Диплом: Организация работы офисной сети под управлением конкретной ОС (на примере ООО "Колос")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
115
По пожароопасности рабочее помещение относится к категории В, т.е.
в помещении находятся твердые горючие и трудногорючие вещества и
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или
друг с другом только гореть. Наиболее вероятными источниками возгорания
являются документация и мебель.
Очень важно относиться не только к нормам оборудования стола, но и
правильную и комфортную посадку. Такой подход позволит продлить
активную часть рабочего дня без серьезного утомления. Поэтому надо
организовать не только само место, но и привести нормы посадки на рабочее
место.
При расчете компоновочных параметров для положения сидя
используют следующие базы отсчета: плоскость пола, плоскость сидения,
спинка сидения, перпендикулярная заднему краю сидения. Положение тела
наиболее частые позы, которые принимает или вынужден принимать человек
при выполнении работы, являются одним из основных факторов,
определяющих производительность труда. Для физиологически правильно
обоснованного рабочего положения, сидя должны быть, обеспечены
оптимальные положения частей тела: корпус выпрямлен, сохранены
естественные изгибы позвоночного столба и угол наклона таза, нет
необходимости в сильных наклонах туловища, поворотах головы и крайних
положениях суставов конечностей. Это особенно важно для
профессионального разработчика проводящего за компьютером большую
часть рабочего времени. Значение углов для частей тела тестированы.
Данные значения углов приняты в качестве рекомендации для выбора
рабочей позы разработчика:
угол, образованный положением оси туловища и шеи меняется в
зависимости от выполняемой работы; при значении его больше 25
о
возникают болезненные ощущения в задней части шеи; ближе ь
оптимальному считается угол около 15°,
116
угол, образованный осью бедра и туловища должен быть либо
прямым, либо составлять 110°-115°;
угол, образованный осью бедра и голени, может варьироваться е
диапазоне 90-120 , при угле больше 120 возможно утомление
растянутых мышц бедра;
лучшим положением руки для разработчика признано такое, при
котором она свисает вдоль тела, т.е. угол, образованный осью плече -
локтевого сегмента и вертикально =0.
Рабочее кресло разработчика обеспечивает поддержание рабочей позы,
в положении сидя, и чем длительней это положение в течение рабочего
дня, тем жестче требования к созданию удобных и правильных рабочих
сидений.
Можно выделить общие рекомендации: наличие возможности
регулирования основных параметров, таких, как высота сидения, высота
спинки сидения и угол наклона спинки.
Размеры и формы информационного и моторного поля рабочего места
разработчика ЭВМ тестированы: «ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место
при работе сидя. Общие органомические требования». В нашем случае
рабочее место оснащено рабочим креслом с возможностью регулирования
следующих параметров: высота сидения, высота спинки, угол наклона
спинки. Установка параметров была произведена из рекомендованного ряда
значений в соответствии с индивидуальными антропометрическими данными
разработчика и характера работы: высота сидения - 480 мм, высота спинки -
430 мм и угол наклона спинки сидения в 5°.
Так же требования предъявленные к системам освещения обеспечены
выбором светильников общего освещения типа ЛВО, с лампами ЛБ
мощностью 40 Вт, по 4 в каждом светильнике, которые наиболее подходят по
спектральному составу, ограничивают прямую и отраженную блескость.
117
Так же для обеспечения оптимальных условий зрительной работы
стены помещения окрашены в светло-желтые тона, поверхности столов
имеют светло-серый цвет.
Для обеспечения пожаробезопаности в помещении также находятся 2
огнетушителя серии ОП-2
Помещение зала имеет естественное освещение через одно боковое
окно, и искусственное освещение, которое позволяет вести работы в темное
время суток и днем в местах, где показатель КЕО не соответствует
нормативам.
Поэтому рассчитаем общее освещение помещения аппаратного зала
длиной А = 6,5 м., шириной В = 4,5 м., высотой Н = 4 м. С побеленным
потолком, светлыми стенами и не завешенными окнами. Разряд зрительной
работы – III высокой точности. Нормируемая освещенность – 300 лк. [1]. Для
помещения используем люминесцентную лампу ЛБ (белого цвета),
мощностью 40 Вт., световым потоком 3120 лм., диаметром 40 мм.и длиной
со штырьками 1213,6 мм. [1].
Высота светильника h
с
= 4-r, где r- высота лампочки
h
с
= 4- 3,2 = 0,8 м
Высота рабочей поверхности
P
h
= 1,2 м.
Определим необходимое расстояние между светильниками [1]:
hL 
м., (7.1)
где
4.12.1 
[1]
Высота светильника над освещаемой поверхностью:
28,02,14 
сP
hhHh
м., (7.2)
По этим данным находим, что необходимое расстояние между
светильниками равно:
4,222,1  hL
м., (7.3)
Определим индекс помещения I [1]:
118
0,824
)5,45,6(2,3
5,45,6
)(


BAh
BA
I
, (7.4)
Определим коэффициент использования η по таблице 2.5 [1] .
61,0
В качестве светильника возьмем ЛСП02 рассчитанный на две лампы
мощностью 40 Вт, диаметром 40 мм и длиной со штырьками 1213,6 мм.
Длина светильника 1234 мм, ширина 276 мм. Световой поток лампы ЛБ 40
Фл составляет 3120 лм., световой поток, излучаемый светильником Фсв
равен:
6240 231202 
ЛСВ
ФФ
лм. (7.5)
Определим число светильников:


Л
Фn
ZSKE
N
3
, (7.6)
где S – площадь помещения, S=29,25 м
2
.;
КЗ – коэффициент запаса, КЗ=1,5[1];
Е – заданная минимальная освещенность, Е=400 лк.; [1]
Z – коэффициент неравномерности освещения, Z=1,2; [1]
n – количество ламп в светильнике, n=2;
Фл – световой поток выбранной лампы, Фл=3120 лм.;
η – коэффициент использования, η=0,61[1].
65,45
61,031202
2,125,295,1400



N
светильников (Расположение светильников
показано на рисунке 38 )
119
Рисунок 38 – Расположение светильников в помещении
Итого, для создания нормированной освещенности нам понадобится 12 ламп
в 6-ти светильниках располагающихся в два ряда, в каждом ряду по три
светильника, в каждом светильнике по две лампы.
3.7 Мероприятия по пожарной безопасности
Согласно СНиП 2.04.09-84 здание по степени опасности развития
пожара, от функционального назначения и пожарной нагрузки горючих
материалов, относится к 1-ой группе категории D.
Причинами возникновения пожара могут быть:
Возгорание элементов аппаратуры;
Возгорание отделочных материалов от неисправных
выключателей, розеток.
Несоблюдение режимов эксплуатации оборудования,
неправильное действие персонала.
При возникновении пожара может пострадать не только помещение, но
и дорогостоящая аппаратура, привести к человеческим жертвам. Поэтому
необходимо чтобы были приняты меры по раннему выявлению и
ликвидированию пожаров. Источниками зажигания могут оказаться
электронные схемы ЭВМ, приборы, применяемые для технического
обслуживания, устройства электропитания, где в результате различных
нарушений образуются перегретые элементы, и др.[4]
120
Многочисленные исследования, проводившиеся в разных странах,
позволили выявить ряд общих симптомов, обычно отмечаемых людьми,
работающими с персональными компьютерами (ПК). В первую очередь сюда
относятся: повышенная утомляемость, напряжение зрительного аппарата,
приводящее к болезненным ощущениям в глазах, головные боли и
нарушение сна, утомление мышц рук и позвоночника, а также боли в области
рук, шеи и спины. Все эти проявления, несомненно, вызывают снижение
работоспособности.
Однако нередкими оказываются и случаи, когда ссылки на компьютер,
как на источник тех или иных заболеваний, являются совершенно
бездоказательными. Например, известно, что у людей, работающих в
современных кондиционированных помещениях (независимо от наличия в
них компьютеров) чаще наблюдаются раздражения слизистой оболочки глаз
и носоглотки, головные боли, аллергические заболевания, раздражения кожи
и другие нарушения. Также нередко причиной ухудшения самочувствия
оказывается техностресс, связанный с тем, что у определенной части людей,
даже после положительных результатов проверки соответствия условий их
работы допустимым, остается некоторая неопределенность и ощущение
тревоги, что также может приводить к плохому самочувствию и даже
развитию фобии - боязни дисплеев. По этой причине психическое состояние
человека, находящегося перед экраном монитора, является одной из
важнейших проблем, тем более что работа с компьютерами сама по себе
обычно связана с повышенным нервно-психическим напряжением.
Причинами этого являются:
- переработка больших объемов информации;
- необходимость поддержания навязываемого компьютером ритма
интеллектуальной деятельности;
- высокая контролируемость, а часто и личная ответственность за
качество выполняемой работы и, как следствие, боязнь допущения
ошибочных действий.
121
Некоторые американские врачи отметили случаи появления у
операторов компьютеров симптомов нервно-психического возбуждения, по
своим проявлениям сходных с клиникой отравления наркотическими
веществами. В качестве основной причины возникновения этих симптомов
указываются быстрые темпы поступления больших объемов новой
информации.
При работе с компьютерами, одним из основных источников вредного
воздействия на организм человека сейчас считаются, все еще широко
распространенные в мире, дисплеи с электронно-лучевыми трубками
(наиболее подробно рассмотрено в п. 2.1). В соответствии с принципом
своего действия они действительно являются источниками сразу нескольких
видов излучения:
- электромагнитных колебаний низкой и радио- частоты, вызванных
работой схем развертки и модуляции электронного луча дисплея;
- рентгеновского излучения, возникающего при торможении
электронного луча на внутренней поверхности кинескопа;
- излучения люминофора экрана в видимой и ближней
ультрафиолетовой области спектра;
- инфракрасного излучения нагретых элементов дисплея.
Кроме этого, факторами вредного воздействия могут быть:
- электростатический заряд, скапливающийся на лицевой поверхности
дисплея и вызывающий деионизацию атмосферы вокруг оператора;
- мелькания изображения на экране.
Неионизирующие электромагнитные излучения в неоптическом
диапазоне частот могут являться вредным фактором для здоровья. При этом
имеют значение напряженность поля, диапазон частот, вид излучения
(непрерывное или импульсное) и время воздействия на человека. Для
современных дисплеев интенсивность таких излучений обычно лежит
значительно ниже предельно-допустимых уровней, предусматриваемых
соответствующими стандартами, что не дает основания ожидать их
122
существенного влияния на функции организма и здоровье. Т. е. в обычных
условиях работа у дисплея может считаться не связанной с вредным
радиобиологическим воздействием.
Фактические уровни облучения в ультрафиолетовой, инфракрасной и
видимой областях спектра - также в сотни раз ниже допустимых значений.
Следовательно, условия труда и в этом аспекте также могут быть отнесены к
безопасным. Однако следует отметить, что среди опубликованных сведений
о результатах измерения уровней излучения дисплеев, встречаются заметные
противоречия. Также не до конца изучена и возможность негативного
совместного воздействия различных излучений на человеческий организм.
Вместе с тем, общие выводы о безопасности работы с современными
дисплеями подтверждаются и многими специальными исследованиями. Так,
например, выявлено, что в большинстве случаев кожные заболевания не
связаны с работой дисплеев (хотя случаи покраснения кожи порой и
встречаются у пользователей компьютеров, четкой взаимосвязи здесь не
установлено). Аналогичная ситуация имеет место и в отношении
предположения некоторых стоматологов о наличии влияния факта работы у
дисплея на состояние зубов. Существовавшее предположение о том, что
работа с дисплеем может быть причиной катаракты хрусталика глаза, при
проведении специальных исследований также не дало статистически
значимых результатов.
С другой стороны, к числу установленных фактов можно отнести
выявленную связь нарушений протекания беременности с работой женщин
за дисплеем, у многих их которых плод развивался аномально. Наиболее
существенными здесь являлись дефекты развития головного мозга. По этой
причине, может считаться общепринятой рекомендация о переводе
беременных женщин (с момента установления беременности) на другую
работу. Также установлено, что, и длительное пребывание детей в области
воздействия низкочастотных магнитных полей может приводить к
увеличению вероятности появления у них опухолей мозга.
123
Отклонения концентрации положительных и отрицательных аэроионов
в помещениях с ПЭВМ от номинальных значений также могут оказывать
неблагоприятное влияние на здоровье операторов. Для предотвращения этого
необходимо:
использовать устройства для ионизации и увлажнения воздуха, а также
применять только модели мониторов, прошедшие проверку на безопасность,
или специальные дополнительные защитные экраны с токопроводящим
покрытием и шиной заземления;
ежедневно проводить влажную уборку помещений и не реже 1 раза в
смену удалять пыль с экранов при выключенном дисплее.
Для исключения влияния статического электричества на работников не
рекомендуется при включенных дисплеях дотрагиваться до экрана руками.
Кроме этого, ни в коем случае не следует пытаться стирать пыль с экрана,
работающего ЭЛТ-монитора, т.к. это может привести к удару электрическим
током, вызванным скапливающимися на экране статическими зарядами.
При отсутствии необходимого принудительного воздухообмена, в
помещениях с целью нормализации ионного состава воздушной среды
следует в любое время года проводить естественные проветривания
длительностью не менее 10 минут после каждых 2 часов работы.
Затруднения зрительного восприятия информации с экранов дисплеев
вызываются целым рядом факторов.
Человеческое зрение формировалось в течение тысячелетий, и оно
мало приспособлено к зрительной работе с изображением на компьютере.
Экранное изображение отличается от естественного. Оно выделяет свет, а не
отражает его, имеет меньший контраст по сравнению с печатным,
изображение мелькающее, а не статичное. С тех пор, как появились ВДТ
(видеодисплейные терминалы), операторы ЭВМ, а с появлением
персональных компьютеров - и все пользователи ПК, стали жаловаться на
головную боль, быстро наступающую усталость, и даже на появление
симптомов сердечно-сосудистых, нервных, желудочно-кишечных и прочих
124
заболеваний. Как это не звучит парадоксально, во всем виновато наше
зрение. Когда оно работает с большими нагрузками это равносильно
получению стресса, а если стресс длительный, то это приводит к общему
ослаблению организма.
Благодаря усилиям производителей мониторов и все возрастающим
санитарным требованиям мы получаем новые мониторы с большей степенью
защиты и, естественно, с меньшим неблагоприятным воздействием на глаза.
В литературе имеется разноречивая информация о влиянии работы с
дисплеем на зрение. Одни авторы, длительное время наблюдая за состоянием
пользователей, не находят значительных функциональных изменений,
другие, наоборот, указывают на прямую зависимость между интенсивностью
зрительной работы и состоянием зрения, а также интенсивности и
длительности работы с монитором и организации рабочего места.
3.8. Технико-экономические расчеты
3.8.1 Капитальные затраты
Определение трудоемкости разработки НИР
Процесс разработки сети связи включает 4 этапа (стадии), состав и
трудоемкость которых приведены в таблице 12
Таблица 12
Трудоемкость разработки НТПр:
№ стадии
(этапа работ)
Наименование стадии (этапа)
работ
Удельный
вес, %
Трудоемкость,
чел/час
1
Подготовительная стадия
4,1
14,35
2
Теоретическая разработка
26,8
93,8
3
Макетирование и
экспериментальные работы
61,8
216,3
4
Заключительная стадия
7,3
25,55
Итого:
350

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран