Методики прогнозирования продаж на месяц

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 16:54, дипломная работа

Краткое описание

Целью данной работы является разработка методики прогнозирования продаж на месяц (по-недельно и по дням) в ООО «ТС «Вэлс». Для того, чтобы осуществить поставленную цель необходимо выполнить следующие задачи дипломной работы:
анализ системы планирования ООО «ТС «Вэлс», выявление недостатков существующей ситуации;
изучение, выбор и составление методики прогнозирования;
составление базы данных на основе отчетов о реализации продукции, включающей в себя переменные, необходимые для построения прогноза;
построение регрессионных моделей динамики продаж, выбор «наилучшей», исходя из принципа минимума СКО и максимума коэффициента детерминации, оценивание ошибок;
применение полученной методики для составления перспективного плана продаж на следующий месяц и оценивание его точности путем сравнения с фактическими продажами.

Содержание

Введение
1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ВЭЛС» ЗАО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА»
1.1 Информация о предприятии…………………………………….....9
1.2 Система планирования в ООО «ТС «Вэлс»……………………..11
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫЕ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
2.1 Некоторые определения…………………………………….……..13
2.2 Корреляционный анализ…………………………………….….….14
2.3 Линейные по коэффициентам модели…………………….……...16
2.4 Анализ погрешностей…………………………………………..….19
3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1 Прогноз предпраздничных продаж…………………………….…21
3.1.1 Прогноз предпраздничных продаж на 23 февраля и
8 марта…………………………………………………………….21
3.1.2 Сравнение полученных прогнозных данных с реальными данными……………………………………………………………26
3.1.3 Прогноз предпраздничных продаж на
31 декабря 2007г…………………………………………………..28
3.2 Недельный прогноз и прогноз по дням месяца……………….….29
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НИР
4.1 Планирование НИР…………………………………………….…..44
4.1.1 Организация и планирование этапов и работ по выполнению НИР…………………………………………………44
4.2 Определение плановой себестоимости проведения НИР….……48
4.2.1 Материальные затраты…………………………………..….49
4.2.2 Затраты на оплату труда работников,непосредственно занятых выполнением НИР………………………………………50
4.2.3 Отчисления из заработной платы (ЕСН)……………….….52
4.2.4 Работы, выполняемые сторонними организациями………53
4.2.5 Амортизация основных фондов…………………………....53
4.2.6 Прочие прямые расходы…………………………………....54
4.3 Расчет показателей организационно-экономической эффективности………………………………………………………….54
5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1 Анализ опасных и вредных факторов……………………….……56
5.1.1 Электромагнитное излучение………………………….…..56
5.1.2 Статическое электричество…………………………….…..57
5.1.3 Освещенность…………………………………………….…57
5.1.4 Некомфортабельные условия………………………….…...58
5.2 Электробезопасность………………………………………….…...58
5.3 Производственная санитария……………………………….……..60
5.3.1 Микроклимат………………………………………….…….60
5.3.2 Расчет потребного воздухообмена……………...…….……62
5.3.3 Расчет искусственного освещения……………………..…..63
5.3.4 Психоэмоциональное напряжение……………….………...67
5.4 Пожарная безопасность……………………………………….…...68
Заключение………………..……….…………….…………………..……...…70
Den Schluss………………..……….…………….…………………..……...…71
Список литературы………………...………...……………………….….…....72
……………

Вложенные файлы: 1 файл

123.doc

— 4.05 Мб (Скачать файл)

      Главными  элементами рабочего места экономиста являются стол и кресло. Основным рабочим  положением является положение сидя. Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление экономиста. 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.

      Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в холодный и переходный период должны соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 12.1.005 – 76. 

5.2  Электробезопасность 

     Наибольшую опасность при эксплуатации электрических устройств и проведении ремонтно-профилактических работ представляет поражение электрическим током вследствие присоединения к токоведущим частям аппаратуры и к частям прибора, находящимся под напряжением [3].

       Различают следующие классы помещений  в отношении опасности поражения  людей электрическим током:

  • Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
  • Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли; токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокой температуры (выше 35 °С).
  • Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости; химически активной или органической среды; одновременно двух или более условий повышенной опасности.

     Следовательно, кабинет, где был разработан дипломный проект, принадлежит к категории помещений без повышенной опасности по степени вероятности поражения электрическим током, вследствие этого к оборудованию предъявляются следующие требования:

  • Экран видеомонитора должен находится на расстоянии не менее 50 см от пользователя (расстояния от источника);
  • Применение приэкранных фильтров, специальных экранов.
  • Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

     Причины поражения человека электрическим током:

  • непосредственное прикосновение к токоведущим частям;
  • прикосновение    к   нетоковедущим   частям,    оказавшимся   под напряжением;
  • соприкосновение с полом, стенами и конструктивными деталями помещений, оказавшихся под напряжением;
  • поражение через электрическую дугу при приближении к открытым токоведущим частям.
 

5.3   Производственная  санитария 

5.3.1 Микроклимат 

           Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым  условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства  температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип нормирования микроклимата – создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей  средой.

           Вычислительная техника  является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах СН-245-71 установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера производственного помещения (таблица 5.1).

     Объем помещений, в которых размещены  работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5м3/человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену.  

     Таблица 5.1. - Параметры микроклимата для помещений, где установлены компьютеры

Период  года Параметр микроклимата Величина
Холодный Температура воздуха в помещении Относительная влажность

Скорость  движения воздуха

22…24°С

40…60%

до 0,1м/с

Теплый Температура воздуха  в помещении Относительная влажность

Скорость  движения воздуха

23…25°С

40…60%

0,1…0,2м/с

     Для обеспечения комфортных условий  используются как организационные методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система) [8].

     Помещение, его размеры (площадь, объем) должны в первую очередь соответствовать количеству рабочих и размещенному в нем оборудованию.

     Для обеспечения нормальных условий  труда санитарные нормы СН 245 – 71 устанавливают, что площадь на одно рабочее место с ПК должна составлять не менее 6 м2, а объём воздуха - не менее 20 м3.

     Кабинет торгового отдела ООО «Торговая сеть «Вэлс» имеет следующие параметры:

     длина помещения  – 6,5 м;

     ширина                  – 6 м;

     высота                   – 3,5 м.

     Исходя  из этих параметров, площадь данного  помещения составляет:

     S = 6,5 * 6 = 39 м2;

     объем:

     V = 6,5 * 6 * 3,5 = 136,5 м3.

     В кабинете работает 5 человек. Значит, на каждого человека приходится 7,8 м2 рабочей площади и 27,3 м3 объема воздуха. Это удовлетворяет санитарным нормам.

     В данном помещении используют искусственное и естественное освещение, поскольку работа в основном зрительная, то естественного освещения не достаточно, особенно в темное время суток.  
 
 
 

5.3.2 Расчет потребного воздухообмена 

     Воздухообмен  в производственных помещениях необходим для очистки воздуха от вредных примесей: для удаления вредных веществ (газов, паров, пыли), для удаления излишних водяных паров, для удаления избыточного тепла. В данном разделе производится расчет потребного воздухообмена для очистки воздуха от вредных паров [23].

     Потребный воздухообмен определяется по формуле:

     

     L (м3/ч) – потребный воздухообмен, G (г/ч) – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения, хВ (мг/ м3) – предельно допустимая концентрация вредности в воздухе рабочей зоны помещения, согласно ГОСТ 12.1.005-88, хН (мг/ м3) – максимально возможная концентрация той же вредности в воздухе населенных мест, согласно СН-3086-84, k – количество человек.

          Применяется также  понятие кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа воздух полностью сменяется в помещении. Кратность воздухообмена определяется по формуле:

     

     Vn – внутренний объем помещения, м3. Согласно СН 245-71, кратность воздухообмена n > 10 недопустимо.

     Следует отметить, что в общественных помещения, к коим относится исследуемой  помещение, постоянным вредным выделением является выдыхаемая людьми углекислота. Содержание углекислоты в атмосферном воздухе можно определить по химическому составу воздуха. Однако, учитывая повышенное содержание углекислоты в атмосфере населенных пунктов, содержание СО2 следует определять, исходя из размера населенного пункта. Томск относится к разряду больших городов (свыше 300 тыс. жителей), соответственно, коэффициент содержания СО2 в атмосфере равен 0,5 л/м3. Значение величины G (количество СО2, выделяемое одним человеком) определяем из таблицы  G = 23 л/ч. Допустимая концентрация СО2 составляет хВ = 1,25 (л/ м3) и содержание СО2 в наружном воздухе для больших городов хН = 0,5 (л/ м3). Количество человек, находящихся в помещении равно 5. Площадь и объем помещения составляют 36(м2) и 136,5(м3) соответственно.

     Для исследуемого помещения величина потребного воздухообмена составляет:  L=23*5/(1,25-0,5)=153 м3/ч.

     Соответственно кратность воздухообмена равна: n = 153/136,5=1,12.

     Согласно  СН 245-71, кратность воздухообмена  n > 10 недопустимо, таким образом, данный параметр соответствует санитарным нормам, следовательно,  нет необходимости в установке механической вентиляции. 

5.3.3 Расчет искусственного освещения 

     Правильно спроектированное и рационально  выполненное освещение производственных помещений оказывает положительное воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность. Нормирование освещенности производится в соответствии со СНИП-23-05-95. Различают три вида освещения — естественное, искусственное и комбинированное. Естественное освещение обуславливается световым потоком прямых солнечных лучей и диффузионным светом неба, т. е. многократным отражением солнечных лучей от мельчайших взвешенных в атмосфере частиц пыли и воды. Величина такого освещения изменяется как в течение года, так и в течение суток. Изменения в течение суток зависят от географических координат, расположения других зданий, месторасположения объекта, времени суток, прозрачности воздуха, облачности и других характеристик окружающей среды. Искусственное освещение обеспечивается электрическими источниками света. Оно применяется в темное время суток, а также днем, при недостаточном естественном освещении. Рациональное освещение имеет большое значение для высокопроизводительной и безопасной работы. В соответствии с задачами зрительной работы компьютерная лаборатория относится к первой группе, т. е. помещение, в котором производится различение объектов зрительной работы при фиксированном направлении линии зрения. Нормированное значение освещённости рабочей поверхности для данной группы помещений составляет 500лк. Это значение достигается применением совместного освещения, т. е. недостаточное естественное (через оконные проёмы) дополняется искусственным (с помощью люминесцентных ламп) [3].

     В рассматриваемом кабинете используется комбинированное освещение —  искусственное и естественное. Естественное освещение проникает в помещение через окна, но коэффициент естественного освещения не соответствует норме, поэтому применяется искусственное освещение. Так как работа с компьютером при плохом освещении вызывает излишнее напряжение глаз, ведет к усталости всего организма и, в конечном счете, к ухудшению зрения, для обеспечения требуемого освещения произведем расчет искусственной освещенности. Искусственное освещение устраивается во всех основных и вспомогательных помещениях производственных зданий в соответствии со СНиП 23-05-95.

     Кабинет, в котором проводилась дипломная  работа, имеет следующие параметры: ширина – 6 м, длина – 6,5 м, тогда его  площадь составит 39 м2. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы типа ЛБ. Световой поток лампы типа ЛБ при напряжении питающей сети 220 В и мощности 40 Вт, составляет   2480 лк.

     Согласно  санитарно-гигиеническим требованиям  рабочее место должно освещаться естественным и искусственным освещением. По нормам освещенности, СНиП 11-4-79 и отраслевым нормам освещенности при работе с экраном дисплея и в сочетании с работой над документами над документами рекомендуется освещенность  500 лк при общем освещении.

     Затем определяем тип светильников: ОДР-2 общего освещения люминесцентные диффузорные с решеткой, прямого света. Свес светильника рекомендуется делать от 0,5-0,7 м.

     Размещение  светильников в помещении определяется следующими размерами:

     Н — высота помещения; hc — расстояние светильников от перекрытия (свес); hn = Н - hc — высота светильника над полом, высота подвеса; hp – высота рабочей поверхности над полом; h = hn - hp - расчётная высота, высота светильника над рабочей поверхностью.

     Принимаем высоту свеса светильника hc = 0,5 м и высоту рабочей поверхности hp = 0,7 м. Тогда высота подвеса светильника hn над рабочей поверхностью равна: hn =Н- hc - hp, где Н – высота помещения (3,5 м).

     hn = 3,5 - 0,5 – 0,7 = 2,3 (м).

     Световой  поток лампы накаливания или  группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:

      ,

Информация о работе Методики прогнозирования продаж на месяц