Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2013 в 19:47, дипломная работа
Цель данного дипломного проекта - разработать технологию создания учебного пособия и проверить ее эффективность в реальном творческом проекте.
Реализация данной цели требует содержательного и методического решения следующих задач:
изучить историю и теорию Web-дизайна
разработать концептуальную модель учебника
изучить Web-технологию и языки HTML и Java-Script и их возможности в Web-дизайне
выявить эффективность программно-аппаратных средств в Web-дизайне
составить методическое руководство по разработке и использованию учебника.
провести апробацию разработанной технологии в реальном творческом проекте.
Распространение Internet
Введение 4
Распространение Internet 5
Концепция WWW 6
1. Информационное Обеспечение 9
1.1 Структура информационных потоков 9
1.2 Концептуальная модель учебника 1
2. Лингвистическое обеспечение 3
2.1 Создание Web-страницы с помощью языка HTML 3
2.2 Структура HTML документа 4
2.3 Форматирование текста 6
2.4 Фреймы 10
2.5 JavaScript 11
2.7 Дизайн учебника 12
3. Методическое обеспечение 14
3.1 Руководство по инсталляции 14
3.2 Руководство пользователя 14
4. Программное обеспечение 20
4.1 Выбор общесистемного программного обеспечения 20
4.2 Базовое программное обеспечение 21
4.3 Прикладное программное обеспечение 22
4.4 Руководство проектировщика 22
5. Техническое обеспечение 30
6. Промышленная экология 33
6.1 Понятие экологии 33
6.2 Экологические проблемы научно-технического прогресса 34
6.3 Классификация источников излучения и понятие ионизирующего излучения. Влияние ионизирующих излучений на окружающую среду и защита от них. 35
7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 44
7.1 Анализ условий труда операторов на вычислительных центрах 44
7.2 Меры по безопасности организации работ 46
7.3 Противопожарная защита 56
8 Технико-ЭкономическОЕ ОБОСНОВАНИЕ 59
Список использованных источников: 63
Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к снижению работоспособности, вызываемое развивающимся утомлением. Появление и развитие утомления связано с изменениями, возникающими в процессе работы в центральной нервной системе, с тормозными процессами в коре головного мозга.
На температуру внешней
среды большое влияние
Правильно спроектированное
и выполненное освещение
Проявление вредного воздействия шума на организм человека разнообразно: шум затрудняет разборчивость речи, вызывает снижение работоспособности и мешает нормальному отдыху.
Действие шума не ограничивается только на органы слуха. Через нервные волокна шум передаётся в центральную и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии организма. Люди, работающие в условиях повышенного шума, жалуются на быструю утомляемость, головную боль, бессонницу. У человека ослабляется внимание, страдает память.
Практически всё оборудование
ЭВМ - электрические установки. Электрический
ток, проходя через тело человека,
оказывает на него сложное воздействие,
вызывая термическое, электролитическое,
механическое и биологическое действие
(ожоги отдельных участков тела,
изменение физико-химического
В ряде случаев наблюдались отравления работников при работах на копировально-множительных машинах. В последнее время поступают многочисленные жалобы на повышенную утомляемость и головную боль работников, обслуживающих видеотерминалы.
Длительное нахождение человека
в зоне комбинированного воздействия
различных неблагоприятных
Имеющийся в настоящее
время комплекс разработанных организационных
мероприятий и технических
7.2 Меры по безопасности организации работ
Отопление
В помещениях ВЦ необходимо
предусмотреть систему
Для отопления помещений ВЦ используются водяные, воздушные и панельно-лучистые системы центрального отопления.
В водяных системах отопления нагретая вода попадает в нагревательные приборы с помощью насосов от собственной котельной или ТЭЦ.
Для воздушного отопления в ВЦ используются небольшие кондиционеры, предназначенные для подачи свежего наружного воздуха, которые при их применении для отопления переключаются на рециркуляцию воздуха.
В системах панельно-лучистого отопления нагревательные приборы и трубопроводы скрыты в панелях стен, в качестве теплоносителя используется пар и вода.
В помещениях с избытком
теплоты необходимо предусматривать
возможность регулирования
Нагревательные поверхности отопительных приборов должны быть достаточно ровными и гладкими, что бы на них не задерживалась пыль, и можно было легко очищать их от загрязнения.
Радиаторы должны устанавливаться в нишах, прикрытых деревянными решётками, гармонирующими с общим оформлением помещения. При этом температура на поверхности нагревательных приборов не должна превышать 95 град., чтобы исключить пригорание пыли.
Вентиляция
Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и чистоты воздуха в машинных залах и других помещениях ВЦ применяют вентиляцию. Проектирование системы вентиляции предполагает определение расхода воздуха для вентиляции машинного зала ЭВМ и охлаждения корпусов ЭВМ.[37]
Кондиционирование это создание и поддержание в рабочей зоне производственных помещений постоянных или изменяющихся по заданной программе параметров воздушной среды, осуществляемое автоматически.
Кондиционеры бывают полного
и неполного кондиционирования
воздуха. Установки полного
Для отвода избыточной теплоты служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещении применяется общеобменная и местная искусственная вентиляция. Применяемые серверы и ПК конструируют в корпусах, имеющих рамы и панели для размещения плат и различных элементов.
Вытяжка нагретого воздуха
осуществляется через вытяжные отверстия
у потолка. Воздух поступает через
приточные решетки, расположенные
по периметру комнаты. Для эффективного
регулирования температурно-
Освещение
Правильно спроектированное
и выполненное освещение
К системам производственного
освещения предъявляются
соответствие уровня освещенности рабочих мест характеру выполняемой зрительной работы;
достаточно равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружающем пространстве;
отсутствие резких теней, прямой и обращенной блёскости (повышенной яркости светящихся поверхностей, вызывающих ослепленность);
постоянство освещенности во времени;
оптимальная направленность излучаемого осветительными приборами светового потока;
долговечность, экономичность, электро-и пожаробезопасность, удобство и простота эксплуатации.
В машинных залах ВЦ рабочие места операторов, работающих с дисплеями, располагают подальше от окон и таким образом, чтобы оконные проемы находились сбоку. Окна рекомендуется снабжать светорассеивающими шторами, регулируемыми жалюзи или солнцезащитной пленкой с металлизированным покрытием.
В тех случаях, когда одного
естественного освещения в
Для искусственного освещения помещений ВЦ следует использовать главным образом люминесцентные лампы, у которых высокая световая отдача (до 75 лм/Вт и более), продолжительный срок службы (до 10000ч), малая яркость светящейся поверхности, близкий к естественному спектральный состав излучаемого света, что обеспечивает хорошую цветопередачу.
Для исключения засветки экранов дисплеев прямыми световыми потоками светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего места, параллельно линии зрения оператора и стене с окнами. Такое размещение светильников позволяет производить их последовательное включение в зависимости от величины естественной освещенности и исключает раздражение глаз чередующимися полосами света и тени, возникающие при поперечном расположении светильников.
Расчет искусственного освещения
Определить необходимое
число светильников в лаборатории
АРМ с размерами: длина 6м, ширина
4м, высота 3м, в которой установлены
1 ПЭВМ, типа IBM PC/AT. В помещении предусмотрены
потолочные светильники типа УСП 35
с двумя люминесцентными
Так как по исходным данным известны тип и мощность светильников с люминесцентными лампами, то расчет необходимого числа светильников сводится к формуле метода коэффициента использования светового потока:
(1)
где EH - нормируемая минимальная освещенность, лк;
KЗ - коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации;
S - площадь пола помещения, м2;
z - коэффициент неравномерности освещения;
n - число рядов светильников;
ФСВ - световой поток светильника, лм;
mu - коэффициент затенения;
nu - коэффициент использования излучаемого светильниками
светового потока, который показывает, какая часть от общего
светового потока приходится на расчетную плоскость.
Нормируемая минимальная освещенность EH для персонала, осуществляющего эксплуатацию ЭВМ, равна 400лк.
Для помещений ВЦ, освещаемых люминесцентными лампами, и при условии чистки светильников не реже двух раз в год KЗ равен 1,5.
При оптимальном (из условия создания равномерного освещения) расположении светильников коэффициент неравномерности z равен 1,1.
Коэффициент затенения mu вводится в расчет для помещений с фиксированным числом работающих, а также при наличии крупногабаритных предметов и принимается равным 0,9.
Коэффициент использования светового потока не зависит от типа светильника, коэффициент отражения светового потока от стен Pс, пола Pп, а также геометрических размеров помещения и высоты подвеса светильников Pпод, что учитывается комплексной характеристикой - индексом помещения:
(2)
где A и B - соответственно длина и ширина помещения, м;
h - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.
По исходным данным размеры лаборатории: длина A равна 6 м, ширина B равна 4 м, высота H равна 4 м.
Для машинных залов уровень рабочей поверхности над полом составляет 0.8м. Тогда м.
Следовательно, по (7.2):
.
С учетом заданных Pс равен 50%, Pп равен 70%, Pпод равен 10% при i равен 1.10 из справочных данных находим nu равен 0.49.
Число рядов светильников определяется из условия наивыгоднейшего соотношения ; для большинства типов светильников, применяемых на ВЦ, q сотавляет 1.3...1.4; L - расстояние между рядами светильников, м.
У светильников УСП-35 наивыгоднейшее отношение q равно 1.4. Отсюда расстояние между рядами светильников:
м. (7.3)
Располагаем светильники вдоль стороны помещения. Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l принимаем равным 0.3Lм по.
При ширине лаборатории B равное
4м имеем число рядов
ряда. (7.4)
Номинальный световой поток лампы ЛБ-40 Фл равен 3120, тогда световой поток, излучаемый светильником:
Фсв = 2Фл=23120 = 6240лм.
Площадь пола
S = AB = 64 = 24м2.
Определяем необходимое число светильников в ряду
шт.
При длине одного светильника типа УСП35 с лампами ЛБ-40 Lсв равно 1.27м их общая длина составляет N
Lсв = 31.27 = 3.81м,
т. е., светильники размещаются в ряд через 0.5м.
Общее число светильников, которое необходимо для равномерного освещения лаборатории АРМ, равно 6шт.
Мероприятия по снижению шума в ВЦ
С физиологической точки зрения шум рассматривают как звук, мешающий разговорной речи и негативно влияющий на здоровье человека. Шум является одним из наиболее распространенным в производстве вредным фактором.
В соответствии с ГОСТ 12.2.003-83 защита от шума, создаваемого на рабочих местах внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, осуществляется следующими методами:
- уменьшением шума в источнике;
- применением средств коллективной и индивидуальной защиты;
- рациональной планировкой
и акустической обработкой
Уменьшение шума, проникающего
в производственные помещения ВЦ
извне может быть достигнуто увеличением
звукоизоляции ограждающих
Меры защиты от поражения электрическим током
Электрические установки, к
которым относится практически
все оборудование ПЭВМ, представляют
для человека большую потенциальную
опасность, так как в процессе
эксплуатации или проведения профилактических
работ человек может коснуться
частей, находящиеся под напряжением.
Специфическая опасность
Проходя через тело человека, электрический ток вызывает внешние и внутренние электротравмы. Внешние травмы - это ожоги, металлизация кожи и электрические знаки. Внутренние электротравмы заключаются в поражении органов дыхания, сердца, нервной системы и изменении состава крови (электролиз).