Подбор печатающего устройства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2012 в 01:05, дипломная работа

Краткое описание

Целью работы является изучение основных технико-эксплуатационных характеристик принтеров для персональных компьютеров и выработка методики их оценки, направленной на использование ее положений в решении задачи выбора печатающего устройства для той или иной ситуации.

Содержание

Введение 5
1. Ис-следовательский раздел 7
1.1. Ана-лиз предметной области 8
1.1.1 Мат-ричные принтеры 10
1.1.2 Струйные принтеры 21
1.1.3 Ла-зерные принтеры 30
1.2. Ма-тематическая постановка задачи 41
1.3. Обоснование выбора программных средств 47
1.4. Вы-воды 49
2. Спе-циальный раздел 51
2.1 Разработка структурной схемы информационной системы подбора печатающих устройств 51
2.2 Разработка функциональной схемы информационной системы подбора печатающих устройств 53
2.3 Выводы 53
3. Технологический раздел 54
3.1 Технология разработки главного модуля 54
4. Экономическое обоснование разработки программного
продукта 63
4.1 Экономическая концепция бизнеса 63
4.2 Характеристика программного продукта 63
4.3 Исследование и анализ рынка 64
4.4 Производственный план 65
4.5 План маркетинговых действий 69
4.6 Потенциальные риски 60
4.7 Финансовый план 70
4.8 Расчет безубыточности 73
4.9 Выводы 75
5 Безопасность и экологичность проекта 76
5.1 Вредные и опасные факторы производства 76
5.2 Планировка рабочего места 86
5.3 Пожарная безопасность на рабочем месте 91
5.4 Утилизация отработанной техники 92
5.5 Выводы 93
Список литературы и нормативных документов 9

Вложенные файлы: 1 файл

rmaka.docx

— 336.26 Кб (Скачать файл)

     В данном помещении КЕО составляет 1,4%, а освещенность 420 Лк, что соответствует СНиП 23-05-95. Учитывая площадь помещения и световой поток ламп, можно определить количество ламп, необходимых для освещения. Их количество составляет 2 штуки.

       Эскиз размещения ламп в плане помещения представлен не рисунке 5.1.

       

       Рисунок 5.1 – Эскиз размещения светильников в плане помещения

     5.1.2 Микроклимат

     Микроклимат помещения - состояние внутренней среды  помещения, оказывающее воздействие  на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

     Соблюдение  оптимальных микроклиматических условий  предупреждает появление переутомления и повышает уровень трудоспособности сотрудников.

     Микроклиматические  условия установлены по критериям (ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в  помещениях») оптимального теплового  и функционального состояния  человека. Они обеспечивают общее  и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

     Кабинет является помещением, где выполняются  легкие физические работы, поэтому должны соблюдаться следующие требования:

     - оптимальная температура воздуха  - 19°-21°С, оптимальная относительная влажность - 40 - 60% (допустимая - не более 75%) , скорость движения воздуха не более 0.1м/с.

     Рассматриваемое помещение соответствует данным требованиям, т.к для автоматического поддержания в рабочем кабинете, независимо от наружных условий оптимальных значений температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха, в холодное время года используется водяное отопление, а в теплое время года применяется кондиционирование воздуха.

      5.1.3 Требования к уровню шума и  вибрации

       Шум и вибрация неблагоприятно воздействуют на организм человека. Люди, работающие в условиях повышенного шума, жалуются на быструю утомляемость, головную боль, бессонницу. У человека снижается  острота зрения и слуха, ослабляется внимание. Вибрация влияет на центральную нервную систему, на вестибулярный аппарат, отрицательно действует на оборудование. Всё это приводит к значительному снижению производительности труда и росту количества ошибок в работе.

     При  работе  пользователя  ПЭВМ  на  него  действуют  различные  шумы и вибрации, создаваемые  работающими  принтерами, вентиляторами,  установленными  в  системном  блоке  компьютера, динамиками,  кондиционерами  и прочим  оборудованием, в т.ч. системой искусственного освещения. 

     Согласно  ГОСТ 12.1.003-83 «CCБT. Шум. Общие требования безопасности», для снижения уровня шума должны использоваться дополнительные звукопоглотители – однотонные занавеси из плотной ткани белого цвета, подвешенные в складку на расстоянии 20 см от оконного проема. Ширина занавеси в 2 раза больше ширины окна.

     Для ослабления шума самих источников на рабочих местах производится регулярная чистка кулеров, а также замена устаревших корпусов системных блоков на новые, обладающие повышенной звукоизоляцией.

     В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы",шумящее оборудование уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ.

       В таблице 5.1 указаны допустимые уровни звукового давления на рабочих местах, соответствующие работе программиста[42].

       Таблица 5.1 – Допустимые уровни звукового  давления

Уровни  звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими  частотами, Гц Эквивалентный уровень звука в дБ
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

 

       Уровень вибрации в помещениях вычислительных центров может быть снижен путем установки оборудования на специальные виброизоляторы.

       При разработке программного продукта «Электронная система подбора печатающих устройств на основе метода анализа иерархий» используется компьютерная техника, производящая шум в 16 дБА, что не превышает нормы.

    5.1.4 Электромагнитные  поля и излучения

     Электромагнитные  поля являются одним из производственных антропогенных факторов, который, так же как и многие другие, оказывает свое влияние на биологические объекты и, в частности на человека.

     В процессе длительной эксплуатации ЭВМ  воздействие электромагнитных полей (ЭМП) может повлечь ухудшение состояния здоровья оператора. Субъективно это может выражаться в виде повышенной утомлемости, вялости, головной боли, боли в сердце и т.п.

     В связи с этим остро встает вопрос оптимизации электромагнитных условий, создания электромагнитного комфорта.

     Предельно допустимые уровни (по ГОСТ 12.1.006-84 «CCБT. Элeктpoмaгнитныe пoля paдиoчacтoт. Дoпуcтимыe уpoвни нa paбoчиx мecтax и тpeбoвaния к пpoвeдeнию кoнтpoля.») характеризуют следующие значения напряженности электрического поля, кВ/м:

  • жилые помещения 0,5;
  • территория зоны жилой застройки 1,0;
  • территория населенных пунктов (кроме жилой зоны) 10;
  • загородная зона 15;
  • труднодоступная местность 20.

     При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны приниматься меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания. Реальные значения напряженности магнитной составляющей ЭМП не превышают на практике предельно допустимых уровней.

     Спектр  излучения компьютера включает в  себя рентгеновскую, ультрафиолетовую и инфракрасную области спектра, а также широкий диапазон электромагнитных волн других частот. Очень важным является вопрос электромагнитного излучения монитора.

     На  настоящий момент в России действуют  законодательные акты, гарантирующие для потребителя соответствие мониторов международным нормативам безопасности. Такими нормативными документами являются государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50948-96 «Дисплеи. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности» и санитарные нормы.

     Видеомонитор  компьютера создает вокруг себя электро­магнитное поле как низкой, так и высокой частоты, что способствует появлению электростатического поля и ведет к де-ионизации воздуха, а это в свою очередь увеличивает вероятность возникновения катаракты.

     В приложении 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 изложены требования к визуальным параметрам видео – дисплейных терминалов, в частности речь идет о временной нестабильности изображения, дрожании экрана, которые не должны фиксироваться. Нарушение этого норматива может привести к зрительному утомлению и ослаблению зрения персонала.

     В приложении 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приводятся требования к фоновому уровню электрического и магнитного поля частотой 50 Гц. Уровень электрического поля не должен превышать 500 В/м, уровень индукции магнитного поля - быть выше значений, вызывающих нарушения требований к визуальным параметрам монитора (яркость, неравномерность яркости, контрастность, временная нестабильность изображения, пространственная нестабильность изображения).

     Магнитное поле с промышленной частоты 50 Гц величиной  от 1000 нТл вызывает заметную пространственную и временную нестабильность, дрожание и мерцание изображения на экране монитора. Иногда регистрируемая нестабильность изображения является нарушением требований санитарных норм и связана с высоким фоновым уровнем магнитного поля.

     Для снижения потенциально опасного излучения  видеотерминалов целесообразно предпринимать специальные меры защиты от низкочастотных полей. Источник высокого напряжения дисплея – строчный трансформатор – помещается в задней или боковой части терминала, причем стенки корпуса не экранируют излучение, поэтому пользователям следует находится не ближе, чем на 1,2 м от задних и боковых поверхностей соседних терминалов.

     Используемый  в данном помещении ЖК-монитор не имеет перечисленных выше недостатков – от него практически не идет излучение (его электромагнитные поля находятся на уровне фона от блока питания), а создаваемое им изображение абсолютно не мерцает.

     Следовательно, защита от электромагнитных излучений  в данном помещении не требуется.

     5.1.5 Обеспечение электробезопасности

     ЭВМ, представляют для человека большую  потенциальную опасность, так как  в процессе эксплуатации или проведении профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением 220В, с частотой 50Гц. Следует отметить, что токоведущие проводники, корпуса стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об опасности.

     Реакция человека на электрический ток возникает  лишь при протекании последнего через  тело человека. Исключительно важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок, проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ. При этом под правильной организацией понимается строгое выполнение ряда организационных и технических мероприятий и средств, соответствующих инструкции по электробезопасности на рабочем месте.

     Рассматриваемые в помещении устройства, такие  как компьютеры, принтеры и сканеры  могут послужить причиной поражения  человека электрическим током. Несмотря на то, что во все эти приборы оснащены современными мерами защиты, проводится постоянный контроль со стороны электриков в отношении состояния электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и шнуров, с помощью которых электроприборы включаются в сеть.

     На  рабочем месте программиста используется системный блок с металлическим корпусом, отвечающий стандарту фирмы IBM, в котором кроме рабочей изоляции предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания. Таким образом, оборудование обменного пункта выполнено по классу 1[40].

       Конструкция  персонального   компьютера  обеспечивает  надежную электробезопасность  для работающего с ним человека.  Защита  от  поражения электрическим током при работе на персональном компьютере обеспечивается  такими способами, как:

       – размещение разъемов электропитания  на тыльной стороне системного блока и монитора;

       –  применением надежных изоляционных  материалов;

       – использованием  кабелей   электропитания  с  заземляющими  проводниками;

       – использованием  для  электропитания  клавиатуры,  ручных манипуляторов,  в  интерфейсных  кабелях,  а  также  в  элементах  регулировки  и индикации  на  лицевой  панели  системного  блока  и  монитора  низковольтных напряжений (не более 12 В).

       –    рассматриваемое помещение относится  к категории помещений без  повышенной опасности: имеет низкую влажность воздуха (менее 60%), нормальную температуру, изолирующий пол и небольшое количество заземленных предметов.

      Определим величину тока, который пройдет через  тело человека, прикоснувшегося к корпусу системного блока при нарушении изоляции.

        Исходные данные для расчетов  сводятся в таблицу 5.2

      Таблица 5.2 Исходные данные

Напряжение  в электросети Vф, В Сопротивление защитного заземления Rз, Ом Сопротивление заземления нейтралиR0, Ом Сопротивление человека Rh, Ом
220 4 6,5 1400

Информация о работе Подбор печатающего устройства