![]() |
|
|
Реферат: Технология ADSLСледует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ВДТ и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями должно превышать 3:^-5:]. а между рабочими поверхностям поверхностями стен и оборудования - 10:1. В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве отраженного освещения производственных и административно-общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливание светильниках местного освещения. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны находиться ближе к переднему краю, обращенному к оператору. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева
Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ в залах электрон вычислительных машин или в помещениях с источниками вред производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом. Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей (п.5.5), внешних козырьков и Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м. Шкафы, сейфы, стеллажи для хранения дисков, дискет, комплектующих деталей, запасных блоков ВДТ и ПЭВМ инструментов, следует располагать в подсобных помещения для учебных заведений - в лаборантских. При отсутствии подсобных помещений или лаборантов допускается размещение шкафов, сейфов и стеллажей в помещениях непосредственного использования ВДТ и ПЭВМ при соблюдении требований, изложенных в настоящем разделе. В подсобных помещениях или в лаборантских должны размещаться рабочий стол и радиомонтажный сто оборудованный местным отсосом на телескопическом воздуховоде с шарнирным соединением, позволяющим устанавливать воздухоприемник в нужном положении, с исходной скорость 5-6 м/с во всасывающей плоскости. При конструировании оборудования и организации рабочего места пользователя ВДТ и ПЭВМ следует обеспечить соответствие конструкции всех элементов рабочего места и их взаимного расположения эргономическим требованиям с учетом характера выполняемой пользователем деятельности, комплектности технических средств, форм организации труда и основного рабочего положения пользователя. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, пюпитра и др.), характера выполняемой работы- При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ВДТ и ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от характера и продолжительности работы с ВДТ и ПЭВМ с учетом роста пользователя. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. В помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекислыми огнетушителями. Требования к организации режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия (организации, учреждения). Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы, Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (приложение 15). Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену, (с 22 до 6 часов), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать: - для 1 категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; - для 2 категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; - для 3 категории работ - через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а течение последних 4 часов работы, независимо от категории вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. Во время регламентированных перерывов с цель снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысления текста и числовых данных, чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы). В случаях возникновения у работающих с ВДТ ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно- гигиенических, эргономических требований, режимов труда отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности [ другую, не связанную с использованием ВДТ И.ПЭВМ. Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки) [12]. Таблица 5.1 Нормируемые визуальные параметры видеодисплейных терминалов
Рисунок 28. Схема расположения рабочих мест относительно светопроемов
5.2 Расчет естественной освещенности в производственном помещении. Рабочий зал расположен на третьем этаже здания. На противоположной стороне улицы на расстоянии L=10 м находится здание, с высотой карниза H=20 м над уровнем подоконника зала. Длина машинного зала - А=15 м, ширина - В=9 м, высота - h=5,5 м. Необходимо определить: 1) площадь световых проемов в помещении для обеспечения нормируемой освещенности (площадь остекления); 2) число окон; 3) размещение окон с целью равномерности естественного освещения.
1. Необходимая площадь окон, для создания нормируемой естественной освещенности в зале, определяется по формуле где Sп - площадь пола в производственном помещении, м^2 Sп=Sпт(площадь потолка)=А´В=15´9=135 м^2 Sст(стены)=(А+В)´2´h= (15+9)´2´5,5= 264 м^2 Lmin - минимальный коэффициент естественной освещенности [11] Lmin=3 - работа высокой точности (разряд работ - 3) h0 -коэффициент световой характеристики окна
Но для этого определим:
а) параметр окна - h1, м h1 - возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью, м; h0=3,5 м - высота окна, h`=1,0 м - расстояние от пола до подоконника, hраб=1,5 м - высота рабочей поверхности над уровнем пола. h1=3,5+1,0-1,5=3 м б) отношение длины помещения А, м, к ширине В, м: А/В=15/9=1,67 в) отношение ширины помещения В, м, к параметру окна h1, м: В/h1=9/3=3 По полученным значениям (а,б,в) находим значение h0 h0= 20 к - коэффициент, учитывающий затемнение окна противостоящим зданием, по предварительно найденному отношению - расстояния между противостоящими зданиями L, м, к высоте карниза противостоящего здания над уровнем подоконника рассматриваемого окна Н, м: L/H=10/20= 0,5 м r0 - коэффициент светопропускания в помещении категории Б. Положение остекления - вертикальное, при деревянных и железобетонных одинарных переплетах. Освещение естественное, боковое, одностороннее. r0= 0,5 r1 - коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом естественном освещении
При этом r1 зависит от средневзвешенного коэффициента отражения света от ограждающих поверхностей помещения rср. Этот коэффициент находится из соотношения:
rп=0,3 , rст=0,3 , rпт=0,7 rср=(0,3´135+0,3´264+0,7´135)/(2´135+264)»0,4 r1=4
Площадь окон, необходимая для создания нормируемой естественной освещенности в зале равна: S0=(135´3´20´1,7)/(100´0,5´4)= 49 м^2
2. Зная площадь одного окна S=h0´b0= 3,5´2,0=7,0 м^2, находим количество окон, необходимое для соблюдения нормируемой естественной освещенности в машинном зале: n=S0/S=49/7=7 окон; где b0=2,0 м - ширина окна n=7 окон
3. В боковой стене, по длине помещения, размещения n окон, с межоконным промежутком b; b`=(15-7´2,0)/(7+1)=0,125 м ЗаключениеВ настоящее время бурно развиваются сетевые технологии. На сегодняшний день существует несколько альтернативных методов доступа в Интернет. Наиболее распространенным, из которых является коммутируемый доступ через телефонную сеть. Однако, этот метод доступа обладает рядом недостатков. Например, низкая скорость, трудности с дозвоном до провайдера, неустойчивые соединения, перегрузка телефонной сети. Эти недостатки можно устранить, используя наиболее перспективный для массового использования метод доступа, на базе технологии ADSL. В I главе данного дипломного проекта были рассмотрены общие вопросы, касающиеся развития и применения технологии ADSL. Во II главе описывается оборудование ADSL компании “Алкатель”, занимающей ведущие позиции на мировом рынке связи (Мультиплексор доступа ASAM и клиентское оборудование). В III главе производится расчет сети доступа заказчика компании ”Алкатель”, на базе оборудования ADSL, который также включает в себя расчет пропускной способности каналов связи. В IV главе – технико-экономическое обоснование проекта, произведенное по методу анализа иерархий (МАИ), в котором сравнивалось ADSL оборудование компаний “Алкатель” и “Cisco Systems”, а также рассчитывались капитальные затраты и эксплуатационные расходы на организацию сети доступа. В V главе разрабатывались вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности. Был произведен анализ влияния монитора на организм человека и рассчитана естественная освещенность в производственном помещении
Таким образом, был разработан проект сети доступа: - Сетевая архитектура; - Комплектация оборудования. Проведенный расчет пропускной способности подтвердил, что данная сеть доступа будет работать с заданным качеством. Сравнительный анализ оборудования компании “Алкатель” и компании “Cisco” показал явные преимущества оборудования компании “Алкатель”. Расчитанные капитальные затраты и эксплуатационные расходы позволят оператору правильно определить тарифную политику, быстро окупить затраты и получить прибыль СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. . Под редакцией В.Ю. Деарт, Д.М. Броннер Асимметричная цифровая абонентская линия. Теоретические основы.Учебное пособие. 2001- 41с 2. Под редакцией В.Ю. Деарт, Д.М. Броннер. Асимметричная цифровая абонентская линия.Описание системы. Учебное пособие. 2001- 36с. 3. Internet Access Учебное пособие 2000-25с. 4. Б. Крук, В. Попантонопуло. Телекоммуникационные системы и сети Сиб. Предприятие “Наука” РАН. 1998- 523с. 5. С. Симонович, Т. Евсеев. Сетевые технологии. ДЕСС КОМ. Информ-Пресс. М. 2000-221с. 6. И. Коваленко, В. Рябец. Охрана труда при работе на видеотерминалах. Обзор. Информ. Вып. 6. М. ВЦНИИОТ ВЦСПС. 1986-78с. 7. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы. Технологии, протоколы, С-П, Интермир, 2000, 267с 8. Б. Сынзыныс, А. Ильин. Биологическая опасность и нормирование электромагнитных излучений персональных компьютеров. М. Русполиграф-1997-62с. 9. В. Дурнев и др. Электросвязь. Введение в специальность. М. Радио и связь. 1988-215с. 10. Н. Баклашов и др. Охрана труда на предприятиях почтовой связи. М. Радио и связь. 1989-288с. 11. П. Домин. Основы техники безопасности в электроустройствах. Учебное пособие для вузов. М. Энергоатомиздат. 1984-448с. 12. Б. Терехов. Охрана труда и охрана окружающей среды. Учебное пособие. МИС 1990-21с. 13. С. Есиков. Методы и практика расчетов экономической эффективности новой техники связи. М. Связь. 1980-156с. 14. Н. Резникова, Е. Демина. Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов для технических факультетов. М. Информсвязьиздат. 2000-60с. 15. Т. Саати, К. Керис. Аналитическое планирование. Организация систем. М. Радио и связь. 1998-224с. Список демонстрационных плакатов 1. Плакат №1.”Принцип организации ADSL” (рис.4) 2. Плакат №2. “Распределение спектра частот” (рис.15, табл.1.3) 3. Плакат №3. “Структура проектируемой сети доступа” (рис.24) 4. Плакат №4. “Состав оборудования сети” (рис.25) 5. Плакат №5. “Технико – экономические показатели” (рис.26,табл.4.13,табл.4.16) Приложение 1 Список сокращений ADSL – Asymmetrical Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая абонентская линия BER – Bit Error Rate – коэффициент ошибок по битам CAP – Carrierless Amplitude Phase modulation – амплитудно-фазовая модуляция без передачи несущей DMT – Discrete Multi-Tone – дискретная многотональная модуляция EC - Echo Cancellation – эхо-компенсация EMC – Electro-Magnetic Compatibility – электромагнитная совместимость ETSI – European Telecommunications Standarts Institute – Европейский институт по стандартизации в области связи FDM – Frequency Division Multiplexing – частотное разделение каналов FEXT – Far End CROSSTalk – переходное влияние на дальнем конце ICI – Inter – Carrier Interference – интерференция между несущими IFFT – Inverse Fast Fourier Transform – инверсное быстрое преобразование Фурье ISDN – Integrated Service Digital Network – цифровая сеть с интеграцией служб ISI – Inter Symbol Interference – межсимвольная интерференция NEXT – Near End CROSSTalk – переходное влияние на ближнем конце PS – POTS Splitter – ФНЧ для выделения сигналов аналоговой телефонии RFI Radio Frequency Interference – радиочастотная интерференция RS –Reed-Solomon – код Рида-Соломона SNR –Signal to Noise Ratio – отношение сигнал/шум UTP – Unshielded Twisted Pair – неэкранированная симметричная пара |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |