Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2011 в 11:16, дипломная работа
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
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
При
включении оборудования необходимо
соблюдать следующую
Выключение производится в обратной последовательности.
Перед
началом работы следует проверить
подключение к включаемой аппаратуре
защитного заземления. Необходимо наличие
углекислотного или порошкового
огнетушителя и аптечки первой помощи.
Оператор обязан:
Во время работы
оператору запрещается:
Автоматизированное
рабочее место программиста–
Эти блоки должны быть включенными в питающую сеть только при наличии защитных кожухов с соблюдением изоляции токонесущих элементов и применением технических средств защиты.
К техническим
средствам защиты относят:
Использование этих средств в различных сочетаниях позволяет обеспечить защиту людей от прикосновения к токоведущим частям, от опасности перехода напряжения на металлические нетоковедущие части, от напряжений шага.
Для
предотвращения поражения электротоком
при подключении и отключении
ЭВМ от электросети и канала локальной
сети розетка подключения ЭВМ
оборудована выключателем. В целях
предупреждения одновременного прикосновения
к токоведущим частям оборудования
и радиаторам отопления, последние
защищены диэлектрическими экранами.
Сопротивление заземления рассчитывается по формуле:
где:
- сопротивление растекания
- количество электродов,
- коэффициент взаимного
Заземление выполнено
с помощью стержневого заземлителя:
где:
= 40 Ом - удельное сопротивление глины,
= 0.4 м - длина стержня,
= 0.08 м - диаметр стержня,
= 1 м - расстояние от поверхности
грунта до середины стержня.
Подставляя в
формулу получаем
= 36.29 Ом. Учитывая
= 0.7 и
= 15, при отношении расстояния между
стержнями и их длиной равной двум, согласно
формуле (1) получаем
= 3.457 Ом < 4 Ом. Сопротивление заземления
удовлетворяют требованиям безопасности.
Кроме
того, заземленный кожух ЭВМ является
экраном, препятствующий излучению
электромагнитных полей промышленной
частоты и высокочастотных
Пожары в производственных помещениях представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями и большой опасностью для персонала. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания. В производственных помещениях присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара.
Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара.
Источниками
зажигания стенда или помещения,
в котором находится стенд, могут
быть электронные схемы от ЭВМ, приборы,
применяемые для технического обслуживания,
устройства электропитания, кондиционирования
воздуха, где в результате различных
нарушений образуются перегретые элементы,
электрические искры и дуги, способные
вызвать загорания горючих
В
современных электронных
Производственные помещения, как правило, изготовлены из кирпича, железобетона, стекла, металла и других негорючих материалов, что повышает степень огнестойкости помещения. Применение дерева должно быть ограниченно, а в случае использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также категорию их пожарной опасности, здания для ВЦ и части зданий другого назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть I или II степени огнестойкости [6].
Категория производства при использовании автоматизированного рабочего места разработчика относится к категории В [6]: используются твердые горючие и трудно горючие материалы (изоляция проводов, пластиковые детали компьютера и дисплея, покрытия интерьера). При работе не используется легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.
В соответствии с “Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий” помещения для вычислительной техники, сервисной аппаратуры и т.п. необходимо оборудовать дымовыми пожарными извещателями. В этих помещениях в начале пожара при горении различных пластмассовых, изоляционных материалов и бумажных изделий выделяется значительное количество дыма и мало теплоты, что не позволяет автоматически определить факт возгорания стандартными извещателями, срабатывающими при повышении температуры.
Для
локализации небольшого возгорания
необходимо иметь в наличии следующие
средства: пожарные стволы, внутренние
пожарные водопроводы, огнетушители, сухой
песок, асбестовые одеяла и т. п.
Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на следующие основные группы.
Пенные огнетушители, применяются для тушения горящих жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов и оборудования, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением.
Газовые огнетушители применяются для тушения жидких и твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением.
В
производственных электрифицированных
помещениях применяются главным
образом углекислотные
Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службу пожарной охраны необходимо использовать системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротушения, когда пожар ещё не достиг больших размеров.
В качестве мер, обеспечивающих противопожарную защиту, применяются средства пожаротушения: огнетушители ОУ–5, ящики с песком, средства индивидуальной и коллективной защиты . На каждые 50 м2 должен приходиться один огнетушитель. Площадь лабораторного помещения, где проводились работы по разработке модуля составляет 96 м2 и внутри комнаты находятся два огнетушителя типа ОУ–5. Следовательно, лабораторное помещение отвечает требованиям и является безопасной с пожарной точки зрения.
В
производственных помещениях, в которых
работа на ПЭВМ является основной, должны
обеспечиваться оптимальные параметры
микроклимата. Помещения должны оборудоваться
системами отопления, кондиционирования
воздуха или эффективной
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, окна, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать необходимый для данной зоны коэффициент естественной освещенности.
Искусственное
освещение должно осуществляться системой
общего равномерного освещения. В качестве
источников света должны применяться
преимущественно люминесцентные лампы.
Общее освещение следует