разработка программы информационной системы и учёт ремонтно-эксплуатационных работ предприятия

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Программирование
  • 8686 страниц
  • 21 + 21 источник
  • Добавлена 05.04.2013
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 5
1 Аналитическая часть 6
1.1. Описание деятельности предприятия 6
1.2. Анализ существующего бизнес-процесса 10
1.3. Анализ существующих аналогов программного обеспечения 12
1.4 Обоснование проектных решений по видам обеспечения 13
1.4.1. Обоснование проектных решение по техническому обеспечению 13
1.4.2. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению 17
1.4.3 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 19
1.5 Разработка перечня требований к системе 21
2 Проектная часть 23
2.1. Разработка проекта автоматизации 23
2.2 Информационное обеспечение задачи 28
2.3 Программное обеспечение задачи 31
2.3.1. Описание интерфейса системы 31
2.3.2. Описание алгоритма работы системы 35
2.3.3. Описание программных модулей 40
2.4 Тестирование системы 46
2.5 Руководство по установке и работы с системой 48
3 Обоснование экономической эффективности проекта 64
3.1. Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности 64
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта 69
4 Безопасность и экологичность проекта 71
4.1 Факторы оказывающие негативное воздействие на здоровье пользователя системы 71
4.2 Рекомендации по охране труда 73
4.3 Рекомендации по обеспечению экологичности проекта 82
Заключение 83
Список литературы 85
Фрагмент для ознакомления

Для защиты от статического электричества используют два метода:метод, исключающий или уменьшающий интенсивность генерации зарядов статического электричества; метод, устраняющий заряды.4.4.8 Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полейНа рабочем месте с ПЭВМ возникает два вида пространственных электромагнитных полей. электромагнитные поля, создаваемые непосредственно ПЭВМ;электромагнитные поля, создаваемые посторонними, окружающими рабочее место, источниками.Современная ПЭВМ является энергонасыщенным аппаратом, содержащим электро- и радиоэлектронные устройства с различными принципами работы, и поэтому создает вокруг себя поля с широким частотным интервалом и пространственным распределением:переменных низкочастотных электрических полей;переменных низкочастотных магнитных полей;электростатических полей.Источниками переменных низкочастотных электрических и магнитных полей в ПЭВМ являются узлы, в которых присутствует высокое переменное напряжение и большие токи.При эксплуатации ПЭВМ по частотному спектру электромагнитные поля подразделяются на:поля, создаваемые блоком сетевого питания и блоком кадровой развертки видеомонитора (до 1 кГц);поля, создаваемые строчной разверткой (15-10 кГц).Указанный частотный интервал распределен на два диапазона: 5 Гц.. .2 кГц и 2 кГц...400 кГц.Основные требования к организации рабочего места с целью снижения воздействия электромагнитных полей на пользователя:видеомонитор и системный блок, как основные источники импульсных электрических, магнитных и электростатических полей должны быть расположены в пределах рабочего места и максимально удалены от пользователя;видеомонитор, системный блок и источник питания должны быть заземлены. Системный блок должен быть заземлен через заземляющий контакт трехконтактной вилки питания и соединен отдельным проводником корпуса системного блока с контуром заземления помещения;сетевые розетки и провода электрического питания должны быть в пределах рабочего места пользователя;при организации электрического питания рабочего места необходимо предусмотреть возможность изменения полярности включения в розетку сетевой вилки питания системного блока и видеомонитора, маркировку фазного и нулевого провода.Принята оптимальная планировка рабочего места и распределения устройств, кабелей электропитания технических средств и розеток сетевого электропитания от пользователя.При организации рабочего места должно быть учтено влияние электромагнитных полей на рядом расположенные рабочие места.Расположение рабочих мест вдоль боковых и торцевых стен помещения с ориентацией тыльной стороны каждого рабочего места к стене имеет значительные технические преимущества.При таком расположении технически возможно:разделить сетевое питание ПЭВМ на ряд параллельных линий в помещении и этим самым уменьшить токи в отдельных силовых линиях и, следовательно, уменьшить электромагнитные поля;обеспечить максимальную отдаленность пользователя от сетевых элементов;разместить в помещении большое количество рабочих мест.Ослабление мощности электромагнитного поля на рабочем месте можно достигнуть путем увеличения расстояния между источником излучения и рабочим местом; уменьшения мощности излучения генератора, а также установки отражающего или поглощающего экранов между источником и рабочим местом; применением индивидуальных средств защиты.4.4.9 Обеспечение пожарной безопасности4.4.9.1 Обеспечение безопасности эвакуации персоналаОсуществим обоснование необходимости установки в помещении двух эвакуационных выходов.Для этого воспользуемся формулой:l = 1.5√p/n – 1гдеl – минимальное расстояние между наиболее удаленными эвакуационными выходами;n–число эвакуационных выходов;p–периметр помещения.l = 90 мl = 110 м, данная величина меньше 90 м, следовательно, требования сосредоточенности эвакуационных выходов соблюдены.Расстояние наиболее удаленного рабочего места от эвакуационного выхода удовлетворяет требованиям СП1.131, так как не превышают 60 метров согласно категории пожароопасности, степени огнестойкости. На рис. 4.2 приведена схема эвакуации этажа предприятия.Рис. 4.2 - Схема эвакуации этажа предприятияСплошными стрелками показаны основные маршруты эвакуации, а пунктирными – запасные.Пожарные огнетушители и телефоны показаны на схеме соответствующими обозначениями.4.4.9.2 Средства извещения и сигнализации о пожареВыбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени. Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение. Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов. Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопустимо большое время. При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении. Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей. В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.4.4.9.3 Способы и средства тушения пожараВсе средства, применяемые для тушения пожаров, делятся на первичные, стационарные и полустационарные. Первичные средства пожаротушения предназначены для ликвидации небольших загораний до приведения в действие стационарных и полустационарных средств, или прибытия пожарной команды. К ним относятся передвижные и ручные огнетушители, переносные огнегасительные установки с различными огнегасительными веществами, внутренние пожарные краны, ящики с песком, кошмы, асбестовые покрывала, бочки с водой и ведра к ним, противопожарные щиты с набором инвентаря и др. Для ликвидации пожара необходимо прекратить доступ окислителя (кислорода воздуха) или горючего вещества в зону горения, снизить их поступление до величин, при которых горение не может происходить; охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения или понизить температуру горящего вещества ниже температуры воспламенения; разбавить горючие вещества негорючими веществами. Основными огнегасительными веществами являются вода в жидком и парообразном состоянии, химическая и воздушно-механическая пена, водные растворы солей, инертные газы, галоидироваиныеогнегасительныр составы и сухие огнегасительные порошки. Наиболее распространенным средством тушения пожаров является вода. Попадая в зону горения, вода нагревается и испаряется, отнимая большое количество теплоты от горящих веществ. 1 л воды при нагревании от 0 до 100° С поглощает около 4·105 Дж теплоты, а при испарении — 22·105 Дж. При испарении воды образуется большое количество пара (из 1 л образуется больше 1700 л пара), который затрудняет доступ воздуха к очагу горения. Кроме того, сильная струя воды может сбить пламя, что облегчает тушение пожара. Вода используется в виде компактных или распыленных струй, в тонкораспыленном состоянии (с размером капель 10 мкм) и со смачивателями. В виде компактных и распыленных струй из лафетных и ручных пожарных стволов вода применяется для тушения большинства твердых горючих веществ и материалов, тяжелых нефтепродуктов, для создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага пожара. Тонкораспыленной водой эффективно тушатся твердые вещества и материалы, горючие и даже легковоспламеняющиеся жидкости. При этом снижается расход, воды, минимально увлажняются и портятся материалы, снижается температура в горящем помещении и осаждается дым.В помещениях компании установлены углекислотные огнетушители, а на этажах пожарные краны.4.4.9.4 Молниезащита объектаСогласно Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций рассчитаем плотность ударов молнии в землю.Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений на 1 км2 земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблюдений в месте размещения объекта.Если же плотность ударов молнии в землю N_g неизвестна, ее можно рассчитать по следующей формуле, 1/(км2 x год):N = 6,7 х Т /100,где T- средняяпродолжительностьгрозвчасах,определеннаяпоdрегиональным картам интенсивности грозовой деятельности.N = 0,7Согласно расчетам плотность ударов молнии крайне низка в данном районе, следовательно, в большом количестве элементов молниезащиты нет необходимости, но все же они должны быть.Молниезащита, в общем случае, состоит из следующих составных частей:токоотвод и молниеприемник;система выравнивания потенциалов;устройство заземления;устройство защиты от перенапряжений.Общеизвестно, что молниеприемник — это стержень из металла и совокупность проводников, установленный на крыше здания, который, собственно, и принимает на себя основной удар молнии. Токоотводы, выполняют, как правило, из проводников, которые прикрепляются на стены здания, коммутируясь с молниеприемниками специальными клемными соединителями.Заземляющее устройство на молниезащите бывают двух основных видов: естественное и искусственное. Если говорить об искусственном, то оно изготавливается из плоских или круглых проводников, а естественным заземлителем можно назвать даже металлические закладные, которые заложены в конструкции фундамента Вашего здания. Система выравнивания потенциалов подразумевает соединение всех частей, которые подлежат заземлению, с трубами, конструкцией здания или же с отдельно выведенной шиной.В нашем случае применяются внешние средства молниезащиты.4.4.10 Мероприятия и средства по защите окружающей средыПри эксплуатации миллионов персональных компьютеров (ПК) ежегодно списывается примерно десять процентов. Ежегодно в России образуется более 10 тысяч тонн «компьютерного лома».Применение в большом объеме черных, цветных и драгоценных металлов в электронно-вычислительной и радиоэлектронной технике приводит к необходимости увеличения их добычи и, следовательно, разрушению верхнего покрова земли, нарушению флоры и фауны окружающего региона. Вычислительная техника после окончания срока эксплуатации является источником загрязнения почвы в результате постепенного накопления отходов.Современная электронно-вычислительная и радиоэлектронная техника являются в настоящее время одним из основных потребителей драгоценных, цветных и черных металлов. Там, где предъявляются высокие требования к надежности контактов и паянных соединений, применяются золото, серебро и даже металлы платиновой группы.Конструкция любого вычислительного комплекса имеет в своем составе черные, цветные, драгоценные и редкие металлы, из которых изготавливаются: корпус, рамы, стойки, блоки и другие вспомогательные устройства (черные металлы): провода для соединений, печатные платы, рисунок печатных плат (цветные и драгоценные металлы); на печатных платах установлены электроэлементы, содержащие драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина. Такие редкие вещества как золото, платина, серебро, гадолиний, галлий представляют собой очень ценные материалы, поэтому их переработка очень важна.Получение стекла из утилизированных и бракованных многослойных защитных экранов позволяет сократить разработку полезных ископаемых и уменьшить количество технологических переделов при производстве стекла.

1. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
2. Интернет – маркетинг: Учебник. Успенский И.В. - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003.
3. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных систем: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Шафер Д.Ф., Фартрел Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004.
5. Марка Д. А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования SADT.
6. Проектирование экономических информационных систем: учеб. / под ред. Ю. Ф. Тельнова. М., 2005
7. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮИНИТИ, 2006
8. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusionProcessModeler (BPwin 4.1). М., 2003
9. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusionModelingSuite. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005
10. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных систем. — М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 2004
11. Фаулер М. UML в кратком изложении: применение стандартного языка объектного моделирования: пер. с англ. / М. Фаулер, К. Скотт. М., 2004
12. Фаулер М. UML – основы. Руководство по стандартному языку объектного моделирования.: Пер. с англ. – СПб.: Символ, 2006
13. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий (подходы, методы, средства) // М.: СИНТЕГ, 2002
14. Петров Ю.А., Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. Комплексная автоматизация управления предприятием: Информационные технологии - теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2005
15. Хомоненко А.Д. и др. Базы данных: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. — СПб.: КОРОНА принт, 2004 — 736 с.
16. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. — М.: Финансы и статистика, 2002 — 512 с.
17. Смирнов И.Н. и др. Основные СУБД. – М.: Наука, 1999 – 320 с.
18. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
19. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
20. ГультяевА. К., «Microsoft Office Project 2007. Управление проектами: практическое пособие. » - СПб.: КОРОНА-Век, 2008 – 480 с. ил.
21. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2004.

Опубликовано

Содержание

  • 1. Введение
  • 2. Аналитическая часть
  • 2.1 Характеристика (описание) объекта автоматизации
  • 2.1.1 Технико-экономическая характеристика предприятия
  • 2.1.2 Организационная структура и структура персонала предприятия
  • 2.1.3 потоков предприятия
  • 2.2 Анализ существующих бизнес-процессов предприятия
  • 2.3 Обоснование необходимости автоматизации и постановка задачи
  • 2.4 Обзор существующих решений по автоматизации задач
  • 2.4.1 АИС "IT Invent"
  • 2.4.2 АИС "Учет компьютеров на предприятии" версия Prof
  • 2.4.3 АИС "БП: Авторизованный сервисный центр"
  • 2.5 Выбор программного обеспечения и технологических средств автоматизации
  • 3. Проектная часть
  • 3.1 Проектирование базы данных
  • 3.1.1 Инфологическая модель предметной области
  • 3.1.2 Даталогическая модель предметной области
  • 3.1.3 Физическая модель базы данных
  • 3.2 Программное обеспечение задачи
  • 3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога
  • 3.2.2 Разработка алгоритмов приложений программной системы
  • 3.2.3 Описание программных модулей и структурная схема пакета
  • 3.3 Разработка руководства пользователя
  • 3.1.1 Назначение программного средства
  • 3.1.2 Условия выполнения программы
  • 3.1.3 Установка программного обеспечения
  • 3.1.4 Выполнение программного средства
  • 3.1.5 резервное Копирование и восстановление базы данных
  • 4. Вывод
  • Список используемых источников
  • ПРИЛОЖЕНИЕ A. Листинг программных модулей проекта
  • 1. Введение

    Целью данного дипломного проекта является разработка автоматизированной информационной системы (АИС) для учета и контроля выполнения ремонтных работ оргтехники (ОТ), и предоставления услуг по разработке программного обеспечения компании "МегионСофтОйл" Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Нижневартовского района, города Мегион.

    Для эффективной работы на компьютере существует большое число периферийных устройств (принтер, сканер, СКАНЕР и др.), которые, как и вся компьютерная техника требует технического обслуживания, ремонта, замены расходных материалов и др., В связи с ростом заказов на проведение технического обслуживания в компании "МегионСофтОйл", возникла необходимость автоматизации, учета и контроля исполнения заказов клиентов.