Разработка АСР

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2011 в 11:16, дипломная работа

Описание работы

В дипломном проекте рассмотрены общие подходы к реализации распределенных систем обработки данных на базе технологии клиент-сервер, а также задача создания действующей информационной системы на примере системы автоматизации расчетов с теплоснабжающими организациями предприятия ООО Альтернатива. Актуальность построения этой системы обусловлена резким ростом количества абонентов на информационное обслуживание предприятия ООО Альтернатива

Содержание работы

Введение 4
1 Анализ технического задания 5
1.1 Техническое задание 5
1.2 Общие выводы из технического задания 5
2 Подходы к проектированию баз данных 6
2.1 Основные понятия теории реляционных баз данных 6
2.2 Сервер базы данных 10
2.2.1 Технология и модели "клиент-сервер" 10
2.2.2 Механизмы реализации активного ядра 18
2.2.3 Хранимые процедуры 19
2.2.4 Правила (триггеры) 20
2.2.5 Механизм событий 21
2.3 Обработка распределенных данных 21
2.4 Взаимодействие с PC-ориентированными СУБД 28
2.5 Обработка транзакций 31
2.6 Средства защиты данных в СУБД 35
2.7 Применение CASE-средств для информационного моделирования в системах обработки данных. 39
3 Реализация базы данных 40
3.1 Анализ существующей системы 41
3.2 Новая схема обмена информацией 42
3.3 Выбор операционной системы 42
3.4 Выбор сервера баз данных 43
3.5 Выбор средств разработки 44
3.6 Проектирование структуры базы данных 44
4 Реализация клиентского приложения 45
4.1 Назначение и состав клиентского приложения 45
4.2 Безопасность доступа к данным 45
4.2.1 Идентификация 45
4.2.2 Авторизация 46
4.2.3 Управление доступом на основе ролей 47
4.3 Алгоритм работы приложения 48
5 Разработка таблиц 48
5.1 Структура таблицы “nodes_prolog” 49
5.2 Структура таблицы “nodes_elektro” 50
5.3 Структура таблицы “ elektro_pokaz” 50
5.4 Структура таблицы “t943_name” 51
5.5 Структура таблицы “t942_name” 52
5.6 Структура таблицы “t943_name_totals” 52
5.7 Структура таблицы “t942_name_totals” 53
6 Руководство оператора 54
6.1 Запуск приложения 54
6.2 Начало работы 55
7 Экономическая часть 60
7.1 Особенности программного продукта как товара 60
7.2 Расчет затрат на изготовление подсистемы 60
7.3 Расчет экономической эффективности 69
8 Безопасность жизнедеятельности. Природопользование и охрана окружающей среды. 71
8.1 Краткое содержание дипломного проекта 71
8.2 Безопасность проекта 72
8.2.1 Вредные и опасные производственные факторы при работе с ПЭВМ 72
8.2.2 Электро- и пожаробезопасность на рабочем месте оператора ПЭВМ 73
8.2.2.1 Электробезопасность на рабочем месте 74
8.2.2.2 Пожарная безопасность на рабочем месте 76
8.2.3 Обеспечение микроклимата на рабочем месте. Освещенность, шум, вибрация 78
8.2.4 Расчет освещенности на рабочем месте оператора 79
8.2.4.1 Вводная часть 79
8.2.4.2 Описание помещения, в котором располагается рабочее место 79
8.2.4.3 Расчет освещенности на рабочем месте 80
8.2.4.4 Особенности освещения рабочих мест с видеотерминальными устройствами 82
8.2.4.5 Заключение 82
8.3 Эргономичность проекта 83
8.4 Природопользование проекта. Работа с видеодисплейными терминалами ПЭВМ. 85
8.5 Выводы по разделу 87
9 Выводы по выполненной работе 88
10 Список использованных источников 89

Файлы: 7 файлов

Диплом.docx

— 620.40 Кб (Скачать файл)

      При выполнении работ на ПЭВМ уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимых норм. Звукоизоляция ограждающих конструкций  помещений должна отвечать гигиеническим  требованиям и обеспечивать нормируемые  параметры шума. Снижение уровня шума можно достигнуть применением звукопоглощающих материалов. Оптимальные и действительные параметры микроклимата освещенности и шума на рабочем месте приведены  в Таб. 12. 
 
 
 

Таб. 12 - Оптимальные и действительные параметры микроклимата,

освещенности  и шума на рабочем  месте.

Наименование  параметров Значение  параметра
Допустимое Реальное
1 Температура воздуха, 0С 21-24 22
2 Относительная влажность, % 40-60 50
3 Скорость движения воздуха, м/с 0.1 – 0.2 0.1
4 Оптимальное число  ионов в 1 см3 воздуха:

- положительных

- отрицательных

 
1500 –  3000

3000 –  5000

 
-

-

5 Коэффициент естественной освещенности не ниже 1.5% 15%
6 Освещенность  на поверхности стола 300 – 500 лк 400 лк
7 Отраженная  блесткость 40 кд/м2 -
8 Показатель  ослепленности не более 20 -
9 Допустимый  уровень шума 50 дБа 30 дБа

8.2.4 Расчет освещенности на рабочем месте оператора

8.2.4.1 Вводная часть

 

      Рациональное  освещение помещений - один из наиболее важных факторов, от которых зависит  эффективность трудовой деятельности человека.

      Хорошее освещение необходимо для выполнения большинства задач оператора. Для  того, чтобы спланировать рациональную систему освещения, учитывается специфика рабочего задания, для которого создается система освещения, скорость и точность, с которой это рабочее задание должно выполняться, длительность его выполнения и различные изменения в условиях выполнения рабочих операций.

8.2.4.2 Описание помещения, в котором располагается рабочее место

 

Помещение, в  котором находится рабочее место  оператора, имеет следующие характеристики: 

  • длина помещения 15 м;
  • ширина помещения 6 м;
  • высота 4 м;
  • число окон 3;
  • количество рабочих мест 10;
  • окраска интерьера: белый потолок, светло-голубые стены, пол деревянный, покрытый линолеумом серого цвета;

8.2.4.3 Расчет освещенности на рабочем месте

 

      В помещении, где находится рабочее  место оператора, используется смешанное  освещение, т.е. сочетание естественного  и искусственного освещения. В качестве естественного - боковое освещение через окна.

      Искусственное освещение используется при недостаточном  естественном освещении.  В данном помещении используется общее искусственное освещение.

      Расчет  его осуществляется по методу светового  потока с учетом потока, отраженного  от стен и потолка.

      Нормами для данных работ установлена  необходимая освещенность рабочего места  = 300 лк (средняя точность работы по различению деталей размером от 1 до 10 мм). 

Общий световой поток определяется по формуле:

  (3)

где:

- нормированная освещенность ( = 300 лк);

- площадь помещения;

- коэффициент, учитывающий старение  ламп и загрязнение светильников ( = 1.5);

- коэффициент, учитывающий неравномерность  освещения помещения ( = 1.1);

- коэффициент использования  светового потока; определяется  в зависимости от коэффициентов  отражения от стен, потолка, рабочих  поверхностей, типов светильников  и геометрии помещения. 

Площадь помещения

  (4) 

Выберем из таблицы  коэффициент использования светового  потока по следующим данным:

  • коэффициент отражения побеленного потолка = 70%;
  • коэффициент отражения от стен, окрашенных в светлую краску = 50%;
  • коэффициент отражения от пола, покрытого линолеумом темного цвета = 10%;
  • индекс помещения
 

  (5) 

Найденный коэффициент  = 0.34. 

По формуле (3) определяем общий световой поток 

 

      Для организации общего искусственного освещения выберем лампы типа ЛБ40.

Люминесцентные  лампы имеют ряд преимуществ  перед лампами накаливания: их спектр ближе к естественному; они имеют большую экономичность (больше светоотдача) и срок службы (в 10-12 раз). Наряду с этим имеются и недостатки: их работа сопровождается иногда шумом; хуже работают при низких температурах; их нельзя применять во взрывоопасных помещениях; имеют малую инерционность.

Для нашего помещения  люминесцентные лампы подходят.

Световой поток  одной лампы ЛБ40 составляет не менее  Fл=2810 лм.

Число N ламп, необходимых  для организации общего освещения  определяется по формуле: 

  (6) 

В качестве светильников выбираем ПВЛ-1, 2х40 Вт.

Таким образом, чтобы обеспечить световой поток  = 139764 лм надо использовать 25 светильников по 2 лампы ЛБ40 в каждом.

Электрическая мощность одной лампы ЛБ40 = 40 Вт.

Мощность всей осветительной системы 

   (7)

8.2.4.4 Особенности освещения рабочих мест с видеотерминальными устройствами

 

      Все общие требования к освещению  помещений учреждений применимы  также к освещению рабочих  мест у видеоэкранов дисплейных устройств. Однако имеется целый ряд особенностей работы у видеоэкранов, которые необходимо учитывать.

      Кроме тщательного ограничения отражения  это связывается, прежде всего, с  правильным выбором уровня освещенности и проблем уменьшения скачков  яркости при смене поля зрения. Источники света, такие как светильники  и окна, которые дают отражение  от поверхности экрана, значительно  ухудшают точность знаков.

      Наиболее  важным является соотношение яркостей при нормальных условиях работы, т.е. освещенность на рабочем месте около 300 лк, и средняя плотность заполнения видеоэкрана.

      Отражение, как на экране, так и на рабочем  столе и клавиатуре влечет за собой  помехи физиологического характера, которые  могут выразиться в значительном напряжении, особенно при продолжительной  работе. Отражение, включая отражения  от вторичных источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от избыточной яркости окон могут быть применены занавеси, шторы и экраны.

      Использование дополнительного освещения рабочего стола, например, для освещения документов с нечетким шрифтом, увеличивает  соотношение яркостей между документацией  и экраном и является нежелательным  без соответствующей регулировки  яркости экрана.

8.2.4.5 Заключение

 

      Из  произведенного в данном разделе  расчета следует, что для нормальной работы пользователя рабочего места  с видеотерминальным устройством  необходимо общее освещение помещения  со световым потоком 139764 лм, для чего необходимо наличие 25 светильников типа ПВЛ-1 с 2-мя лампами типа ЛБ40. Кроме  того, рекомендуется использовать ряд специальных мер по защите оператора от вредных факторов экрана дисплея, например, использование занавесей на окнах.

8.3 Эргономичность проекта

 

     Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ должны располагаться  по отношению к световым проемам  так, чтобы естественный свет падал  сбоку, преимущественно слева. Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами, которое в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора должно быть не менее двух метров, а между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1.2 м. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей и внешних козырьков. Площадь на одно рабочее место должно составлять не менее 6 м2, а объём не менее 6 м3.Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует изолировать друг от друга перегородками высотой 1.5 – 2 метра. Шкафы для хранения расходных материалов и комплектующих должны располагаться в подсобных помещениях, а при их отсутствии – в помещении расположения ПЭВМ, при соблюдении требований к площади помещений и вышеизложенных требований.

     При организации рабочего места, пользователя ПЭВМ следует обеспечить соответствие всех элементов конструкции рабочего места и их взаимного расположения с учетом характера выполняемой пользователем деятельности, комплексности технических средств, основного рабочего положения пользователя. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное расположение оборудования с учетом его конструктивных особенностей и характера работы. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, с целью снятия напряжения мышц и предупреждения развития утомления. Тип стула должен выбираться в зависимости от характера и продолжительности работы. Стул должен быть подъёмно- поворотным и независимо регулироваться по высоте и углам наклона спинки и сидения, иметь подлокотники. Необходимо оборудование рабочего места пюпитром и подставкой для ног. Экран видеомонитора должен находиться от глаз на расстоянии не менее 500 мм. Диапазон регулировки угла расположения экрана от нормальной линии взгляда оператора должен составлять 300. Клавиатуру следует располагать на расстоянии 100–300 мм от края стола, обращенного к пользователю. Схема расположения рабочего места приведена на Рис.10. Схема расположения рабочих мест в помещении приведена на Рис. .

    

Рис. 10 - Рабочее место оператора. 

Рис. 11 - Допустимое и рекомендуемое расположение рабочих мест с ПЭВМ в помещении.

 

8.4 Природопользование проекта.  Работа с видеодисплейными терминалами ПЭВМ.

      При работе с ВДТ ПЭВМ основными вредными производственными факторами являются повышенные уровни электромагнитного, рентгеновского, ультрафиолетового  и инфракрасного излучений. В  целях обеспечения требований защиты от электромагнитных и электростатических полей допускается применение приэкранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, имеющих соответствующий гигиенический сертификат. Конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0.05м от экрана корпуса не более 7.74х10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе 100 мкР/ч. Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений приведены в Таб. 13. 

Приложение _А.docx

— 14.16 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Хранимые процедуры.docx

— 22.02 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

~$Диплом.docx

— 162 байт (Скачать файл)

Информация о работе Разработка АСР