Разработка программного обеспечения автоматизации документооборота при ремонте и обслуживании автомобилей
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2014 в 09:11, дипломная работа
Краткое описание
Цель исследования – разработка программного обеспечения автоматизации документооборота при ремонте и обслуживании автомобилей. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследования: -рассмотреть теоретические основы автоматизации документооборота предприятия. -рассмотреть этапы организации автоматизации документооборота при ремонте и обслуживании автомобилей. -произвести оценку затрат на разработку систему информационного обеспечения. - рассмотреть безопасность жизнедеятельности и охрану труда.
Определение численности при
сроке выполнения работ за 35 дней. Постановка
задачи.
ТПЗОБЩ
Ч= t * 8 = 0,96 ≈ 1 (18),
Программное обеспечение.
ТПООБЩ
Ч= t * 8 = 1,06 ≈ 1 (19),
Для выполнения программы принимается:Ведущий
инженер-программист 14-го разряда - 1 человек;
Инженер программист 12-го разряда
– 1 человек.
Расчет фонда заработной платы
Для расчета заработной платы,
тарифной ставки, учитывается поправочный
коэффициент за условия труда – 12 %.
Тарифный коэффициент 14-го разряда
– 2,55.
Тарифный коэффициент 12-го разряда
– 2,2.
Дополнительный фонд заработной
платы – 10 %.
Отчисления на социальные нужды
– 21 %.
Определение фонда заработной
платы ведущего инженера-программиста
14 разрядаЧасовая тарифная ставка 14-го
разряда, с учетом доплаты за вредность,
составляет [32]:
Основой проекта является его
экономическая эффективность, которая
может иметь экономическое или социальное
значение. К основным показателям экономической
эффективности относятся:
Срок окупаемости затрат на
разработку:
Ток = К/П,
где К- стоимость программы
П- прибыль
Прибыль - это выручка за вычетом
издержек, доход предприятия, которое
оно получает в результате превышения
цены товара над производственными для
его создания затратами.
Ток =170 000,0 /32452,79 = 5,2 года коэффициент
сравнительной экономической эффективности.
Экономическая эффективность - это отношение
конечного результата производственной
деятельности к затратам труда и средств
производства на его получение; отсутствие
потерь или такое использование экономических
ресурсов, при котором достигается максимально
возможный уровень удовлетворения при
данных затратах технологии.
Е=1/Ток= 1/5,2 = 0,19 (31),
Рентабельность - определяет
эффективность использования основных
производственных фондов или эффективности
использования производственных затрат
наопределенного вида продукции; это относительно
величина прибыли, рассматриваемая обычно
в виде отношения прибыли к себестоимости
продукции или к цене [35].
Р=П/С*100%; (32),
Где П- Прибыль С- Производственная
себестоимость.
Р=32452,79/137 547,2 *100% = 24%
Экономическая эффективность
от внедрения достигается за счет сокращения
затрат ручного труда и времени на поиск
информации по выбранному критерию, сокращения
затрат ручного труда на формирование
выходных форм, предоставления пользователям
актуальной информации [36].
В таблице 11 представлены технико-экономические
показатели проекта.
Таблица 11 - Технико – экономические
показатели проекта
Показатели
Единица измерения
Количество
1
2
3
Общая трудоёмкость
чел/час
734,69
Техническое задание
чел/час
30
1
2
3
Технорабочий проект
чел/час
600,43
Внедрение
чел/час
104,26
Срок разработки проекта по
плану
дни
35
Численность персонала
чел
2
Себестоимость продукции
тенге
137 547,2
Прибыль предприятия
тенге
32452,79
Отпускная цена продукции
тенге
170 000,0
Среднемесячная заработная
плата
тенге
40 008,74
Коэффициент экономической
эффективности
0,19
Рентабельность
%
24
Срок окупаемости
год
5,2
Примечание: [30]
Вывод: В данной главе были рассмотрены
затраты на разработку электронного учебника
и расчеты стоимости проекта электронного
учебника описаны в таблицах и формулах.
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОХРАНА ТРУДА
4.1 Анализ опасных и вредных
факторов , возникающих при работе с компьютером
в ходе разработки системы иформационной
обеспеченности
Повышенная нагрузка
на зрение способствует возникновению
близорукости, приводит к переутомлению
глаз, к мигрени и головной боли, повышает
раздражительность, нервное напряжение,
может вызвать стресс. Пользователь ВДТ
утомляется из-за постоянного мелькания,
неустойчивости и нечеткости изображения
на экране, из-за необходимости частой
переналадки глаз к освещенности дисплея
и к общей освещенности помещения. Неблагоприятно
влияют на зрение разно удаленность объектов
различения, недостаточная контрастность
изображения, плохое качество исходного
документа, используемого при работе в
режиме ввода данных. Зрительное напряжение
усугубляется неравномерностью освещения
рабочей поверхности и ее окружения, появлением
ярких пятен за счет отражения светового
потока на клавиатуре и экране. Таким образом,
можно констатировать, что технические
характеристики дисплеев: разрешающая
способность, яркость, контрастность,
частота мелькания - сильно влияют на зрительную
работу и, естественно, могут крайне негативно
сказаться на зрении, если их не учитывать
при выборе устройства или при его установке.
Особенно сильный визуальный дискомфорт
и последующее нарушение зрения возникают
при пользовании отечественными видеотерминалами,
которые во многих случаях не обладают
хорошей графикой шрифтов, имеют недостаточную
яркость изображения, характеризуются
заметными на глаз мельканиями и дрожанием,
растровым искажением и т. п.
В комплексе причин,
отрицательно влияющих на зрение оператора
вычислительной техники, в первую очередь
следует выделить недостаточную контрастность
изображения на экране, связанную с пространственной
и временной нестабильностью, излишнюю
яркость монитора, а также блики и отраженный
свет на поверхности дисплея. Кроме того,
зрение сильно страдает от частого переноса
взгляда с ярко освещенного экрана на
менее освещенную клавиатуру и документацию,
что вместе с другими причинами приводит
в конечном итоге к утомляемости глаз
- к астенопии. Существует точка зрения,
что ведущим фактором возникновения "дисплейной
астенопии" являются особенности экранного
изображения, в частности, его отличие
от бумажного текста. Изображение на экране
электронно-лучевой трубки отличается
от изображения на бумаге рядом специфических
признаков: оно светящееся, не непрерывное,
а состоит из дискретных точек-пикселей,
оно мерцающее, так как эти точки с определенной
частотой вспыхивают и гаснут. Важным
фактором, определяющим степень зрительного
утомления, является также освещение рабочих
мест и помещений, где расположены компьютеры [37]. Характеристики светового
климата при работе с ВДТ часто имеют общие
недостатки: наличие в поле зрения многочисленных
источников прямой и отраженной 'блесткости
(от экрана и клавиатуры, от окон и светильников),
неравномерное распределение яркости,
низкие уровни освещенности и др. Это зависит,
главным образом, от неграмотного (что
легко исправимо) размещения оборудования
относительно источников света в помещении
и от отсутствия элементарных условий
для защиты органа зрения от утомляющих
его факторов на рабочем месте оператора.
В термин "астенопия" специалисты
вкладывают проявление зрительных симптомов
(пелена перед глазами, неясные очертания
предметов, изменение их цвета и др.) и
глазных симптомов (ощущение усталости
глаз, повышение их температуры, дискомфорт,
боли в глазах и др.).
За этим понятием стоят
признаки нарушения функций всех звеньев
зрительного анализатора, включая как
перенапряжение мышечного аппарата глаза
(ответственного за аккомодацию и конвергенцию),
так и изменение биохимических реакций
в элементах сетчатки, обеспечивающих
оптимальное функционирование органа
зрения (световую чувствительность, различение
цвета и др.). Объективные исследования
подтверждают ухудшение основных функций
зрения (повышение порогов цветового зрения
на 19-25 %, изменение, показателей видимости
на 12-33 % и др.), а также существенное снижение
работоспособности и ухудшение внимания.
Исследования, проведенные с помощью специальной
аппаратуры, отмечают, что у операторов
снижаются устойчивость ясного видения,
электрическая чувствительность и лабильность
(подвижность) зрительного анализатора,
острота зрения и объем аккомодации, а
также нарушается мышечный баланс глаз.
Это ведет к тому, что около 80 % работающих
с ВДТ страдают ухудшением зрения, что
приводит к необходимости пользоваться
очками. В нашей стране в отдельных регионах
число близоруких среди оканчивающих
среднюю школу приближается к 30 % (а в ряде
классов к 40-50 %).
С активным внедрением
компьютерной техники при плохой профилактике
сложившаяся эпидемиологическая ситуация
по близорукости еще больше обострится,
если не принять своевременных мер. Врачебное
обследование, выполненное в Японии в
1993-1994 годах, показало, что в возрасте 10-14
лет носят очки до 20 % детей, а к 15-19 годам
их число достигает уже 40 %, что совпадает
с данными наших офтальмологов. Уработающих
с вычислительной техникой заболевания
конъюктивитом и блефаритом встречаются
в два раза чаще, чем у людей, не связанных
с такой работой. Настораживает также
то обстоятельство, что электромагнитное
излучение компьютеров может привести
к катаракте. Причем в отличие от обычной
катаракты внутри хрусталика помутнение,
вызванное облучением компьютером, появляется
на оболочке хрусталика. Иногда это может
проявиться уже через год работы с дисплеем.
Еще одной особенностью зрительной работы
на ПЭВМ является то, что спектр поглощения
света глазами не совпадает со спектром
излучения от дисплея [38].Многочисленными исследованиями
отечественных и зарубежных ученых было
установлено, что не только избыточное
ультрафиолетовое излучение, но и избыточная
величина сине-фиолетового света способны
вызвать помутнение оптических сред глаз.
Это еще больше ухудшает со временем четкость
различных изображений на сетчатке. Следует
иметь в виду, что в зрительном процессе
участвуют не только глаза, но и мозг. Периферический
парный орган зрения (глаз) - не очень совершенный
оптический прибор, он "выдает" на
сетчатку сильно искаженное, нечеткое
да еще и перевернутое изображение предметов.
После этого изображение, снятое с сетчатки,
проходит сложную "математическую"
обработку в нашем мозгу. Изображение
переворачивается на 180 градусов, в нем
устраняются все геометрические искажения.
Ясно, что чем четче будет первоначальное
изображение на сетчатке, тем легче мозгу
затем его обрабатывать.