Экспертная система диагностики металлоконструкций
Экспертная система (ЭС), осуществляющая обработку опытных данных дисперсионным и регрессионным анализом. Методы статистической обработки данных. Характеристики металлоконструкций и параметры нагружения. Анализ работоспособности металлоконструкции.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.03.2008 |
Размер файла | 2,1 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.
Вредные и опасные производственные факторы, согласно ГОСТ 12.0-003-74 “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”, подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические. Каждая группа в свою очередь подразделяется на подгруппы.
На оператора ЭВМ (в области его рабочего места) воздействуют следующие опасные и вредные производственные факторы:
Физические
повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
повышенный уровень статического электричества;
повышенный уровень электромагнитных излучений;
повышенная напряженность электрического поля;
повышенная напряженность магнитного поля;
повышенный уровень шума на рабочем месте;
прямая и отраженная блесткость.
Психофизиологические
статические, динамические перегрузки;
нервно-психические перегрузки;
зрительно-напряженные перегрузки.
Рабочее место оператора ЭВМ укомплектовано персональным ЭВМ, принтером, сканером, ксероксом. Имеющееся оборудование питается от сети напряжением 220 вольт. Таким образом, присутствует источник шума. И существует опасность поражения электрическим током.
Источником ионизирующих, электромагнитных излучений и блесткости является экран монитора персонального ЭВМ.
Для снижения степени воздействия на оператора ЭВМ опасных и вредных факторов, необходимо соблюдение требований безопасности, проведение защитных мероприятий, а также выполнение инструкции по работе с компьютером.
9.3 Требования безопасности оборудования и организации рабочего места оператора
9.3.1 Общие положения
Предельно допустимые уровни облучения в диапазоне рабочих частот определяются ГОСТом 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и проведение контроля» зафиксированы в таблице 8.1.
Таблица 8.1- Предельно допустимая напряженность электромагнитного поля.
Составляющие поля, по которым оценивается его воздействие и диапазон частот, Мгц |
Предельно допустимая напряженность в течении рабочего дня |
|
Электрическая составляющая:0,06-33-3030-5050-300 |
50 В/м20 В/м10 В/м5 В/м |
|
Магнитная составляющая:0,06-1,530-50 |
5 А/м0,3 А/м |
Требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ) сформулированы в СНиП 222542-96 “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работ”, согласно которому:
1. Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны обеспечивать надежное и комфортное считывание отображаемой информации в условиях эксплуатации (таблица 8.2).
Таблица 8.2- Визуальные эргономические параметры ВДТ и пределы их изменений.
Наименование параметров |
Пределы значений параметров |
||
мнним. (неменее) |
макс, (не более) |
||
Яркость знака (яркость фона) |
35 |
120 |
|
Внешняя освещенность экрана, лк |
100 |
250 |
|
Угловой размер знака, утл. мин |
16 |
60 |
2. Дизайн ВДТ не должен предусматривать блесткость.
3.Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана в пределах ±30 градусов поворота корпуса в пределах ±30 градусов с фиксацией в заданном положении.
5. Конструкция ВДТ должна предусматривать наличие ручек регулировки яркости и контраста.
Конструкция клавиатуры должна предусматривать:
ѕ исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;
ѕ опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов:
ѕ клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края.
9.3.2 Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ
1. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680-800 мм.
2. Рабочий стол должен иметь пространство для ног (600500450 мм).
4. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
5. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног (300400150 мм).
Согласно ГОСТ 27954-88 “Видеомониторы ЭВМ. Дозы излучения.”, требования безопасности к рабочему месту оператора следующие:
Электронно-лучевые трубки монитора должны быть взрывобезопасными, без дополнительной защиты.
Мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 5 см от экрана видеомонитора не должна превышать 0,03 мкР/с при 41-часовой рабочей неделе.
Корректированный уровень звуковой мощности шума на рабочем месте оператора (ГОСТ 26329 “Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения”) представлен в таблице 8.3.
Таблица 8.3- Допустимый корректированный уровень звуковой мощности.
Наименование устройства |
Допустимый уровень звуковой мощности, дБА |
|
1.Устройство ввода-вывода |
85 |
|
2.Запоминающие устройства на магнитных дисках |
75 |
|
3.Процессоры, оперативные запоминающие устройства |
70 |
|
4.Устройства последовательной печати |
70 |
|
5.Запоминающее устройство на гибких дисках |
60 |
|
6.Устройства отображения |
50 |
|
7.Клавиатура |
50 |
Плотность потока ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вт/м2.
Электрическое оборудование (ГОСТ 12.2.007.9-88 “Оборудование электротермическое. Требования безопасности.”) должно быть спроектировано таким образом, чтобы в нормальных условиях работы были обеспечены безопасность обслуживающего персонала и условия, предотвращающие возможность возникновения пожара или взрыва.
Напряжение на рабочем месте не должно превышать 220 В , сопротивление изоляции токоведущих частей - выше 500 кОм, необходимо наличие инструкции по эксплуатации электрооборудования.
9.4 Разработка защитных мероприятий
9.4.1 Защита от прямой и отраженной блесткости
Дизайн ВДТ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ВДТ и ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4- 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.
На лицевой стороне корпуса ВДТ не рекомендуется располагать органы управления, маркировку, какие-либо вспомогательные надписи и обозначения.
При необходимости расположения органов управления на лицевой панели они должны закрываться крышкой или быть утоплены в корпусе.
9.4.2 Методы защиты от электромагнитных излучений
рациональное размещение излучающих и облучающих объектов, исключающее или ослабляющее воздействие излучения на персонал;
ограничение места и времени нахождения работающих в электромагнитном поле;
удаление рабочего места от источника электромагнитных излучений;
уменьшение мощности источника излучений;
использование поглощающих или отражающих экранов;
применение средств индивидуальной защиты (технологических халатах, изготовленных из хлопчатобумажной или бязевой ткани светло-зеленого или голубого цвета, применение приэкранных фильтров, специальных экранов).
9.4.3 Мероприятия по предотвращению нарушений зрительной функции
Оператор ЭВМ подвержен воздействию экрана монитора, в связи с чем могут появиться нарушения функций зрения. В РД 11 12.0036-94 “Работы зрительной напряженности. Требования безопасности.”, для профилактики нарушений зрительной функции, указаны следующие лечебно- профилактические мероприятия:
организация комнаты психологической разгрузки;
сезонная витаминотерапия;
своевременный перевод на менее напряженную работу;
проведение физкультпауз с выполнением специальных упражнений для глаз, которые должны проводиться с целью усиления кровообращения, повышения тонуса глазных мышц, уменьшения утомления глаз.
В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ (таблица 8.4) коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.
Таблица 8.4 - Время регламентированных перерывов
Категория работыс ВДТ или ПЭВМ |
Уровень нагрузка за рабочую Смену при видах работ с ВДТ |
Суммарное время регламентированных перерывов, шт. |
||||
группа А, кол--во знаков |
группа Б, кол- чество знаков |
группа В, час. |
при 8-ми часовой смене |
при 12-тичасовой смене |
||
1 |
до 20000 |
до15000 |
до2,0 |
30 |
70 |
|
2 |
до 40000 |
до 30000 |
до 4,0 |
50 |
90 |
|
3 |
до 60000 |
до 40000 |
до 6,0 |
70 |
120 |
9.4.4 Мероприятия по защите от шума
Шум является одним из наиболее распространенных в производстве вредным фактором [18]. Проявление вредного воздействия шума на организм человека разнообразно: на органы слуха, на вегетативную нервную систему (нарушение периферического кровообращения), на центральную нервную систему и т.д.
В соответствии с ГОСТ 26329-84 “Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения”, защита от шума осуществляется следующими методами:
выбор конструктивных решений, обеспечивающий снижение шума;
крепление корпуса на стойке при помощи эластичных деталей;
облицовка корпуса звукопоглощающими материалами;
установка акустических глушителей на отверстиях корпуса;
применение звукоизолирующих кожухов.
9.4.5 Меры защиты от поражения электрическим током
Электрические установки, к которым относится практически все оборудование ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведения профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением [19].
Исключительно важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок ВЦ, проведение ремонтных, монтажных и профилактических работ. При этом необходимо строгое выполнение организационных и технических мероприятий, установленных межотраслевыми правилами по ОТ. В соответствии которыми предъявляются следующие требования:
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работам в электроустановках.
Лица не должны иметь увечий и болезней, мешающих производственной работе.
Лица должны после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.
Возможность работы в электроустановках определяется при поступлении на работу путем медицинского освидетельствования. Работники, допускаемые к обслуживанию или ремонту электроустановок, должны знать оборудование, схемы и особенности обслуживаемых устройств, иметь отчетливое представление о возможных опасностях, хорошо знать и выполнять правила по ОТ, а также иметь квалификационную группу по электробезопасности, соответствующую выполняемой работе.
9.4.6 Меры защиты от статического электричества
Статическое электричество возникает в результате сложных процессов, связанных с перераспределением электронов и ионов при соприкосновении двух поверхностей неоднородных жидких или твердых веществ, на которых образуется двойной электрический слой.
В вычислительных центрах разрядные токи статического электричества чаще всего возникают при прикосновении обслуживающего персонала к любому из элементов ЭВМ. Такие разряды опасности для человека не представляют, однако, кроме неприятных ощущений, они могут привести к выходу из строя ЭВМ.
Электростатические заряды должны подавляться при помощи заземляющих устройств, экранов или посредством соблюдения безопасных расстояний (ГОСТ 12.2.007.9-88 “Оборудование электротермическое. Требования безопасности.”).
В качестве индивидуального средства защиты от статического электричества в вычислительных центрах операторы ЭВМ используют спецодежду (хлопчатобумажные халаты светлого цвета).
9.5 Инструкция по охране труда
При работе в вычислительном центре следует руководствоваться правилами техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В. Пользователь должен предварительно пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. К операторам ЭВМ предоставляются следующие требования:
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работам в электроустановках.
Лица не должны иметь увечий и болезней, мешающих производственной работе.
Лица должны после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.
Перед допуском к работе ответственный руководитель и производитель работ совместно с допускающим проверяет выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.
На рабочем месте оператора ЭВМ необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка, а именно:
запрещается курить и распивать спиртные напитки;
выполнять требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
уведомлять администрацию о случаях травмирования, неисправности оборудования;
уметь оказывать первую помощь;
соблюдать правила личной гигиены.
Перед началом работы следует применить средства индивидуальной защиты; подготовить рабочее место к эксплуатации; проверить исправность оборудования.
Убедиться в наличии защитного экрана для монитора, а также токоизоляции проводов.
После чего, включить сеть электропитания (под напряжением 220 В), системный блок и монитор (при этом не следует открывать корпус системного блока, или прикасаться к экрану монитора).
Во время работы необходимо:
ѕ выполнять требования по безопасному выполнению работ;
ѕ соблюдать правила использования ЭВМ;
ѕ вести безопасное содержание рабочего места.
Следует выполнять все требования к организации рабочего места оператора ЭВМ. С момента допуска оператора к работе надзор за ним в целях предупреждения несчастных случаев возлагается на производителя работ или наблюдающего. Они должны все время находиться на месте работы.
В случае обнаружения неисправности:
ѕ оборудования, которые могут привести к авариям и несчастным случаям;
ѕ необходимо известить администрацию о происшествии;
ѕ соблюдать правила техники безопасности;
ѕ уметь оказать первую помощь при травмировании, поражении электрическим током.
Не следует оператору касаться проводов, открывать корпус системного блока и монитора; сеть электропитания.
По окончании работы оператор должен безопасно отключить в порядок рабочее место (уборка мусора, отходов производства). По окончании рабочего дня руководитель работ после осмотра места работы расписывается в наряде об ее окончании.
При выполнении работы в течение рабочего дня, а также при переходе от одного вида работ к другому оператору ЭВМ предоставляют перерывы для отдыха, приема пищи.
Заключение
В последние годы интенсивно разрабатываются вопросы динамики сооружений, методы расчета сооружений с учетом пластических свойств материала, методы расчета на устойчивость, вопросы применения вычислительных машин при расчетах сооружений.
Особого внимания заслуживает принципиально новый метод расчета сооружений, этот метод условно может быть назван вероятностно-статистическим (или статистическим).
Допускаемая вероятность разрушения детали должна приниматься в зависимости от характера последствий, вызываемых разрушением детали.
Если разрушение детали может повлечь за собой человеческие жертвы, то вероятность разрушения должна приниматься весьма малой, практически равной нулю.
Если разрушение детали не влечет за собой человеческих жертв, а вызывает только необходимость ремонта или замены этой детали, то допускаемая вероятность разрушения детали может быть определена из чисто экономических соображений, а именно из условия минимума суммарной стоимости детали (стоимость изготовления и стоимость ремонта).
Практическому применению статистического метода должна предшествовать обширная исследовательская работа по изучению кривых распределения нагрузок, характеристик прочности материала и других величин, влияющих на прочность конструкции.
Результатом дипломной работы является экспертная система анализа работоспособности элементов металлоконструкций дисперсионным и регрессионным методом.
Результаты тестирования были проверены экспертом по разработанной им методике для конструкций, изготовленных из стали марки Вст3кп.
Дальнейшее развитие программы ориентировано на повышение удобства пользовательского интерфейса и реализацию дополнительных возможностей.
В экономической части дипломной работы подсчитан экономический эффект разработки, который показал, что разработка данной системы эффективна. Также в экономическом разделе диплома были рассчитаны затраты, связанные с разработкой системы.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы обеспечения безопасности. Была разработана инструкция по технике безопасности.
Список использованных источников
1 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем - СПб.: Питер, 2001.-384 с.
2 Мешалкин В. П. Экспертные системы в химической технологии. Основные теории, опыт разработки и применения. - М.: Химия, 1995. - 368 с.
3 Чиченев Н. А. Автоматизация экспериментальных исследований. -М.: Металлургия, 1983. - 256 с.
4 Семухин Б.С., Акимов Б.Г. Определение напряженно деформированного состояния металла конструкций эксплуатируемых мостов на основе измерения скорости ультразвука // В материалах научно-практического семинара “Проблемы и перспективы эксплуатации дорожной сети Сибири и Дальнего Востока”, Томск, 2001.-С.91-93
5 Попов Д.Д. Искусственный интеллект. Т1.Система общения и экспертные системы: справочник. - М.: Радио и связь, 1990.-426с.
6 Решетников М. Т. Планирование эксперимента и статистическая обработка данных. - ТУСУР 2000. -230с.
7 Семухин Б.С., Акимов Б.Г. Определение напряженно деформированного состояния металла конструкций эксплуатируемых мостов на основе измерения скорости ультразвука // В материалах научно-практического семинара “Проблемы и перспективы эксплуатации дорожной сети Сибири и Дальнего Востока”, Томск, 2001.-С.91-93
8 Ботаки А.А., Ульянов В.Л., Шарко А.В. Ультразвуковой контроль прочностных свойств конструкционных материалов. - М.: Машиностроение, 1983.-79 с.
Подобные документы
Система компьютерной обработки данных для сбора, систематизации, статистической обработки, анализа результатов учебного процесса за четверть, полугодие, год. Модуль обработки данных о качестве обучения, итогов успеваемости и данных о движении учащихся.
реферат [22,5 K], добавлен 05.02.2011Процесс подбора экспертной системой наиболее подходящих вариантов, оценки альтернатив в поисках оптимально подходящего конкретному пользователю мотоцикла. Экспертная система как набор программ и база знаний. Исходный код разрабатываемой системы.
курсовая работа [626,5 K], добавлен 23.11.2012Понятие одноранговой локальной сети и сети с выделенным сервером. Сущность технологий обработки информации "файл-сервер" и "клиент-сервер". Экспертная система, ее базовая структура, особенности и применение. Технология разработки программного обеспечения.
контрольная работа [22,7 K], добавлен 24.06.2009Периоды применения средств вычислительной техники. Переход к новому поколению электронно-вычислительных машин. Системы, основанные на знаниях. Экспертные системы и искусственный интеллект. Этапы обработки данных на ЭВМ. Иерархическая структура знания.
презентация [170,6 K], добавлен 14.08.2013Рассмотрение экспертных систем: классификация, назначение, общие принципы построения и функционирования. Среда разработки данных систем: BorlandC++ Builder 6.0 и AMZI! Prolog. Описание процесса разработки экспертной системы "Выбор спортивного инвентаря".
курсовая работа [426,9 K], добавлен 19.08.2012Экспертная система - компьютерная программа, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Структура, режимы функционирования, классификация экспертных систем, этапы разработки. Базы знаний интеллектуальных систем.
реферат [32,2 K], добавлен 04.10.2009Термины "логический" и "физический" как отражение различия аспектов представления данных. Методы доступа к записям в файлах. Структура систем управления базами данных. Отличительные особенности обработки данных, характерные для файловых систем и СУБД.
лекция [169,7 K], добавлен 19.08.2013Создание интеллектуальной экспертной системы по подбору комплектующих для стационарного компьютера. Медицина как пример экспертной системы с использованием метода Криса-Нейлора. Извлечение знаний, их структурирование, представление, стратегия вывода.
контрольная работа [827,5 K], добавлен 14.12.2012Роль экспертных систем в бухгалтерском учете и банковском деле. Применение механизма автоматического рассуждения и эвристического поиска решения. Идентификация и ликвидация неполадок в локомотивах, анализ передачи телеметрических данных со спутника.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.02.2011Основные электронные музыкальные инструменты, использующиеся для удобства звукозаписи и обработки музыки. Характеристики и типы электрогитар. Экспертная система, помогающая принять решение в выборе электрогитары. Системы пользовательского интерфейса.
реферат [43,4 K], добавлен 14.08.2010