минимальная освещенность, Лм (определяется по таблице). Работу программиста, в соответствии с этой таблицей, можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будетЕ = 300Лм;

S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 18м2);

Z - отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1…1,2 , пусть Z = 1,1);

К - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем случаеК = 1,5);

n - коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)), значение коэффициентов РС и РП были указаны выше: РС=40%, РП=60%. Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных светильников.

Для этого вычислим индекс помещения по формуле:

, где

S - площадь помещения, S = 18 м2;

h - расчетная высота подвеса, h = 2.93 м;

A - ширина помещения, А = 3 м;

В - длина помещения, В = 6 м.

Подставив значения получим:

Зная индекс помещения I, по таблице находим n = 0,22

Подставим все значения в формулу для определения светового потока F:

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1, световой поток которых F = 4320 Лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

, где

N - определяемое число ламп;

F - световой поток, F = 40500 Лм;

FЛ- световой поток лампы, FЛ = 4320 Лм.

При выборе осветительных приборов используем светильники типа ОД. Каждый светильник комплектуется двумя лампами.

Расчет уровня шума.

Одним из неблагоприятных факторов производственной среды в ИВЦ является высокий уровень шума, создаваемый печатными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения в самих ЭВМ.

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора.

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников:

где

Li- уровень звукового давления i-го источника шума;

n - количество источников шума.

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума. К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рациональная организация рабочего места оператора.

Обычно рабочее место оснащено следующим оборудованием: винчестер в системном блоке, вентиляторы систем охлаждения ПК, монитор, клавиатура, принтер и сканер.

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим:

L?=10·lg(104+103,8+101,5+101+104,5+104,2)=48,1 дБ

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБ (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как сканер и принтер будут использоваться одновременно, то эта цифра будет еще ниже. Кроме того при работе принтера непосредственное присутствие оператора необязательно, т.к. принтер снабжен механизмом автоподачи листов.

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что уровень шума в помещении удовлетворяет требования.

3.3 Пожаробезопасность

Пожар в лаборатории, может привести к очень неблагоприятным последствиям (потеря ценной информации, порча имущества, гибель людей и т.д.), поэтому необходимо: выявить и устранить все причины возникновения пожара; разработать план мер по ликвидации пожара в здании; план эвакуации людей из здания.

Причинами возникновения пожара могут быть:

неисправности электропроводки, розеток и выключателей которые могут привести к короткому замыканию или пробою изоляции;

использование поврежденных (неисправных) электроприборов;

использование в помещении электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами;

возникновение пожара вследствие попадания молнии в здание;

возгорание здания вследствие внешних воздействий;

неаккуратное обращение с огнем и несоблюдение мер пожарной безопасности.

Профилактика пожара.

Пожарная профилактика представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращении пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Для профилактики пожара чрезвычайно важна правильная оценка пожароопасности здания, определение опасных факторов и обоснование способов и средств пожаропредупреждения и защиты.

Одно из условий обеспечения пожаробезопасности - ликвидация возможных источников возгорания.

В лаборатории источниками воспламенения могут быть:

- неисправное электрооборудование, неисправности в электропроводке, электрических розетках и выключателях. Для исключения возникновения пожара по этим причинам необходимо вовремя выявлять и устранять неисправности, проводить плановый осмотр и своевременно устранять все неисправности;

- неисправные электроприборы. Необходимые меры для исключения пожара включают в себя своевременный ремонт электроприборов, качественное исправление поломок, не использование неисправных электроприборов;

- обогревание помещения электронагревательными приборами с открытыми нагревательными элементами. Открытые нагревательные поверхности могут привести к пожару, так как в помещении находятся бумажные документы и справочная литература в виде книг, пособий, а бумага - легковоспламеняющийся предмет;

- несоблюдение мер пожарной безопасности и курение в помещении также может привести к пожару. Курение разрешается только в строго отведенном для этого месте.

В целях предотвращения пожара проводится противопожарный инструктаж с инженерами, работающими в лаборатории, на котором ознакомить работников с правилами противопожарной безопасности, а также обучить использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо вызвать по телефону пожарную команду (01), отключить электропитание, эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться первичные средствами с целью прекращения доступа воздуха к очагу возгорания.

Нашей модели могут угрожать следующие классы пожаров:

Класс А - пожары твердых веществ горение которых сопровождается тлением.

Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Виды огнетушителей которые можно применить в случаи пожара на объекте:

Порошковые огнетушители заряжены огнетушащим порошком. Предназначены для тушения пожаров класса A, B, C или BC, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Снабжены запорными устройствами, обеспечивающими свободное открывание и закрывание простым движение руки. Манометр, установленный на головке огнетушителя, показывает степень работоспособности огнетушителя, что является большим преимуществом перед огнетушителями со встроенным источником давления. Хладоновый огнетушитель - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов. Применение хладоновых огнетушителей должно быть ограничено теми случаями, когда для эффективного тушения пожара необходимы "чистые" огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронная аппаратура).

Огнетушители углекислотные предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, в музеях, картинных галереях, архивах.

Системы оповещения о пожаре.

Оповещение о пожаре в наше время обретает все большее значение в охранно-пожарных системах. При возникновении пожара важно не только вовремя обнаружить очаг возгорания, но и оповестить людей об опасности и предотвратить тем самым всеобщую панику. В штатном же режиме такая система, как оповещение о пожаре может использоваться для передачи, например, фоновой музыки, речевых объявлений внутри самого объекта. Оповещение о пожаре основано на модульном принципе, в связи с этим такие системы могут включать в себя и дополнительные устройства, обеспечивающие экстренную трансляцию, более высокое качество звука. Стоит отметить, что оповещение о пожаре зависит от архитектурных особенностей здания.

Современное оповещение о пожаре имеет возможность выполнять не только трансляцию экстренных сообщений, но и даже отправлять сообщения о тревоге прямо на сотовый телефон. Система оповещения о пожаре может быть автономной, либо частью сложной системы. Также они различаются в зависимости от количества оповещаемых зон, программирования последовательности событий, возможности компьютерного управления и т.д.

Но системы оповещения о пожаре имеют и общие элементы:

блок коммутации сигналов;

звукоусиливающее оборудование;

источники сигнала - микрофон, генератор тонального сигнала, радиоприемник, CD-проигрыватель или магнитофон;

громкоговорители: рупорные, настенные, потолочные.

В зависимости от состава и принципов функционирования оповещение о пожаре бывают централизованными и локальными.

Локальное оповещение о пожаре - это система модулей, в которую поступают тревожные сигналы от внешних датчиков. Затем эти сигналы, в виде ранее приготовленных текстовых сообщений, транслируются в определенном количестве помещений. Такие системы оповещения о пожаре состоят главным образом из речевого процессора, усилителя звука и громкоговорителя, не имеющих централизованного управления. Однако, локальное оповещение о пожаре имеет свои минусы. Один из них - невозможность оперативного управления эвакуацией, к примеру, с микрофонной консоли, что бывает необходимым в нестандартных или быстро изменяющихся ситуациях.

Централизованное оповещение о пожаре имеет центральный блок управления, что дает ей возможность работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Оповещение о пожаре может иметь несколько источников сигнала, а разбивка здания на отдельные зоны производится в соответствии его архитектурного и функционального типа.

Кроме того, речевое оповещение о пожаре может сопровождаться световыми указателями направления эвакуации. Также системы оповещения может быть совмещена с системой контроля доступа, которая при поступлении тревожных импульсов с датчиков, будет давать сигнал к открытию дополнительных эвакуационных выходов.

Речевое оповещение о пожаре способствует более успешной и эффективной эвакуации людей и ценного имущества, особенно в общественных зданиях, где кроме работающего персонала, находятся и посетители.

Оповещение о пожаре должно производиться по заранее записанным экстренным сообщениям, которые должны транслироваться с большей силой звука, нежели фоновая музыка. Кроме того, речевое оповещение о пожаре должно быть нейтральным и содержать информацию обо всех возможных путях эвакуации людей.

Оповещение о пожаре имеет огромное значение непосредственно в эвакуации людей в случае возникновения возгораний и является неотъемлемой частью всей системы пожарной безопасности здания. Кроме того, системы оповещения о пожаре должны обязательно соответствовать СП.3.13130.09 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

Системы оповещения подразделяются на 1, 2, 3, 4 и 5 типы оповещения. Тип системы оповещения выбирается под каждый объект индивидуально, в ходе проведения проектных работ.

Простейшими типами оповещения являются 1 и 2 тип. В основном они заключаются в подаче тонированного звукового сигнала (сирены) в помещения здания.

Сирены не превышают 110 Дб. звукового давления и отличаются тональностью от всех других звуков в проектируемом здании или сооружении.3, 4 и 5 типы оповещения являются речевыми типами оповещения. В случае чрезвычайной ситуации в зоны и помещения объекта подается речевые текстовые сообщения о ситуации, и предлагаются меры по действиям в связи со сложившейся ситуацией.

Выбор типов речевого оповещения определяется во время проведения проектных работ. В мирное время через систему оповещения, возможно, транслировать музыкальные передачи и программы, а так же делать объявления для сотрудников или посетителей.

Действия при пожаре, необходимо:

сообщить в пожарную охрану;

необходимо оповестить всех окружающих Вас коллег о пожаре;

используя пожарные краны, огнетушители, подручные средства, потушить огонь;

если видите, что огонь не удается сбить, то покиньте опасную зону;

по прибытии пожарных объясните, что и где горит.

В данном разделе дипломной работы были изложены требования к рабочему месту инженера-программиста.

Созданные условия должны обеспечивать комфортную работу.

На основании изученной литературы по данной проблеме были указаны оптимальные размеры рабочего стола и кресла, рабочей поверхности, а также проведен выбор системы и расчет уровня шума на рабочем месте.

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего места инженера-программиста позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня, повысить как в количественном, так и в качественном отношениях. Производительность труда программиста, что в свою очередь будет способствовать быстрейшей разработке и отладке программного продукта.

Заключение

В выпускной квалификационной работы была спроектирована локальная вычислительная сеть со следующими характеристиками:

Топология - типа «звезда»

Модель - клиент-сервер

Стандарт - 100Base-TX (Fast Ethernet)

Кабель - неэкранированная витая пара 5 категории.

Протокол передачи данных - TCP/IP

В выборе программного обеспечения было отдано предпочтение программным продуктам от Microsoft.

В результате стоимость всего оборудования составила: 59116руб.

В проекте предоставлены необходимые расчеты и чертежи, спецификация оборудования и материалов, необходимых для построения ЛВС.

Список литературы

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, 2-е изд» СПб, Питер-пресс, 2004.

2. «Администрирование сети на основе Microsoft Windows 2000. Учебный курс MCSE». Москва, Русская редакция, 2000.

3. Кульгин М. «Технология корпоративных сетей. Энциклопедия». СПб, Питер, 2004.

4. А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей. «Структурированные Кабельные Системы АйТи-СКС, издание 3-е». Москва, АйТи-Пресс,2008.

5. А. Левин. Самоучитель работы на компьютере. 2008. - 311 с.

6. «Основы информатики и вычислительной техники», Москва, изд. «Просвещение», 2005, 304 с.

7. Новиков Ю. «Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование». Москва, ЭКОМ, 2000.

8. «LAN/Журнал сетевых решений». Москва, Открытые системы, январь 2012.

9. Методические указания «Безопасность и экологичность проектных решений для студентов инженерно-экономических специальностей». Москва, 208.

10. СанПиН 2.2.2 542-96 «Санитарные правила и нормы». Москва, 2006.

11. Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные сети: учебное пособие.-2-е изд.- М.: ФОРУМ, 2008-192 с.

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.