Главная страница
Навигация по странице:

  • 133069,285 156171,76

  • Бакалаврская работа тема работы Нечеткое псевдолинейное корректирующее устройство систем автоматического управления удк 681. 515 СтудентГруппа


    Скачать 2.03 Mb.
    НазваниеБакалаврская работа тема работы Нечеткое псевдолинейное корректирующее устройство систем автоматического управления удк 681. 515 СтудентГруппа
    Дата19.05.2022
    Размер2.03 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаTPU199524.pdf
    ТипДокументы
    #538302
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6
    7.4.2 Расчеты затратна специальное оборудование для научных работ В данной статье расходов учитываются затраты на приобретение специального оборудования, необходимого для проведения работ по разрабатываемой теме. Учитывая специфику решаемой задачи, а именно, использование специального программного обеспечения, имеющего свободные и открытые лицензии, поданной статье можно принять З
    спец
    = 0.
    7.4.3 Расчет основной заработной платы исполнителей системы Основной расчет фонда заработной платы выполняется по формуле
    З
    ЗП
    = З
    срд
    ∙ k . (19) где З
    срд
    = среднедневная норма заработной платы, руб k – коэффициент надбавок. дм дн
    М
    З
    З
    F


    . (20) где Зм – месячный должностной оклад работника, руб М – количество месяцев работы без отпуска в течение года (для научного руководителя –
    11,2 месяца для студента – 10 месяцев д – действительный годовой фонд

    60 рабочего времени научно-технического персонала, раб. дн. (для научного руководителя – 199 раб. дн, для студента – 186 раб. дн)
    K = (1 + k пр + k др) где пр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (те. 30% от З
    тс
    ); д – коэффициент доплат и надбавок принятый в данной работе за 0; р – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска. Расчеты сведены в таблицу 5. Таблица 5 – основная заработная плата исполнителей системы Исполнитель Оклад, руб./мес. Среднедневная ставка Затраты времени, раб. дни Коэффициент Фонд з/платы, руб. И И И И И И Научный руководитель
    23234,86 1319,44 15,8 18,2 20,8 1,69 34854,7 40043,5 46028,4 Студент
    7800 429,38 76,6 91,7 104,6 1,3 41761,9 49993,3 57037,3 Итого
    76725,6 90048,8 103056,7 Как видно из результатов, представленных в таблице наименьшие минимальные затраты по заработной плате исполнителей присутствуют при реализации проекта по плану исполнения 1.
    7.4.4 Расчет затрат по дополнительной заработной плате Поданной статье предусмотрены затраты по дополнительной заработной плате, учитывающие величину доплат, связанных с обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). Расчет дополнительной заработной платы ведется по формуле осн доп доп
    З
    З


    k
    (22) где k доп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии проектирования принимается равным 0,15).

    61 Все расчеты сведены в таблицу 6. Таблица 6 – дополнительная заработная плата исполнителей системы Исполнитель Основная заработная плата, руб. Коэффициент дополнительной заработной платы Дополнительная заработная плата, руб. И И И И И И Научный руководитель 34954,6 40054,6 46028,3 0,15 5244,6 6007,3 6904,3 Студент
    41761,9 49984,3 57027,3 6254,3 7499,2 8544,1 Итого
    11509 13506,4 15458,5
    7.4.5 Расчет отчислений во внебюджетные фонды В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам органам государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затратна оплату труда работников. Величина отчислений определяется по формуле
    )
    З
    З
    (
    доп осн внеб внеб



    k
    З
    (23) где k
    внеб
    – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр. Наг. в соответствии с положениями ст закона №212-ФЗ установлены следующие тарифы страховых взносов ПФР – 0.22 (22%), ФСС РФ – 0.029 (2,9%), ФФОМС – 0,051 (5,1%). Все расчеты сведены в таблицу 7.

    62 Таблица 7 – отчисления во внебюджетные фонды Исполнитель Основная заработная плата, руб. Дополнительная заработная плата, руб. И И И И И И Научный руководитель
    34864,7 40064,5 46029,4 5244,7 6008,2 6904,4 Студент
    41761,9 49993,3 57027,3 6264,4 7499,2 8554,1 Коэффициент
    ПФРФ
    0,22 Коэффициент ФСС
    0,029 Коэффициент
    ФФОМС
    0,051
    Итого:
    Исполнение 1 26470,68 Исполнение 2 31056,86 Исполнение 3 35553,66
    7.4.6 Расчет накладных расходов Накладные расходы учитывают все затраты, не вошедшие в предыдущие статьи расходов печать и ксерокопирование, оплата электроэнергии, оплата пользования услугами и пр. Расчет накладных расходов определяется по формуле нр накл
    )
    5 статей сумма
    (
    З
    k



    (24) где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. Для исполнения 1: Знакл = 114706,28· 0,16 = 18353,005 рублей. Для исполнения 2: Знакл = 134623,06· 0,16 = 21549,7 рублей. Для исполнения 3: Знакл = 154068,86· 0,16 = 24651,02 рублей.
    7.4.7 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта Сумма затрат по всем статьям расходов рассчитывается и заносится на данном этапе в таблицу 8.

    63 Таблица 8 – бюджет затрат научно-исследовательского проекта Статья затрат Сумма, руб. И И И Основная заработная плата исполнителей темы
    76736,6 90058,8 103056,7 Дополнительная заработная плата исполнителей темы
    11509 13507,4 15458,5 Отчисления во внебюджетные фонды страховые отчисления)
    26471,68 31066,86 35563,66 Накладные расходы
    18353,005 21539,7 24651,02 Итого
    133069,285
    156171,76
    178729,88 Как видно изданных таблицы 11, наименьший бюджет минимальных расходов для реализации работ проходится на исполнение 1. Причем основные отличия в реализации проектов при различных исполнениях заключаются в их различной временной сложности для участников.
    4.5 Определение ресурсной (ресурсосберегающей, финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования В настоящее время все чаще возникает вопрос об эффективности работоспособности систем. На большинстве производств постоянно происходит модернизация оборудования для уменьшения времени производства и, соответственно, уменьшения финансовых затрат. Все системы автоматического управления, применяемые на производствах, состоят из различных участков – звеньев, каждое из которых, выполняет свои необходимые функции. Результат данной разработки характеризуется улучшением функционирования основного звена системы автоматического управления.

    64 Выполнение научно-исследовательских работ оценивается уровнями достижения экономического, научного, научно-технического и социального эффектов.
    Научный эффект характеризует получение новых научных знаний и отображает прирост информации, предназначенной для внутринаучного потребления. Научно-технический эффект характеризует возможность использования результатов в других проектах и обеспечивает получение информации, необходимой для создания новой техники. Экономический эффект характеризуется выраженной в стоимостных показателях экономией живого общественного труда. Социальный эффект проявляется в улучшении условий труда.
    Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин финансовой эффективности и ресурсоэффективности. Интегральный финансовый показатель разработки определяется как max р
    финр
    Ф
    Ф
    i
    i
    исп
    I

    ,
    (25) где исп финр
    I
    – интегральный финансовый показатель разработки
    Фр – стоимость го варианта исполнения
    Ф – максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского проекта (в т.ч. аналоги.
    𝐼
    финр
    =
    212670,279 200000
    = 1,06. Полученная величина интегрального финансового показателя разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат разработки враз. Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения объекта исследования можно определить следующим образом

    65 р,
    (26) где р – интегральный показатель ресурсоэффективности для го варианта исполнения разработки
    i
    a
    – весовой коэффициент го варианта исполнения разработки
    a
    i
    b
    , р – бальная оценка го варианта исполнения разработки, устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания; n – число параметров сравнения. Таблица 9 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта Критерии объекта исследования Весовой коэффициент параметра Исп Исп Исп 1. Уровень новизны
    0,4 4
    2 3
    2. Теоретический уровень
    0,1 2
    2 2
    3. Возможность реализации
    0,5 4
    4 4 ИТОГО
    1 3,7 3
    3,3 Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки определяется на основании интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле
    1 1
    1
    исп
    финр
    исп
    р
    исп
    I
    I
    I


    (27) Сравнительная эффективность проекта (Э
    ср
    ):
    2 1
    исп
    исп
    ср
    I
    I
    Э

    (28)

    66 Таблица 10 – Сравнительная эффективность разработки

    п/п Показатели Исп Исп Исп
    1 Интегральный финансовый показатель разработки
    1,06 1,06 1,06 2 Интегральный показатель ресурсоэффективности разработки
    3,7 3
    3,4 3 Интегральный показатель эффективности
    3,57 2,84 3,2 4 Сравнительная эффективность вариантов исполнения
    1,25 0,7 1,1 Таким образом, исполнение № 1 является наиболее функциональными ресурсоэффективным по сравнению с исполнениями № 2 и № 3. Все 3 исполнения с финансовой точки зрения одинаково эффективны.

    67 5. Социальная ответственность Введение В рамках выпускной квалификационной работы исследуется и моделируется нечеткое корректирующее устройство различными программными средствами. Работа над проектом осуществлялась водной из учебных аудиторий с персональными компьютерами, расположенной на кафедре автоматики и компьютерных систем в 10 корпусе Томского политехнического университета.
    5.1. Производственная безопасность Таблица Опасные и вредные факторы при выполнении работы за компьютером Источник фактора, наименование видов работ
    Факторы (по ГОСТ Нормативные документы
    Вредные
    Опасные
    Работа за компьютером
    1. Отклонение показателей микроклимата
    2. Превышение уровней шума и вибрации Превышение показателей электромагнитного излучения
    4. Психофизические факторы Электрический ток
    Приводятся нормативные документы, которые регламентируют действие каждого выявленного фактора с указанием ссылки на список литературы. Например, параметры микроклимата устанавливаются
    СанПиН 2.2.4-548-96 [1].
    5.1.1. Повышенное Электромагнитное излучение При работе компьютера вокруг него образуется электромагнитное поле, деионизирующее окружающую среду, что делает воздух сухим, слабо ионизированным. Согласно СанПиН 2.22.542-96 [22] напряженность электромагнитного поляна расстоянии 50 см вокруг монитора по электрической составляющей должна быть не более
    - в диапазоне частот 5 Гц ÷ 2 кГц – 25 В/м;
    - в диапазоне частот 2 кГц ÷ кГц – 2,5 В/м.

    68 Плотность магнитного потока должна быть не более
    - в диапазоне частот 5 Гц ÷ 2 кГц – 250 нТл;
    - в диапазоне частот 2 кГц ÷ кГц – 25 нТл. Возможные способы защиты от ЭМИ:
    - использование жидкокристаллический монитор, т.к. его излучение значительно меньше, чему мониторов с электроннолучевой трубкой.
    - расположение монитора и системного блока компьютера максимально удаленно от оператора.
    - сокращение времени работы за компьютером и увеличение количества перерывов в работе.
    - применение ионизаторов воздуха для увеличения количества легких отрицательных ионов в воздухе.
    5.1.2 Повышенные показатели микроклимата По степени физической тяжести работа инженера-программиста относится к категории лёгких работ по Сан Пин № [2.2.4.548-96]. В соответствии с временем года и категорией тяжести работ определены параметры микроклимата согласно требованиям СанПиН 2.2.4.548 – 96 [23] и приведены в таблице 1. Таблица 12 – Оптимальные и допустимые нормы микроклимата по СанПиН
    2.2.4.548 – Период года
    Температура,

    С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, мс Оптимальная Допустимая на рабочих местах Оптимальная Допустимая Оптимальная, не более Допустимая, не более Верхняя Нижняя Пост. Не пост. Пост. Не пост. Холодный 22 – 24 25 26 21 18 40 – 60 75 0,1 0,1 Теплый
    23 – 25 28 30 22 20 40 – 60 70 0,1 0,1

    69 В помещении, где производится разработка температура и влажность воздуха поддерживается в заданных в таблице пределах. Кроме того, имеется автоматическая система кондиционирования, очищающая и нагревающая охлаждающая) поступающий в кабинет воздух. Таким образом, нет необходимости в принятии дополнительных мер для создания благоприятных условий.
    5.1.3 Недостаточность освещенности рабочей зоны По санитарно-гигиенических нормам СанПиН 2.2.4.548 – 96 [23] рабочее место должно иметь естественное и искусственное освещение. При работе должен быть отчетливо виден процесс деятельности, без напряжения зрения и прямого попадания лучей источника света в глаза. Работа за компьютером относится к IV разряду зрительной работы средней точности СП 52.13330.2011. Наименьший размер объекта различения составляет 0.5 – 1 мм. По нормам госта СП 52.13330.2011 [3] рекомендуемая освещенность помещения для данного разряда 400 лк (таблица 13). Таблица 13 – нормы освещенности погосту СП 52.13330.2011 Разряд зрительной работы Характеристика
    Подразряд Освещенность комбинированная система, Лк Освещенность общая система, Лк
    IV Средней точности Б
    500 200 Требования к освещению рабочих мест, оборудованных персональным компьютером, показаны в таблице 14 в соответствии с нормами госта СП
    52.13330.2011 [24].

    70 Таблица 14 – Требования к освещению на рабочих местах погосту СП
    52.13330.2011 Освещенность на рабочем столе
    300-500 лк Освещенность на экране ПК не выше 300 лк Блики на экране не выше 40 кд/м
    2
    Прямая блесткость источника света
    200 кд/м
    2
    Показатель ослеплённости не более 20 Показатель дискомфорта не более 15 Отношение яркости
    – между рабочими поверхностями
    3:1–5:1
    – между поверхностями стен и оборудования
    10:1 Коэффициент пульсации не более 5%
    5.1.4 Повышенный уровень шума Продолжительное воздействие шума может привести к ухудшению слуха или даже к его полной потере, снижает работоспособность. Стандарт 2.2.4/2.1.8.562 – 96 [25] распространяется на технологическое оборудование, машины и другие источники шума, которые создают в воздушной среде все виды шумов. Предельно допустимые нормы погосту уровня шума для рабочих мест приведены в таблице 15. Таблица 15 – Допустимые уровни звукового давления и уровня звука на рабочих местах погосту Рабочие места Уровни звукового давления, дБ, в активной полосе частот, Гц Уровни звука, дБ
    63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 А
    71 61 54 49 45 42 40 38 50 А – помещение конструкторских бюро, лаборатории для теоретических работ. Возможные способы снижения шума

    71 1. Звукоизоляция помещений смежных с шумным производственным участком.
    2. Акустический экран
    3. Средства индивидуальной защиты (наушники, бируши).
    4. прочистка вентилятора от пыли или заменить полностью.
    5.1.5 Психофизические факторы Основную часть времени разработчик-программист проводит за работой на персональном компьютере, вследствие чего может ухудшиться зрения, а также возникнуть проблемы со здоровьем в результате неправильной рабочей позы. Необходимо отрегулировать настройки персонального компьютера, чтобы не было негативного влияния на зрение работника. Для этого необходимо [27]: настроить яркость дисплея на приемлемый для глаз уровень увеличить шрифт на экране для удобного чтения настроить контрастность и насыщенность цветов, чтобы глаза не утомлялись вовремя длительной работы за компьютером.
    Во-вторых, рабочее место должно быть максимально удобным, т.к. в результате неправильной позы могут возникнуть проблемы с шейными и поясничными отделами позвоночника. Для организации правильной рабочей позы, а также организации отдыха работника необходимо соблюдать требования, описанные в документе СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [22]: расстояние от экрана монитора до глаз работника должно составлять 60 - 70 см высота, ширина и глубина рабочего стола должна быть комфортной рабочий стул должен быть удобными регулироваться по высоте и углам наклона спинки экран монитора должен быть антибликовым;

    72 каждые 2 часа необходимо делать небольшие перерывы по 20 минут работа за компьютером не должна превышать 6 часов. Несоблюдение вышеуказанных правил может привести к получению работником травмы или развития заболевания. Поэтому на предприятии должен проводится плановый медицинский осмотр всех работников для контроля за состоянием здоровья сотрудников.
    5.1.6 Электробезопасность ПЭВМ и периферийные устройства являются потенциальными источниками опасности поражения человека электрическим током. При работе с компьютером возможен удар током при соприкосновении с токоведущими частями оборудования. Согласно с СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 [27] рабочие места с ПЭВМ должны быть оборудованы защитным занулением; подача электрического тока в помещение должна осуществляться от отдельного независимого источника питания необходима изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль должны быть предусмотрены защитное отключение, предупредительная сигнализация и блокировка. Помещение, в котором расположено рабочее место, относится к категории без повышенной опасности, и соответствует установленным условий согласно с ГОСТ 12.1.019–85 [29]: напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц относительная влажность воздуха 50%; средняя температура около С наличие непроводящего полового покрытия.
    5.2. Экологическая безопасность В процессе выполнения выпускной квалификационной работы загрязнения атмосферы не происходило, т.к. никаких выбросов в воздух не

    73 происходило, также никакого влияния не оказывается на гидросферы, в связи с отсутствием сбросов в водоем. Утилизация люминесцентных ламп Такие лампы нельзя выкидывать в мусоропровод или уличные контейнеры, а нужно отнести в свой районный
    ДЕЗ (Дирекция единичного заказчика) или РЭУ (Ремонтно-эксплуатационное управление, где есть специальные контейнеры. Там они принимаются бесплатно, основанием должна служить утилизация в соответствии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [33] Загрязнение литосферы может происходить бытовыми отходами. Наиболее рациональным способом защиты от этого является переработка мусора. Основным отходом в процессе работы была макулатура, ее утилизация происходит на станции вторсырья.
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта