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)

      Составим  эквивалентную схему электрической цепи (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Эквивалентная схема электрической цепи

      Согласно  схеме, эквивалентное сопротивление  цепи определяется по формуле 5.4.

      , Ом; (5.4)

       Ом.

      Величина  тока в цепи определяется по формуле 5.5.

       , А;          (5.5)

       А.

      Точки в параллельных ветвях определяются обратно пропорционально их сопротивлениям, что соответствует формуле 5.5.

      , (5.5)

где Jз и Jh – соответственно сила тока, проходящего через Rз и Rh.

     Jоб=Jз+Jh, преобразуя эти выражения, можно определить силу тока, который пройдет через тело человека (формула 5.6).

       , А;         (5.6)

       А.

      В случае нарушения изоляции при прикосновении  к системному блоку через тело человека пройдет 0,06А, что ниже порога ощутимого тока.

     5.2 Планировка рабочего места

       Проектирование  рабочих мест, снабженных видеотерминалами, относится к числу важных проблем эргономического проектирования в области вычислительной техники.

       Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требованиям [41]. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при организации рабочего места программиста должны быть соблюдены следующие основные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения.

       Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных  рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры пространства для ног,  требования к расположению документов на рабочем месте  (наличие и размеры подставки для документов, возможность различного размещения документов, расстояние от глаз пользователя до экрана, документа, клавиатуры и т.д.), характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего стола, регулируемость элементов рабочего места [26].

       Главными  элементами рабочего места программиста являются стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя.

       Рабочая поза сидя вызывает статические нагрузки и переутомление программиста. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

       Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека.

Рисунок 5.3 – Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости

       Максимальная зона досягаемостирук - это часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.Оптимальноеразмещение предметов труда и документации в зонах досягаемости (по рисунку 5.3):

       Дисплей размещается в зоне а (в центре);

       Системный блок размещается в предусмотренной  нише стола;

       Клавиатура - в зоне г/д;

       «Мышь» - в зоне всправа;

    Сканер  в зонеа/б (слева);

    Принтер находится в зоне а (справа);

       Документация: необходимая при работе - в зоне легкой досягаемости ладони – в, а в выдвижных ящиках стола - литература, неиспользуемая постоянно.

       

       Рисунок 5.4 – Размещение основных и периферийных составляющих

       На  рисунке 5.4 показан пример размещения основных и периферийных составляющих ПК на рабочем столе программиста.

       Для комфортной работы стол должен удовлетворять  следующим условиям [26]:

  • высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;
  • нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;
  • поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения программиста;
  • конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей).
  • высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм. Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм.

       Большое значение придается характеристикам  рабочего кресла. Так, рекомендуемая  высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420-550мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол наклона спинки - регулируемый.

       Необходимо  предусматривать при проектировании возможность различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между монитором и клавиатурой и т.п. Кроме того, в случаях, когда видеотерминал имеет низкое качество изображения,  например заметны мелькания, расстояние от глаз до экрана делают больше (около 700мм), чем расстояние от глаза до документа (300-450мм). Вообще при высоком качестве изображения на видеотерминале расстояние от глаз пользователя до экрана,  документа и клавиатуры может быть равным.

       Положение экрана определяется:

  • расстоянием считывания (0,6…0,7м);
  • углом считывания, направлением взгляда на 20° ниже горизонтали к центру экрана,  причем  экран  перпендикулярен  этому направлению.

       Должна  также предусматриваться возможность  регулирования экрана:

  • по высоте +3 см;
  • по наклону от -10° до +20° относительно вертикали;
  • в левом и правом направлениях.

       Большое значение также придается правильной рабочей позе пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, суставах и сухожилиях. Требования к рабочей позе пользователя видеотерминала следующие:

  • голова не должна быть наклонена более чем на 20°,
  • плечи должны быть расслаблены,
  • локти - под углом 80°…100°,
  • предплечья и кисти рук - в горизонтальном  положении.

       Причина неправильной позы пользователей обусловлена  следующими факторами: нет хорошей  подставки для документов, клавиатура находится слишком высоко, а документы - низко, некуда положить руки и кисти, недостаточно пространство для ног.

       В целях преодоления указанных  недостатков даются общие рекомендации: лучше передвижная клавиатура; должны быть предусмотрены специальные приспособления для регулирования высоты стола, клавиатуры и экрана, а также подставка для рук [26].

       Существенное  значение для производительной и  качественной работы на компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз оператора до экрана дисплея составляет 60…80 см, то высота знака должна быть не менее 3мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака составляет 3:4, а расстояние между знаками – 15…20% их высоты. Соотношение яркости фона экрана и символов - от 1:2 до 1:15 [22].

       Во  время пользования компьютером  медики советуют устанавливать монитор на расстоянии 50-60 см от глаз. Специалисты также считают, что верхняя часть видеодисплея должна быть на уровне глаз или чуть ниже. Когда человек смотрит прямо перед собой, его глаза открываются шире, чем когда он смотрит вниз. За счет этого площадь обзора значительно увеличивается, вызывая обезвоживание глаз. К тому же если экран установлен высоко, а глаза широко открыты, нарушается функция моргания. Это значит, что глаза не закрываются полностью, не омываются слезной жидкостью, не получают достаточного увлажнения, что приводит к их быстрой утомляемости.

       Создание  благоприятных условий труда  и правильное эстетическое оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно влияющей на производительность труда.  

     5.3 Пожарная безопасность на РМ 

     Пожары  в помещениях представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещении присутствуют все 3 основные фактора, необходимые для возникновения пожара.

     Особенностью  современных ЭВМ является очень  высокая плотность расположения элементов электронных схем. При  прохождении тока по проводникам и деталям выделяется тепло, что может привести к пожароопасной ситуации. Серьёзную опасность представляют и различные электроизоляционные материалы, используемые для защиты от механических воздействий отдельных радиодеталей.

     Всё это приводит к принятию серьёзных  мероприятий защиты от пожаров, определяемых СП 512-78 "Инструкции по проектированию зданий и помещений для ЭВМ" и СНиП 11-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений". В ППБ 001-2003г. изложены основные требования к огнестойкости зданий и сооружений, противопожарным преградам, эвакуации людей из зданий и помещений.

     Для  ликвидации  пожаров в данном помещении применяются углекислотные огнетушители ОУ-5 и ОУ-8,  а  также порошковые  огнетушители  типа ОП-5-01.

     Пожарная  безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой пожарной защиты. В служебных помещениях вывешены «Планы эвакуации людей при пожаре», регламентирующие действия персонала в случае возникновения очага возгорания и указывающие места расположения пожарной техники.

     В помещениях пожарные краны установлены  в  доступных местах – коридорах и площадках  лестничных  клеток. Пожарные краны располагаются в нишах на высоте 1,35 м, где также находятся пожарный ствол с напорным рукавом из тканевого материала длиной 15 м. Напор воды обеспечивает радиус действия, достаточный для достижения удаленных участков.

     Эвакуационными  выходами  принято считать  дверные  проемы,  ведущие  из помещений  непосредственно  или  через  вестибюль,  отделенный  от  коридоров перегородками  и  дверями  в  проход  или  в  коридор  с  непосредственным выходом наружу или на лестничную  клетку. Эвакуационные пути (коридоры, проходы, лестницы) ведут к эвакуационному  выходу  и обеспечивают  безопасное движение  людей  в  течение  некоторого времени.

     Данное  помещение соответствует категории  пожароопасности Д, поскольку при производстве не используются горючие вещества и материалы.

     5.4 Утилизация отработанной техники

     Моральное устаревание компьютерной техники  – это неизбежное последствие технического прогресса. Учитывая, сколь велико количество эксплуатируемых в мире компьютеров, в ближайшие годы утилизация отработавшей своё компьютерной техники станет серьёзной экологической проблемой.

     Компьютер имеет в своём составе чёрные, цветные, редкоземельные и драгоценные  металлы, а также искусственные  сплавы, получаемые химическим путём, что несомненно осложняет процесс утилизации.

     Процесс изготовления одной ПЭВМ (системный  блок, монитор, принтер) общим весом 24 кг требует на технологические расходы 240 кг ископаемого топлива для энергоносителей, 22 кг химических веществ и 1500 кг воды.

     Любую компьютерную технику можно переработать и пустить во вторичное использование. При грамотной утилизации около 70–80% отходов техники способны вернуться к нам в том или ином виде.

     Кроме драгоценных металлов, в компьютерах  имеются вредные для здоровья вещества, например, свинец и мышьяк. Именно по этим причинам простая процедура  избавления от старой техники является противозаконной, и, в результате, на организацию могут быть наложены штрафные санкции за неправомерные  операции с драгоценными металлами  и загрязнение окружающей среды.

Информация о работе Подбор печатающего устройства