Применение программного комплекса "Credo" для обработки геодезических данных и цифрового моделирования местности
Изучение современных информационных систем и технологий для ведения государственного кадастра недвижимости. Обзор автоматизации ведения электронных топографических карт при цифровом моделировании местности с помощью программного комплекса "Credo".
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.09.2013 |
Размер файла | 5,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Различают два типа баз данных CREDO: персональные и корпоративные.
Персональная база данных может размещаться как на локальном компьютере, так и на любом другом компьютере в рамках локальной сети. Несколько пользователей могут сделать одну и ту же персональную базу данных активной. Однако в этом случае только один Пользователь имеет возможность работать с этой персональной базой данных в режиме редактирования.
В качестве персональной базы данных системы CREDO III используют файлы формата MDB СУБД Microsoft Jet (Microsoft Access).
Для соблюдения конфиденциальности и обеспечения сохранности данных рекомендуется создавать персональные базы данных, защищенные паролем, и размещать их в личных папках с ограниченным доступом.
Корпоративная база данных создается для обеспечения одновременного доступа к данным нескольких пользователей в рамках предприятия или подразделения. Использование корпоративной базы данных позволяет организовать совместную работу над одними и теми же проектами CREDO III, а также обеспечить единое информационное пространство предприятия для работы с общими ресурсами, такими как классификатор, библиотеки символов, растровые подложки и т. д., их централизованную модификацию.
3.3.2 Импорт данных CREDO - Топоплан
В качестве исходных данных для систем CREDO III может использоваться информация различного характера, подготовленная как программами комплекса CREDO, так и другими системами. В платформе CREDO III реализован импорт следующих данных (рисунок 21):
Рисунок 21. - Настройка импорта в проект:
1) первичные материалы полевых съемок (файлы GDS CREDO_DAT);
2) текстовые файлы ТХТ координат точек, содержащие имена, координаты и коды. Их вариант - файлы ТОР, формируемые системами CREDO_DAT, CREDO_TER(MIX);
3) файлы формата PRX, создаваемые системами CREDO III при экспорте отдельных проектов плана и чертежей;
4) проекты, выполненные в системах CREDO второго поколения: CREDO TER и CREDO_MIX (каталоги объектов с файлами CREDO);
5) растровые подложки, подготовленные в программе TRANSFORM (файлы с расширением TMD);
6) данные в формате DXF;
7) текстовые файлы формата RTF и TXT в чертежную модель.
Для импорта всех вышеперечисленных данных первоначальный порядок действий одинаков. Импорт всегда производится в новый пустой узел, т. е. при импорте создается новый проект и в него подгружаются данные.
3.3.3 Импорт файлов с расширением GDS
В системы CREDO III импортируются первичные материалы полевых съемок файлы GDS CREDO DAT.
В диалоговом окне Настройка импорта GDS-файлов производятся настройки условий импорта. При этом в зависимости от данных, содержащихся в импортируемом файле, возможны различные варианты диалогового окна и, соответственно, настроек импорта.
При импорте файлов GDS с топографическими объектами система устанавливает соответствие кодов топографических объектов CREDO_DAT соответствующим объектам классификатора систем CREDO III. Для установления соответствия кодов используется выбранный классификатор CREDO_DAT и классификатор системы CREDO III, находящийся в текущей базе данных.
3.3.4 Типы данных в CREDO - Топоплан
Все данные, приходящие в системы CREDO III извне, либо создаваемые средствами платформы, подчиняются определенным законам, на основании которых эти данные можно сгруппировать. В платформе условно можно выделить виртуально и реально существующие элементы модели.
Виртуально существующие элементы модели - это элементы модели, создаваемые и обрисовываемые программно на основе заложенных в системе алгоритмов.
Реально существующие элементы модели - это элементы модели, которые создаются и редактируются путем интерактивных построений.
Растровые данные - это цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселей).
Векторные данные - это цифровое представление точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора координатных пар с описанием только геометрии объектов.
3.3.5 Геометрические данные
Геометрические данные определяют пространственное положение элементов цифровой модели и представлены в виде точек, примитивов, поли линий, различных видов масок, регионов, текстов и размеров (рисунок 23).
Точки в системах CREDO III определяют пространственное положение геометрических и тематических объектов, служат для построения поверхности в плане, используются при проектировании профилей. Все типы точек хранятся в слое. Точки плана могут быть различных типов:
- основные создаются интерактивными методами или при импорте внешних данных. Такие точки могут иметь имя и характеристику отношения к рельефу: рельефная, ситуационная с отметкой, ситуационная без отметки;
- дополнительные точки создаются системой автоматически в процессе построений поверхностей, в которых участвуют структурные линии. Видимостью таких точек можно управлять на панели управления слоями. При редактировании дополнительная точка автоматически станет основной.
Рисунок 22. - Меню построения геометрических данных:
Примитивы и поли линии представляют собой элементы базовой геометрии. Могут создаваться в окнах плана, чертежа и профиля. Они определяют положение объектов в плане или в профиле и имеют следующие геометрические характеристики: плановые или профильные координаты вершин, точек начала и конца, характеристики сегментов (длины, радиусы, азимуты (уклоны)).
Плоскость имеет собственный набор параметров, отображается специальным условным знаком с подписью значения градиента стока и/или заложения, отметки точки инициализации и имени. В каждом проекте может быть создано неограниченное количество плоскостей с различными параметрами.
Более сложным элементом является поли линия, которая формируется в результате специфического объединения простых элементов (примитивов).
Поли линия является основным «строительным материалом» всех линейных и площадных объектов в системах CREDO III, она предназначена для интерактивного и аналитического определения геометрии проекции оси или границ этих объектов. Маски представляют собой основную часть данных модели. Любой поли линии или ее участку могут быть назначены специфические свойства или набор свойств, тогда она становится маской. Маска имеет определенную функциональность и вид отображения.
Регион - элемент для графического представления замкнутых контуров заливкой и штриховкой. Контур ограничивается поли линиями.
Размеры предназначены для получения полной информации о данных модели и оформления чертежей путем образ измерения основных элементов.
Свойства элементов размеров объединены в определенные наборы данных, которые называются стилями. Свойства (тип и размеры стрелок, высота размерного текста и т. д.) элементов в стилях могут быть настроены под требования стандартов. Размеры могут храниться в любом слое проекта.
Текстовые данные платформы формируются с использованием шрифтов, содержащихся в библиотеке операционной системы Windows.
Вид шрифта, высота и другие параметры шрифта настраиваются пользователем при создании или редактировании текстов.
3.3.6 Подготовка чертежей
Окончательное оформление и выпуск графических документов (рисунок 24), создаваемых на основе построенных цифровых моделей местности в системах CREDO III, выполняется в чертежной модели. Формирование необходимых чертежей, все подготовительные операции проводятся в окне плана посредством специальных команд.
Чертежи и планшеты формируются путем копирования данных из модели (рисунок 25). Контур, в пределах которого происходит копирование, автоматически определяется областью печати применяемого шаблона. Подготовка и настройка шаблонов предварительно осуществляется в соответствующем приложении Редактор Шаблонов. В редакторе имеется возможность создавать многообразные типовые и специфические шаблоны чертежей, штампов, планшетов, ведомостей, сеток профилей.
Рисунок 23. - Подготовка чертежной модели:
Рисунок 24. - Контур, в пределах которого формируется отчет:
При правильном применении шаблонов (использовании переменных) максимально решается вопрос автоматического заполнения полей штампов и элементов оформления планшетов служебной информацией, которая содержится в исходной модели. Для повторного, качественного позиционирования последующих шаблонов чертежей и формирования схемы раскладки листов предусмотрено автоматическое накопление информации о пространственном положении примененных ранее шаблонов, путем создания проекта компоновки чертежей.
Рисунок 25. - Навигационные панели Земплан:
3.4 Формирование кадастровой документации в Земплан
3.4.1 Основные функции
Предназначена для формирования землеустроительных документов, в том числе основных документов межевого плана в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков». В программе формируются документы, заполняемые на основании сведений о типах земельных участков (исходные, образуемые, уточняемые земельные участки и земельные участки, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам) и сведений о местоположении установленных границ, которые определяются кадастровым инженером.
Основные функции:
- табличный ввод данных с клавиатуры;
- импорт данных для построения землеустроительного плана, полученных при выполнении работ в комплексе CREDO или из текстовых файлов произвольных форматов;
- интерактивное и автоматическое создание планов земельных участков;
- вычисление площадей участков, в том числе с учетом включаемых внутренних контуров и ограничений землепользования;
- функции создания и вычисления площадей земельных участков - обмеров, пересечений, построений дуг заданного радиуса;
- формирование и выпуск текстовой и графической части разделов Межевого плана, заполняемые на основании сведений о типах земельных участков, в соответствии с приказом № 412 Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года;
- экспорт данных по участкам и по точкам в систему Mapinfo, в формат ГКН (формат CSV), документов - в форматы MS Office;
- создание и редактирование шаблонов для оформления разделов текстовой и графической части Межевого плана в соответствии с приказом №412 Минэкономразвития России.
3.4.2 Интерфейс программы
После запуска программы открывается окно, в которое загружают имеющийся проект.
Интерфейс программы Земплан, является стандартным для большинства Windows приложений, работающих с графикой. Большую часть экрана занимает рабочее окно, в котором отображаются результаты любых построений. В верхней части - Главное меню, открывающее доступ ко всем командам, в нижней части - панель Данные, слева - панель Навигатор данных, в самом низу окна - Строка состояния (информирующая о текущем состоянии объекта), пиктограммы Панели инструментов для быстрого доступа к командам, могут располагаться как над рабочим окном, так и слева от него.
Панели Навигатор данных и Данные являются паркуемыми панелями и при необходимости могут быть скрыты.
Панель Навигатор данных предназначена для осуществления быстрого доступа к объектам плана, а также для проведения с ними различных действий. Панель имеет вкладки: Участки , Ситуация , Объекты ..
В панели Данные осуществляется ввод и редактирование данных. Эта панель также имеет две вкладки Участки и Ситуация.
Вкладка Участки предназначена для ввода координат точек участков. При выборе уже созданного участка в верхней части панели отобразятся Учетный номер, Кадастровый номер, площадь и величина погрешности.
Вкладка Ситуация предназначена для ввода и редактирования координат точек элемента ситуации. В таблице этой вкладки отображаются координаты точек только одного элемента ситуации.
Главное меню располагается под строкой заголовка программы и открывает доступ к общим функциям, вызов которых осуществляется через соответствующие выпадающие меню или иконки инструментальных панелей.
Инструментальные панели, размещенные ниже глав меню, обеспечивают быстрый доступ к требуемым функциям и установкам и имеют вид, принятый всеми программами комплекса CREDO.
Рабочее графическое окно занимает всю центральную часть экрана и используется для отображения элементов обрабатываемого земельного участка. Панель «Данные» предназначена для ввода и редактирования исходных данных и включает две вкладки: Участки (для ввода и редактирования идентификаторов и координат точек земельного участка) и Ситуация (для ввода и редактирования координат точек элементов ситуации).
Панель «Навигатор» данных имеет вкладки: Участки (для отображения древовидного списка все участков и точек их границ), Ситуация (для отображения в виде древовидного списка всех слоев и все составляющих их элементов ситуации), Объекты (для отображения древовидного списка всех текстовых и графических объектов).
Обе панели размещаются в указанном месте рабочего окна (на рисунке 26 они показаны в нижней части и справа).
3.4.3 Начальные установки программы
Перед началом работ необходимо выполнить настройки программы, которые будут соответствовать технологии работ, принятой в организации пользователя. Для этого необходимо создать новый проект и выполнить предварительные настройки:
- выбрать необходимый формат листа;
- установить масштаб плана для проекта;
- установить единицы измерений;
- установить нужный стиль линий и текста;
- заполнить Карточку объекта.
Для информации. На основе внесенных сведений в Карточку объекта формируются сведения по разделам текстовой части межевого плана: «Титульный лист», «Содержание», «Заключение кадастрового инженера», «Акт согласования местоположения границы земельного участка», «Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы ЗУ (для почтового отправления)» (сокращенно - Извещение для вручения), «Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы ЗУ (для опубликования)» (сокращенно - Извещение для опубликования).
3.4.4 Формирование графических документов
Программа Земплан позволяет формировать землеустроительные документы, в том числе, графические документы межевого плана в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
Создавать новые участки в программе можно не только в процессе импорта данных, но и интерактивно и автоматически, выбрав в меню План/Создать участок один из вариантов:
- выбором из существующих точек;
- в таблице, с помощью ввода координат точек;
- графически, в графическом окне плана.
На основе созданного проекта плана формируются графические части МП, т. е., при создании чертежей автоматически создается копия проекта, оформление которого соответствует выбранному чертежу. Причем на созданной копии будут отображаться только точки, их имена и линии участков. Поэтому оформление участков, создание их стилей, создание условных знаков на участке производится не в проекте плана, а в проекте чертежа.
В программе можно создавать точечные и линейные элементы ситуации и присваивать им условные знаки. Построение элементов ситуации выполняется в отдельных слоях, в одном слое могут находиться как точечные, так и линейные объекты.
Элементы ситуации можно создавать двумя способами: в режиме ввода координат в таблицу окна Данные и в режиме графического указания точек объекта на плане в графическом окне или выбора существующих точек объекта.
Для информации. В программе предусмотрена возможность создания отдельного листа «Условные обозначения и знаки», в котором содержатся стандартные условные обозначения, необходимые при формировании графической части разделов МП.
3.4.5 Формирование отчетных текстовых документов
Программа Земплан позволяет формировать землеустроительные документы, в том числе, текстовые документы межевого плана в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
Текстовая часть Межевого плана (МП) формируется в диалоге команды Формирование сведений разделов МП меню Ведомости и чертежи/Разделы текстовой части МП. Текстовая часть Межевого плана (МП) формируется из разделов, которые, в свою очередь, формируются из реквизитов (рисунок 27).
Рисунок 26. - Формирование текстовой части МП:
Разделы (вкладки диалога). Каждая вкладка диалога соответствует определенному разделу. Краткое название раздела, присутствующее на вкладке, расшифровывается и приводится на данной вкладке ниже.
Реквизиты раздела. Вкладка содержит данные для ввода реквизитов соответствующего раздела - наименования реквизитов и окна выбора их значений. Значения реквизита можно вводить в окне выбора (для некоторых реквизитов) - установкой флажка в списке после нажатия кнопки Выбор под данным окном. Наименование участка появится в окне участка автоматически. Удаление значения в окне выбора возможно командой Удалить по правой кнопке мыши.
Кнопка Сохранить в rtf - при нажатии на кнопку программа открывает Ms Word для просмотра/редактирования и вывода на печать сформированной ведомости.
Данные по реквизитам формируются на основании сведений об участках и их частях.
Все ведомости (как результат заполнения разделов формы межевого плана) сохраняются в формате RTF (Microsoft Word). Далее пользователь может редактировать данные средствами Microsoft Word, а также выводить ведомость на печать.
Этапы формирования текстовой части ведомости.
Производится заполнение реквизитов разделов ведомости на вкладках диалога Формирование сведений разделов МП (меню Ведомости и чертежи/Разделы текстовой части). Сформированные сведения в дальнейшем используются программой для создания ведомостей.
Для формирования текстовой части межевого плана используются также сведения, внесенные в Карточку объекта и информация, содержащаяся в таблице панели Данные и в диалоговом окне Параметры участков.
Редактирование текстовой части ведомости возможно:
- изменением реквизитов на вкладках диалога команды Формирование сведений разделов МП меню Ведомости и чертежи/Разделы текстовой части;
- в Карточке объекта меню Файл;
- в диалоге Параметры участка;
- в Microsoft Word, после открытия ведомости.
4. Экономический анализ трудовых и стоимостных затрат
Главной целью данного раздела является анализ эффективности трудовых и стоимостных затрат в результате внедрения программного комплекса «Credo».
При совершенствовании системы камеральной группы организации были предложены автоматизированные информационные системы Credo_dat, Топоплан и Земплан которые позволяют ускорить выполнение основных операций:
- Credo_dat - каталоги и ведомости измерений, координат и отметок, чертежи и планшеты с за рамочным оформлением в М 1:500 - 1:5000, файлы форматов DXF, MIF/MID (MapInfo), Shape-file (ArcView), файлы формата CREDO (CDX), текстовые файлы в форматах, настраиваемых пользователем.
- Топоплан - цифровая модель местности, топографические планы в виде листов чертежа или планшетов, текстовые файлы формата NXYH, файлы DXF, ведомости тематических объектов.
- Земплан - Выпуск основных документов для Межевого плана, в соответствии с приказом № 412 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России: «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» от 24 ноября 2008 года, электронные документы в виде файлов формата XML (XML-файлы Межевого плана и Заявления), текстовые документы (формат RTF), чертежи, ведомости.
После внедрения автоматизированной информационной системы возможно будет сократить 1 штатную единицу.
Определим затраты по формуле:
, (4.1)
Где:
То - затраты труда при исходном варианте, чел./ч;
Pi - численность основных исполнителей по ведению процесса, чел.;
24*8 - месячный фонд времени, ч;
.
Определяем затраты при обработке данных вручную по формуле:
, (4.2)
Где:
Cо - стоимостные затраты ведения учета при базисном варианте в месяц, руб.;
Сон - сумма основной заработной платы работникам учета , руб.;
Кн - коэффициент накладных расходов, (0,3);
Сэл - стоимость электроэнергии, руб.
.
.
Во-вторых, произведем расчет затрат труда и стоимости при автоматизированной обработке данных на персональных ЭВМ.
Определим трудовые затраты после внедрения автоматизированной информационной системы на рабочем месте по формуле:
, (4.3)
.
Определим общую сумму затрат при обработке информации на рабочем месте по формуле:
, (4.4)
Где:
Снр - сумма накладных расходов, составляющая 30% от суммы основной оплаты труда (Сон), руб.,
.
(4.5)
Где:
Са - сумма ежемесячных амортизационных отчислений по компьютерам, руб.;
Ск - стоимость одного компьютера, руб.;
Па - процент амортизационных отчислений;
См - стоимость вспомогательных материалов (бумага, картриджи).
Себестоимость израсходованной электроэнергии (4.6), равна произведению рабочего времени ПЭВМ на потребляемую мощность и на стоимость 1 кВт/ч:
,
.
Исходя из произведенного исследования затрат по двум способам в организации, можем рассчитать прямую экономию по трудовым ресурсам и экономию в стоимостном выражении по внедрению информационных систем.
Прямая экономия по трудовым ресурсам составит:
(4.6)
Индекс снижения трудовых затрат определим по формуле:
(4.7)
Коэффициент снижения трудовых затрат:
(4.8)
Индекс снижения стоимости затрат:
(4.9)
Коэффициент снижения стоимости затрат:
(4.10)
Таким образом, при внедрении автоматизированной информационной системы трудовые затраты снизились в 1,25 раз, при этом экономия составила 192 чел./ч в месяц. Снижение стоимости затрат произошло в 1.17 раза, при этом экономия за месяц составит 4420 руб. или можно сказать, что трудовые затраты снизятся в месяц на 20%, а стоимостные - на 16%. Экономическая эффективность составит 82525,16 руб. в год в стоимостном выражении.
При этом существенно повысится качество обработки, планирования и анализа, что приведет к рациональному использованию производственных ресурсов, а соответственно, к экономии материальных, трудовых затрат и снижению себестоимости работ, повышению культуры и производительности труда (табл. 4.1)
Таблица 4.1 - Экономическая эффективность от комплексной автоматизации отдела:
Показатели |
Затраты |
||
трудовые |
стоимостные |
||
Затраты на ведение торгов при базисном варианте То в чел./ч. и Со (в руб.) |
960 |
4420 |
|
Затраты на ведение электронных торгов при базисном варианте Т1 в чел.-ч.и С1 (в руб.) |
768 |
3769,16 |
|
Прямая экономия по трудовым ресурсам в месяцТ=То-Т1 (в чел.-ч.) |
192 |
||
Прямая экономия в стоимостном выражении за месяцС=Со-С1 (руб.) |
687,68 |
||
Индексы снижения трудовых затратН1=То/Т1 (раз) |
1,25 |
||
Индексы снижения стоимостных затратНс=Со/С1 (раз) |
1,18 |
||
Коэффициент снижения трудовых затрат (%) |
20 |
||
Коэффициент снижения стоимостных затрат (%) |
16 |
||
Годовой эффект (руб) |
82525,16 |
5. Безопасность и экологичность проекта
5.1 Безопасность при выполнении камеральных работ
Камеральные работы ведутся в производственных помещениях отделов предприятий. Камеральные работы включают в себя процесс обработки числовой и графической информации при помощи ПЭВМ. Эти работы характеризуются высоким напряжением умственного труда и значительной нагрузкой на органы зрения с низкой двигательной активностью.
Рабочее место сотрудника отдела с ЭВМ организовано в соответствии с ГОСТом Р50923 - 96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения».
Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации вычислительной сети.
Работы, производящиеся при мониторинге локально-вычислительной сети, а также при последующей ее эксплуатации и обслуживании, можно квалифицировать как творческую работу с персональными электронными вычислительными машинами (ПЭВМ) и периферийными устройствами.
Работа сотрудников, непосредственно связанных с компьютером, а соответственно с дополнительным вредным воздействием целой группы факторов, существенно снижает производительность их труда. К таким факторам необходимо отнести:
- повышенный уровень шума при работе ПЭВМ и периферийных устройств;
- электромагнитное излучение;
- ионизирующее излучение от экрана дисплея ПЭВМ;
- возможность повышенной запыленности рабочей зоны;
- наличие опасного значения напряжения в электрической цепи, из-за контакта с которой может произойти поражение человека;
- изменение микроклимата и тепловыделение;
- перенапряжение зрительных анализаторов.
При работе на ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машинах) соблюдены следующие требования безопасности:
- при работе используются защитные экраны мониторов, защитное заземление оборудования;
- помещение оснащено медицинской аптечкой первой помощи, установлены места размещения первичных средств пожаротушения (углекислотные огнетушители, автоматическая система пожарной сигнализации);
- клавиатура расположена на поверхности стола на расстоянии 200 мм от края, обращенного к пользователю;
- тетрадь для записей располагается на подставке с наклоном 15 градусов на расстоянии от 55 см от глаз и хорошо освещена;
- изображение на экранах видеомониторов стабильно, является ясным, предельно четким, не имеет мерцаний символов и фона, на экранах нет бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов;
- суммарное время непосредственной работы на ПЭВМ в течение рабочего дня не превышает 6 часов;
- продолжительность непрерывной работы без регламентированного перерыва не превышает двух часов;
- через каждый час делается регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
После окончания вычислительных работ, машины должны быть отключены от сети, зачехлены. Помещения подлежат проветриванию.
5.1.1 Микроклимат
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», микроклимат производственных помещений - это климат внутренней среды помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и температуры окружающих поверхностей.
Субъективные ощущения человека меняются в зависимости от изменения параметров микроклимата.
Оптимальные микроклиматические условия - это сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
Допустимые микроклиматические условия - это сочетание показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение механизмов терморегуляции, не выходящих за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплового ощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.
В отапливаемых производственных помещениях, а также в помещениях со значительными избытками явного тепла, где на каждого работающего приходится площади пола от 5 до 100 м2, допускается в холодный и переходный периоды года понижение температуры воздуха вне постоянных рабочих мест против нормированных: до 12 С° - при легких работах, до 10 С° - при работах средней тяжести и до 8 С° - при тяжелых работах. При этом на рабочих местах поддерживаются метеорологические условия для холодного и переходного периодов.
Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ и ПК:
а) в холодный период года: температура воздуха - не более 22 - 24 С°, относительная влажность воздуха - 40 - 60%; скорость движения воздуха - 0,1 м/сек.;
б) в теплый период года: температура воздуха - не более 23 - 25 С°, относительная влажность воздуха - 40 - 60%; скорость движения воздуха - 0,1 м/сек.
Для повышения влажности воздуха в помещении с ВДТ и ПК следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или кипяченой питьевой водой (можно разместить цветы или аквариум в радиусе 1,5 м от компьютера).
5.1.2 Освещение рабочего места
При организации рабочего места играет важную роль обеспечение рационального освещения производственных помещений (СНиП 23-05-95).
В зависимости от природы источника световой энергии, различают естественное, искусственное и совмещенное освещение. В случаях, когда одного естественного освещения в помещениях недостаточно, устраивают совмещенное освещение. При этом дополнительное искусственное освещение применяют не только в темное, но и в светлое время суток.
Рекомендуемая освещенность для работы с экраном дисплея составляет 200 лк, а при работе над документами - 400 лк.
Для расчета искусственного освещения применяется метод коэффициента использования светового потока, предназначенного для расчета освещенности общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей.
Расчетное уравнение для светового потока лампы по данному методу имеет вид:
(5.1)
Где:
Е - нормируемая освещенность, лк (табличные данные);
КЗ - коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации (табличные данные);
Z - коэффициент неравномерности;
S - освещаемая площадь, кв. м;
N - число светильников помещения;
n - число ламп в светильнике;
- коэффициент использования светового потока.
По формуле (5.1) необходимо рассчитать световой поток лампы. Для расчетов коэффициенты выбираются следующими:
- при эксплуатации ЭВМ в помещениях, освещаемых люминесцентными лампами, и при условии чистки светильников не реже двух раз в год Кз=1,5;
- при оптимальном расположении светильников (исходя из условия создания равномерного освещения) коэффициент неравномерности Z=1,1.
Коэффициент использования светового потока зависит от типа светильника, коэффициентов отражения светового потока от стен Qст и потолка Qп, а также геометрических размеров помещения и высоты подвеса светильников, что учитывается одной комплексной характеристикой помещения:
(5.2)
Где:
А - длина помещения, м;
В - ширина помещения, м;
h - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.
Расчет освещенности от светильников сводится к определению необходимого числа светильников в ряду по формуле:
(5.3)
Где:
n - число рядов светильников.
Расстояние между рядами светильников определяется как:
L = h f (5.4)
Где:
f - выгодное отношение;
h - высота подвеса светильников, м.
Размеры помещения: длина А=10 м, ширина В=8 м, высота Н=3,2 м.
В помещении предусмотрены потолочные светильники типа УСП35 с двумя люминесцентными лампами типа ЛБ-40.
Необходимо рассчитать требуемое количество светильников при общем равномерном освещении.
Для рабочих мест пользователей ПК уровень рабочей поверхности над полом составляет 0,8 м, а высота подвеса светильников - 2,4 м. У светильников УСП35 самое выгодное отношение f=1,4. Исходя из формулы (5.4), необходимо рассчитать расстояние между рядами светильников:
L=2,41,4=3,36 (м).
Располагать светильники необходимо вдоль длинной стороны помещения отдела. Расстояние между стенами и крайними рядами светильников принимается равным 1,34 м. При ширине помещения 8 м число рядов светильников определяется по формуле:
n = B / L (5.5)
Таким образом, число светильников определяется по формуле (5.5):
n = 8 / 3,36 = 2,38 2.
Коэффициенты отражения светового потока от потолка и стен принимаются соответственно Qп=70%, Qс=50%.
Индекс помещения согласно формуле (5.2) равен:
.
С учетом заданных Qп, Qс, при вычисленном i из справочных данных находим =0,58, Кз=1,5, Z=1,1. Номинальный световой поток лампы ЛБ-40 Fл=3000 лм.
По формуле (5.3) определяем необходимое число светильников в ряду:
.
При длине одного светильника типа УСП35 с лампами ЛБ-40 lсв=1,27 м, их общая длина составит:
N lсв = 7 1,27 = 8,89
При длине помещения 10 м светильники размещаются в сплошной ряд, что является наиболее желательным. Значительную опасность при использовании газоразрядных ламп представляет так называемый стробоскопический эффект, который обусловлен, с одной стороны, пульсацией светового потока, с другой - зрительной инерцией, он создает травм опасную ситуацию, увеличивает вероятность ошибок.
5.1.3 Производственный шум
В рабочих помещениях департамента к источникам шумовых помех относятся вентиляционные установки, принтеры, плоттеры, множительная техника, оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы систем охлаждения и трансформаторы. Оборудование, излучающее наибольший уровень шума, расположено за пределами кабинета. Системные администраторы для снижения шума в системных блоках проводят регулярное техническое обслуживание, а также оргтехнику устанавливают на специальных фундаментах и амортизирующих прокладках.
В рабочих помещениях уровень шума составляет 40 дБ, что удовлетворяет требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для этого вида работ, предельно допустимый уровень которых не превышает 50 дБА.
5.1.4 Электробезопасность
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:
- закрашивать и белить шнуры и провода;
- вешать что-либо на провода;
- закладывать провода и шнуры за батареи отопительной системы;
- допускать соприкосновения электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами;
- заклеивать открытую электропроводку бумагой, закреплять провода гвоздями.
Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока применяются основные правила безопасного пользования электроэнергией:
- не устраиваются временные электропроводки;
- не пользуются самодельными электронагревательными приборами, инструментом;
- постоянно следят за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;
Одним из распространенных средств защиты от статического электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается:
1) заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;
2) увеличением поверхностей и объемной проводимости диэлектриков;
3) установкой нейтрализаторов статического электричества.
Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65%.
5.1.5 Пожарная безопасность
Все работники предприятий допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходится дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.
Противопожарный инструктаж на предприятии проводит главный инженер, на которого приказом по предприятию возложены эти обязанности.
О проведении противопожарного инструктажа делают запись в журнале регистрации противопожарного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
Перечень основных вопросов противопожарного инструктажа:
1) порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
2) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования;
3) места курения;
4) предельные показания контрольно-измерительных приборов отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
5) обязанности и действия работников при пожаре.
Пожарная безопасность регламентируется Законом «О пожарной безопасности», регламентами, строительными нормами и правилами СНиП часть 2, межотраслевыми типовыми правилами пожарной безопасности, отраслевыми правилами пожарной безопасности, инструкцией пожарной безопасности применяемой на рассматриваемом предприятии, а с 1 января 1985 г. введен в действие Кодекс РФ об административных нарушениях где сведены конкретные составы административных правонарушений не несущие уголовной ответственности, виды, размеры взысканий; указаны лица и органы уполномоченные рассматривать дела об указанных нарушениях.
5.2 Экологичность проекта
В процессе производства работ образуются невостребованные материалы - отходы в виде бумаги, сгоревшие люминесцентные лампы, непригодные для дальнейшей работы компьютеры и другая оргтехника. Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.07.1998 г. № 89-ФЗ.
В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду отходы подразделяются на пять классов опасности. Согласно федеральному классификатору «Каталог отходов», бумажные отходы относятся к 5 классу (практически неопасные), так как не наносят вреда здоровью человека, не загрязняют атмосферу при правильной утилизации, гидросферу и литосферу.
Отработанные люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности, поскольку содержат ртуть. Оргтехника, как один из видов электрооборудования, относится к 3 классу опасности (опасные отходы).
Сотрудники при использовании необходимых материалов и различных средств для осуществления работы обязаны:
1) соблюдать экологические, санитарные и иные требования в области охраны окружающей среды и здоровья человека;
2) разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;
3) использовать малоотходные технологии на основе новейших научно - технических достижений;
4) проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
5) соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.
Утилизация бумаги происходит путем ее выноса в специально отведенные места на территории населенного пункта.
Утилизация люминесцентных ртутных ламп происходит следующим образом: разрушение, разделение на стекло-бой, цоколи, ртутьсодержащий люминофор, ртутьсодержащий материал, измельченный до размеров не более 1 мм, нагревание в герметичном объеме до температур в диапазоне 600-900 С°, выдерживая при температуре 600-700 С° не менее 30 минут, конденсация паров ртути в охлаждаемой ловушке. Проведение всех процессов обеспечивают двойную герметизацию. Утилизация оргтехники, также как и люминесцентных ламп осуществляется специальными организациями, имеющими лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение отходов 1-4 класса опасности. В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» от 26.08.2006 г. № 524 здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, используемые в осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности должны соответствовать действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Выполняемые камеральные работы по оформлению документов безопасны при соблюдении требований нормативных документов. Организация не противоречит требованиям законов по охране окружающей среды в частности Тюменской области.
Заключение
Выпускная квалификационная работа на тему: «Применение программного комплекса «Сredo» для обработки геодезических данных и цифрового моделирования местности при ведении государственного кадастра недвижимости (на примере ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган)» выполнена в соответствии с заданием на дипломное проектирование. в процессе разработки решены все поставленные задачи:
- изучены законодательные акты об информационном обеспечении кадастра объектов недвижимости;
- проанализированы существующие стандарты в области создания ГИС технологий;
- изучен производственный цикл и опыт использования программного комплекса «CREDO» на примере ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган;
- отражены направления развития геоинформационного обеспечения кадастра и характеристика потенциальных возможностей ПО «CREDO».
Применение программного комплекса «CREDO» по объекту ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган, позволило а автоматическом режиме получить:
1) в Credo_dat: каталоги пунктов планово-высотного обоснования, ведомости координат, ведомости оценки точности положения пунктов, ведомости оценки точности сети, ведомости поправок, ведомости теодолитных ходов, характеристики теодолитных ходов, ведомости нивелирных ходов, характеристики нивелирных ходов, ведомости тригонометрического нивелирования, характеристики ходов тригонометрического нивелирования;
2) в Credo-Топоплан: цифровую модель местности, ведомости тематических объектов.
3) в Credo-ЗемПлан: разделы текстовой части межевого плана в формате RTF (в соответствии с Приказом № 412 Минэкономразвития Российской Федерации «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» от 24 ноября 2008 г.), электронные документы в виде файлов формата XML, предоставляемых в орган кадастрового учета (Росреестр) в форме электронного документа (создаются в соответствии с Приказом 555 от 28 декабря 2009 г. (с 1 марта 2010 года электронные документы представляются в виде файлов формата XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных)).
В настоящее время становится крайне необходимой создание автоматизированной системы кадастра недвижимости на основе современных компьютерных технологий и телекоммуникаций как единого комплекса для получения полной информации об окружающем мире, имеющихся ресурсах, возможностях и тех последствиях, которые оказывает на мир деятельность человека. Поскольку кадастр оперирует данными и информацией, имеющими пространственную привязку, то взаимосвязь его автоматизации с проблематикой ГИС очевидна. Но здесь следует помнить, что, как и при создании любой автоматизированной системы, задача разделяется на разработку отдельных видов обеспечения: организационного, технического, программного, информационного, в том числе, картографического. При этом обязательным является требование совместимости картографической системы с остальными компонентами.
Решение задач кадастра на современном уровне требует не только применения современных программных средств, но и глубокой технологической проработки проектов информационных систем.
Набор функциональных компонент информационных систем кадастрового назначения должен содержать эффективный и быстродействующий интерфейс, средства автоматизированного ввода данных, адаптированную для решения соответствующих задач систему управления базами данных, широкий набор средств анализа, а также средств генерации изображений, визуализации и вывода картографических документов.
При выборе программных продуктов необходимым условием является обеспечение устойчивых связей с различными системами через файловые стандарты обмена геометрическими и тематическими данными. С учетом фактора постоянной модернизации аппаратных средств информационных систем и модификации программных средств, необходимым условием функционирования систем является обеспечение сохранности и переносимости данных в новые программно-аппаратные среды.
Поэтому в настоящее время постоянно ведутся исследовательские работы по созданию более совершенных алгоритмов и новых технических средств, способных взвалить на себя больший груз проблем, связанный с интеллектуальной деятельностью человека, до решения этих проблем еще далеко. Однако программный комплекс «CREDO», успешно применяемый в геодезической и кадастровой деятельности, позволяет в значительной степени автоматизировать процесс обработки, анализа, проектирования и визуализации информации.
Список литературных источников
информационный электронный топографический
1. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.1. Теоретические основы государственного земельного кадастра / А.А. Варламов. - М.: Колос, 2003.-383 с.
2. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.2. Управление земельными ресурсами / А.А. Варламов. - М.: Колос, 2004. - 528 с.
3. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.6. Географические и земельные информационные системы / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. - М.: КолосС, 2006г. - 400 с.
4. Гладкий В.И. Кадастровые работы в городах / В.И. Гладкий. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ие РАН, 1998. - 281 с.
5. ГОСТ Р50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения» - М.: Изд-во стандартов, 1996. - 68 с.
6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
7. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
8. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирование генпланов и автомобильных дорог. Credo_dat 3.xx. Практическое пособие. СП «Кредо-Диалог» - ООО. - Минск, 2006. - 67 с.
9. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирование генпланов и автомобильных дорог. Кредо-Топоплан 1.xx. Практическое пособие. СП «Кредо-Диалог» - ООО. - Минск, 2006. - 76 с.
10. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирование генпланов и автомобильных дорог. Кредо-ЗемПлан 3.xx. Практическое пособие. СП «Кредо-Диалог» - ООО. - Минск, 2006. - 81с.
11. Рогатнев Ю.М., Веселова М.Н. Организация использования земель для обеспечения несельскохозяйственного природопользования: Учебное пособие - Омск: Изд-во ОмГНГУ, 2003. - 228 с.
12. Теория и методы ведения государственного мониторинга земель как информационной основы государственного кадастра недвижимости. Монография / Под науч. ред. А.А. Варламова: Государственный ун-т по землеустройству. - М., 2009. - 290 с.
13. Сай С.И. Методы и модели управления земельно-имущественным комплексом крупного города. - М.: Фонд развития отечественного книгоиздания им. И.Д. Сытина, 2001 г. - 192 с.
14. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» М.: Изд-во стандартов, 1996. - 58 с.
15. СНиП 23-05-95 «Об организации рабочего места и обеспечение рационального освещения производственных помещений» М.: Изд-во стандартов, 1995. - 102 с.
16. Управление земельными ресурсами, земельный кадастр, землеустройство и оценка земель (зарубежный опыт) / Под ред. С.Н. Волкова и В.С. Кислова. - М.: Технология ЦД, 2003. - 378 с.
17. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.07.1998 г. №89-ФЗ.
18. Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.).
Приложение А
Рис. - Обзорная схема расположения объекта (ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган):
Приложение Б
Рис. - Рабочая область CREDO_DAT (с отображением части геодезической основы по объекту ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган):
Приложение В
Рис. - Рабочая область CREDO ТОПОПЛАН (с отображением топографической съемки части участка объекта ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган):
Приложение Г
Рис. - Рабочая область CREDO ЗемПлан (отображен титульный лист межевого плана с объекта ВЛ 500 кВ Курган - Ишим с реконструкцией ПС 500 Курган):
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История развития государственного кадастра недвижимости, порядок его ведения. Обзор компьютерных технологий, применяемых при ведении государственного кадастра недвижимости. Земельный фонд Заиграевского района, автоматизированная система его учета.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 20.06.2012История разработок и развития беспилотных летательных аппаратов, принципы их действия и сферы практического применения. Разработка программного обеспечения для обработки результатов съемки тепловых карт местности и устранения геометрических искажений.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 10.01.2013Разработка программного обеспечения по моделированию рельефа местности на основе топографических карт и прочих объектов на ней. Цифровые модели рельефа. Бикубическая интерполяция высотных данных. Технические требования к программному изделию.
отчет по практике [246,4 K], добавлен 06.04.2013Разработка проекта программного комплекса для автоматизации информационных процессов службы сбыта пищевой продукции. Разработка информационной базы данных и характеристика процесса создания клиентской и сервисной части приложения по технологии ASP.NET.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 24.06.2011Назначение и основные особенности программного комплекса Euler 6.0. Практические навыки моделирования законов движения многокомпонентных механических систем на примере трехзвенного манипулятора. Этапы моделирования, формирование динамической модели.
методичка [1,3 M], добавлен 25.06.2013Составляющие цифровой модели рельефа. Назначение и области применения программного комплекса Credo_Топоплан, обзор основных функций системы. Создание ЦМР по тахеометрической съемке местности и с помощью растровой подложки; работа в Credo_Transform.
курсовая работа [7,3 M], добавлен 19.04.2012Аналитический обзор видеосистем с элементами интеллектуальной обработки видеоконтента: FaceInspector, VideoInspector Xpress. Разработка алгоритма организации вычислительных средств комплекса, в структуру поэтапного решения задачи анализа видеообъекта.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 14.06.2012Проектирование программного комплекса на языке С++ с использованием принципов объектно-ориентированного программирования. Разработка разных меню, помогающих пользователю работать с программой. Описание процесса формирования статистики по памятникам.
курсовая работа [799,9 K], добавлен 01.12.2016Практические навыки моделирования законов движения многосвязных механических систем на примере трехзвенного манипулятора. Основные этапы моделирования: исходная система; формирование исходных данных, геометрической, динамической и математической модели.
презентация [535,0 K], добавлен 25.06.2013Создание систем автоматизированного сбора и обработки данных. Разработка информационной системы гостиничного комплекса. Выбор требуемой СУБД и программного обеспечения. Концептуальное, логическое проектирование. Организация ввода данных в базу данных.
дипломная работа [790,1 K], добавлен 13.02.2016Разработка программного комплекса и описание алгоритма. Разработка пользовательского интерфейса. Анализ тестовых испытаний программного блока. Защита пользователей от воздействия на них опасных и вредных факторов. Режимы работы программного комплекса.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 14.03.2013Значение геоинформационных систем для ведения государственного земельного кадастра. Разработка трехмерной визуализации в 3D ландшафта с. Тугулук; природные и социально-экономические условия. Сравнительный анализ ГИС-продуктов MapInfo и VerticalMapper.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 13.06.2014Современное планирование и управление информационными ресурсами предприятия. Интеграция организаций на базе информационных технологий. Разработка программного комплекса "ФОЛИО-КУПЕЦ". Задачи, решаемые применением корпоративной информационной системы.
курсовая работа [93,2 K], добавлен 12.10.2013Функции и назначение географических информационных систем (ГИС), потребители ГИС-информации. Обзор информационных технологий, используемых при ведении земельного кадастра. Применение ГИС для целей государственного кадастрового учета земельных участков.
реферат [42,5 K], добавлен 27.12.2014Входные данные - статистические сведения о работе механообрабатывающего цеха, представленные в виде файла. Способы расчета основных характеристик работы. Описание работы созданного программного комплекса. Формы отображения выходных данных проекта.
курсовая работа [36,8 K], добавлен 23.06.2011Характеристика основных методов и средств моделирования мультиагентных систем. Ознакомление с результатами экспериментального тестирования и отладки программного комплекса. Рассмотрение методов оценки качества разработанного программного продукта.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 27.10.2017Анализ показателей оценки эффективности информационных систем и технологий. Расчет трудовых и стоимостных показателей и показателей достоверности информации, разработка программы для ускорения методов обработки данных. Интерфейс и листинг приложения.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 14.01.2012Исследование принципов объектно-ориентированного программирования на базе языка программирования С++. Разработка программного комплекса для ведения учёта памятников города. Описание процессов сортировки, поиска, формирования статистики по памятникам.
курсовая работа [782,4 K], добавлен 26.05.2014База данных как основа автоматизации. Разработка, описание и реализация программного обеспечения "Точность и правильность методов и результатов измерений для центральной заводской лаборатории ОАО "Акрилат". Листинг, исходные коды программы и базы данных.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 23.06.2012Создание программного комплекса, обеспечивающего работу со структурой данных "Q-дерево", представленной в виде модели. Методы, применяемые в разработке. Особенности проектирования модуля UnitModel. Требования к информационной и программной совместимости.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 11.02.2010