Главная страница

Разработка онлайн-органайзера с использованием объектно-ориентированного подхода. Исследование 1 Методология проектирования информационных систем


Скачать 1.64 Mb.
НазваниеИсследование 1 Методология проектирования информационных систем
АнкорРазработка онлайн-органайзера с использованием объектно-ориентированного подхода
Дата25.05.2022
Размер1.64 Mb.
Формат файлаrtf
Имя файла132640.rtf
ТипИсследование
#550069
страница19 из 19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


5.8 Электрическая безопасность



Согласно классификации помещений по степени опасности поражения человека электрическим током, рассматриваемое помещение принадлежит к категории «без повышенной опасности», так как помещение является сухим, относительная влажность воздуха не превышает 60 %, не жарким, с токонепроводящим полом, без токопроводящей пыли, отсутствует возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, которые при пробое изоляции могут оказаться под напряжением, - с другой.

Применяемая электросеть является однофазной, с напряжением 220 В, ток переменный с частотой 50 Гц, с заземленной нейтралью.

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через человека, нормируются согласно ГОСТ 12.1.038-88 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений и токов».

В таблице 5.7 приведены допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме работы техники, где резистором моделируется сопротивление тела человека R = 850(Ом) (при t ≤ 0,5c). Найдем силу тока в аварийном режиме:


Таблица 5.7 Допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме работы

Род и

частота тока

Норм.

велич.

Продолжительность воздействия, t, с

0,01-0,08

0,1

0,2

0,4

0,5

0,8

1

>1

Переменный

50 Гц

Uпр, В

Iч, мА

550

650

340

400

160

190

120

140

105

125

75

75

60

50

20

6


Из таблицы 5.7 следует, что необходимо предусмотреть защитные отключающие устройства, время срабатывания которых не должно превышать допустимой длительности прохождения тока через человека 0,2с.


5.9 Оценка необходимости применения защитных устройств



В качестве меры защиты людей от поражения электрическим током применяются защитное заземление (в сетях с изолированной нейтралью) и зануление (в сетях с глухозаземленной нейтралью) нетоковедущих частей электрооборудования.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с землей или ее эквивалентом.

Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.

Следует иметь в виду, что в соответствии с «Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ)» защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять при напряжении питания 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях. При напряжении питания выше 42, но ниже 380 В переменного тока, и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока, защитное заземление (зануление) электроустановок выполняется только в помещения с повышенной опасностью и особо опасных по поражению электрическим током, а также в наружных электроустановках.

Напряжение питания в рабочем помещении не превышает 380В, необходимость в занулении электроустановок отсутствует.

Сопротивление изоляции электрических цепей ЭВМ общего назначения должно быть не менее значений, указанных в таблице 5.8.
Таблица 5.8

Климатические условия

Сопротивление изоляции, МОм, при рабочем напряжении цепи кВ

Нормальные

0,1-0,5

20,0


Сопротивление изоляции силовой и осветительной сети напряжением до 1000В на участке между двумя смежными предохранителями или любым проводом и землей должно быть не менее 0.5 МОм.


5.10 Пожарная безопасность



Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промышленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные и административные помещения должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным ручным инструментом, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгорании, а также пожаров в их начальной стадии. В целях своевременного оповещения о пожаре в данном помещении необходимо использование автоматической пожарной сигнализации.

В целях своевременного оповещения о пожаре в данном помещении необходимо использование автоматической пожарной сигнализации. Применение автоматических средств обнаружения пожаров является одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности на производстве, так как позволяет своевременно известить о пожаре и принять меры к быстрой его ликвидации. Наиболее надежной системой извещения о пожаре является электрическая пожарная сигнализация, которая бывает автоматической и ручной. В состав сигнализации входят извещатели, линии связи, приемные станции (коммутаторы), источники питания, звуковые и световые средства сигнализации. Основными элементами систем являются пожарные извещатели, преобразующие физические параметры, характеризующие пожар (тепло, дым, свет), в электрические сигналы.

При выборе пожарных извещателей необходимо учитывать характер горения веществ, т.е. какие физические параметры пожара преобладают в начальной стадии горения, а также условия эксплуатации и взрывопожароопасность зон размещения оповещателей.

Автоматические извещатели делятся на: тепловые (срабатывают при превышении максимально допустимой температуры в помещении), дымовые (реагируют на скопление дыма) и световые (срабатывают при появлении открытого пламени).

Площадь, контролируемая автоматическими пожарными извещателями, и другие важные параметры приведены в таблице 5.9.
Таблица 5.9. Размещение пожарных извещателей в зависимости от высоты установки

Высота установки

извещателя, м

Максимальная

площадь, контролируемая одним извещателем, м2

Максимальное расстояние, м

между извещателями

от извещателя до стены

Тепловые пожарные извещатели

До 3,5

Более 3,5 до 6

25

20

5

4,5

2,5

2




Дымовые пожарные извещатели




До 3,5

Более 3,5 до 6

85

70

9

8.5

4.5

4

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промышленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные и административные помещения должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным ручным инструментом, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгорании, а также пожаров в их начальной стадии.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнегасительным веществам, а также величины площадей производственных помещений.

Необходимое количество первичных средств пожаротушения определяют отдельно для каждого этажа и помещения с учетом данных, приведенных в таблице 5.10.
Таблица 5.10 Перечень необходимых средств пожаротушения

Наименование помещений, сооружений и установок

Защищаемая площадь, м²

Углекислотные огнетушители

Пенные, химические, воздушно-пенные и жидкостные огнетушители, шт.

Ящик с песком вместимостью 0,5; 1,0;3,0 и лопата, шт.

Войлок, кошма или асбест: /1х1,2х1,2х2 м/ , шт.

Бочка с водой вместимостью не менее 0,2 м и ведро, шт.

Вычислительные центры, машиносчетные станции, архивы, библиотеки, проектно- конструкторские бюро.

8

1

1

-

1

-


Для защиты при пожаре помещения площадью менее 200м2 с компьютерной техникой необходимо иметь: углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (допускается заменять аэрозольными или порошковыми) – 1шт., пенные огнетушители – 1шт., войлок 2х2 м – 1шт.

информационный система программа личный планирование



Выводы



При оценке условий труда, были рассмотрены безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ:

  • дана характеристика санитарно-гигиенических условий труда (микроклимата, вредных веществ и пыли, вибраций, шума, излучений и освещенности);

  • обоснована и выбрана система вентиляции, произведен расчет необходимого воздухообмена;

  • обоснована и выбрана система освещения, установлены нормы на освещение рабочих мест, произведен расчет осветительной установки;

  • даны характеристики электрооборудования и применяемой электрической сети;

  • указаны возможные причины и источники возникновения пожара, установлен перечень первичных средств пожаротушения, а также были разработаны инженерно-технические мероприятия по созданию благоприятных условий труда, используя СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.




Заключение



В результате проведенного дипломного проектирования была разработан логически завершенный программный продукт для ведения личных записей и личного планирования, разработанный для хранения и удобной обработки личной информации каждого пользователя системы.

На основе технологий .NET Framework, WPF и PostgreSQL, и с помощью сред разработки Sybase PowerDesigner, MS Visual Studio, MS Expression Blend, разработано программное решение для построения информационной системы личного планирования. Данный продукт предназначен для очень широкого круга пользователей и должен приобрести ещё большую популярность на волне бурно развивающегося тайм менеджмент-движения. Данное программное решение позволяет любому пользователю из любой точки мира оперировать личной информацией, добавлять новую, планировать свои будущие дела.

Разработка программного продукта велась при помощи Sybase PowerDesigner. Формализация процесса разработки при помощи современных программных средств занимает очень важное место в проектировании программного обеспечения и позволяет предупредить серьезные недочеты еще на этапе планирования.

Практическая значимость результатов дипломной работы заключается в том, что 1) решается проблема синхронизации личных данных из разных источников, 2) система учёта личной информации представляется в простом и интуитивно понятном пользователю виде 3) малый размер дистрибутива и низкие системны требования делают продукт доступный широкому кругу пользователей.

Данный проект показывает, что автоматизация важна в любых сферах человеческой деятельности, даже в личном планировании. Эта задача при помощи современных технических средств успешно поддается решению и ее решение экономически оправдано.

Список использованной литературы





  1. http://docstore.mik.ua/manuals/ru/what_is_pgsql/index.html

  2. http://www.intuit.ru/department/pl/umlbasics/class/free/3/

  3. Преснякова Г.В. - Проектирование интегрированных реляционных баз данных, СПб : КД Университет, 2007 г, 224 стр. с ил.

  4. http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.powerdesigner.15.1/doc/html/title.html

  5. http://postgresql.ru.net/manual/index.html

  6. http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/sql-grant.html

  7. Victor Gaudioso - Foundation Expression Blend 3 with Silverlight, Friends of ED, 2009 г, 350 стр. с ил. ISBN: 978-1-4302-1951-4

  8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation

  9. http://www.intuit.ru/department/pl/csharp/class/free/2/

  10. http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

  11. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Морган Скиннер, Карли Уотсон - C# 2005 И Платформа .Net 3.0 Для Профессионалов, Диалектика, 2008, 1 Кв, 1376 Стр., С Ил. Isbn 978-5-8459-1317-3, 978-0-470-12472-7

  12. Эндрю Троелсен. С# 2008 и платформа .NET 3.5 Framework = Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Framework. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2009. — С. 1368. — ISBN 978-5-8459-1589-4

  13. Герберт Шилдт. C# 3.0: полное руководство = C# 3.0: The Complete Reference. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2009. — С. 992. — ISBN 978-5-8459-1565-8

  14. Определение эффективности инвестиций. Методические указания к выполнению дипломного проекта. СПб-ГУАП, 1993

  15. В.И. Козаченко и др. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность. Методические указания к дипломному проектированию, СПб-ГУАП, 2001

  16. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. проф. Г.А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

  17. Фаулер М., Скотт К. UML. Основы. - Пер. с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2002. - 192 с, ил.

  18. Алан Купер, Психбольница в руках пациентов – Пер. с англ. - Символ-Плюс , 2004 – С. 336 - ISBN 5-93286-071-5

  19. Мэтью Мак-Дональд, WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 3.0 для профессионалов – Пер. с англ. – Apress, 2007 - 992 стр., с ил. - ISBN 978-5-8459-1344-9

  20. Gurdy Leete, Microsoft Expression Blend Bible - Wiley Publishing, 2007 – 734 стр., с ил. - ISBN: 978-0-4700-5503-8

  21. Нейл Мэттью, Ричард Стоунз, PostgreSQL. Основы – Пер. с англ. - "Символ-Плюс", 2003 – 400 стр., с ил. - ISBN: 5-93286-043-8

  22. Джон Уорсли, Джошуа Дрейк, PostgreSQL. Для профессионалов – Пер. с англ. – СПб: Питер, 2003 – 496 стр., с ил. - ISBN: 5-94723-337-1



1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


написать администратору сайта