Описание процесса компьютерного моделирования

Определение и анализ сущности микросборки – микроэлектронного изделия. Характеристика основных свойств радиоэлектронного устройства. Исследование особенностей влияния амплитуды вибрационных воздействий. Ознакомление с основными форматами файлов.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.04.2016
Размер файла 3,2 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.

При разработке формализованных принципов описания печатных узлов, внешних механических воздействий и целей расчета ставилась задача автоматизации перехода от геометрических и физико-механических параметров конструкций к параметрам расчетных моделей ПУ, что позволяет сделать пользование программой расчета простым и удобным для инженеров-конструкторов. При разработке подобных принципов следует стремиться к уменьшению количества исходных данных и упрощению порядка их составления.

Чертеж ПУ, подлежащего описанию на формализованном языке необходимо расположить так, чтобы длинная сторона платы была параллельна оси Х, а короткая сторона - параллельна оси У, так как такое расположение платы обычно более привычно для радиоконструктора. На основании сеточного метода, примененного для построения модели, шаг сетки вдоль каждой из осей берется постоянным, при этом шаг сетки вдоль одной оси может быть не равен шагу сетки вдоль другой оси. Величина шага сетки определяется исходя из размеров конструкции, величины массы элементов на плате, диапазона исследуемых частот и требуемой точности расчета. Рекомендуемая величина шага сетки составляет 1015 мм. Выбор количества линий сетки вдоль каждой из осей зависит также от типа радиоэлементов, установленных на плате, и от количества и расположения мест крепления платы к несущей раме. Расположение каждого радиоэлемента на плате описывается с помощью линий сетки, наиболее близко проходящих около контура радиоэлемента. Поэтому необходимо, чтобы линии сетки наиболее близко совпадали с контурами радиоэлементов, обладающих большой массой или жесткостью. Если таких радиоэлементов на плате нет, то с этой точки зрения число линий сетки может быть любым. Так, например, если на плате установлены микросхемы, то шаг сетки можно брать больше, так как микросхемы создают примерно равномерную массовую нагрузку и нет необходимости стремиться к совпадению контура микросхем с линиями сетки.

Разбиение области на элементы обычно начинают от её границы, с целью наиболее точной аппроксимации формы границы. Затем производится разбиение внутренних областей. Часто разбиение области на элементы производят в несколько этапов. Сначала разбивают на крупные части, границы между которыми проходят там, где изменяются свойства материалов, геометрия, приложенная нагрузка (другие физические величины). Затем каждая подобласть разбивается на элементы. Стараются избегать резкого изменения размеров конечных элементов на границах подобластей. Нумерация узлов производится программой автоматически начиная от первого базового узла ко второму и т.д.

При выборе шага сетки и расположения линий сетки следует стремиться к тому, чтобы линии сетки возможно ближе проходили через точки крепления платы, с тем, чтобы точки крепления платы оказались бы на пересечениях или вблизи от пересечений линий сетки. Этот критерий выбора расположения линий сетки является основным, поскольку резонансная частота платы обратно пропорциональна квадрату расстояния между точками крепления, а ошибка в задании координат радиоэлементов приводит к гораздо меньшим погрешностям расчета.

Форма платы может быть любой, но форма, отличающаяся от прямоугольной, получается путем аппроксимации с помощью вырезов исходной платы прямоугольной формы.

7.2 Подготовка чертежа конструкции РЭА

Для того, чтобы экспортировать описание конструкции РЭА из AutoCAD необходимо сначала подготовить чертеж, который впоследствии будет обработан программой, а информация, содержащаяся в нем, будет преобразована в необходимый формат.

Для достижения точных вычислений при последующем использовании выходного файла в программе расчетов, необходимо соблюдать размеры всех элементов, кроме, разве что, обобщенных, так как главное, чтобы они располагались внутри границ плат.

Начать следует с размещения на чертеже плат. Платы имеют форму прямоугольников и их размещение следует производить так, чтобы начальная точка располагалась в вернем левом углу, а конечная - в правом нижнем.

Необходимым условием, которое нужно соблюдать, чтобы программа могла понять, что этот прямоугольник именно плата, а не что-то другое, нужно всем платам назначать зеленый цвет.

Затем на плате указываются обобщенные элементы. Их количество определяется пользователем, а располагаются они в границах платы. Представляются они также в виде прямоугольников (принцип размещения такой же, как у плат) и обязательно выделяются желтым цветов. Так как объекты сохраняются в формат DXF в той последовательности, в которой они создавались на чертеже, рекомендуется нумеровать обобщенные элементы в той последовательности, в которой они вводились, чтобы потом, при заполнении свойств, знать для какого номера они заполняются.

Также обобщенные элементы используются для создания вырезов на плате. Результат создания платы и обобщенных элементов показан на рис.

Плата и обобщенные элементы на ней.

Так как большинство конструкций имеют достаточно большое количество элементов, чтобы не было путаницы, лучше каждый элемент объединять в новый слой. Например, первую плату и ее обобщенные элементы с нумерацией можно объединить в слой с названием level1 (уровень1), вторую - в слой level2 (уровень2), и т.д. В случае ненадобности слои можно выключать. Важным замечанием является ввод названий слоев латинскими буквами.

Если у нас этажерочная конструкция, то следующим шагом будет создание стержней, на которых закреплены платы. Стержни представляют собой отрезки, начинающиеся с нулевой отметки по оси Y и заканчивающиеся на необходимой высоте. Каких-либо ограничений или обязательных условий (кроме голубого цвета) при их вводе нет, так как массив, куда они будут заноситься, сортируется по X и Y координатам по возрастанию. Для отрисовки отрезков перпендикулярно осям X, Y, Z необходимо включить режим «Орто» (клавиша F8).

Плата и стержневые элементы.

Для точного позиционирования элементов рекомендуется использовать объектную (F3) и 3D объектную (F4) привязки.

Создание последующих плат и их обобщенных элементов производится аналогично.

Вторая плата и ее обобщенный элемент. Слои с первой и третьей платой отключены для удобства восприятия.

После нанесения всех плат и обобщенных элементов, а также стержней, следует отметить узлы крепления так, где они должны быть. Узлы крепления представляют собой точки (цвет указывается по желанию), расположенные в местах крепления стержней к пластинам корпуса РЭА. Точки обязательно объединяются в слой с названием mountNode (регистр бук учитывается).

Стержни и узлы ( точки) крепления.

Теперь можно приступить к нанесению глобальной сетки на чертеж. Подробно методика нанесения описана в пункте 7.1.

При нанесении сетки нужно соблюдать следующие правила:

1) Все линии сетки объединяются в новый слой (net), который можно отключить в случае, если сетка будет мешать;

2) Все линии сетки, расположенные перпендикулярно оси X, выделяются красным цветом;

3) Все линии сетки, расположенные перпендикулярно оси Y, выделяются синим цветом;

4) Все линии сетки, расположенные перпендикулярно оси Z, выделяются фиолетовым цветом.

Осталось нанести контрольные узлы. Делается это также, как и в случае с узлами креплений, только эти точки объединяются в слой controlNode (регистр букв учитывается) и ставятся в узлы, полученные из глобальной сетки.

Так как глобальная сетка по осям X и Y располагается только в Z0, то точки можно нанести сначала в нулевой координате по оси Z, а затем, зайдя в свойства, выставить нужную координату вручную. Это, конечно, может быть неудобно, но по сравнению с ручным вводом каждой координаты узла и пр., пара секунд, затраченных на выставление одной координаты, все равно меньше.

Чертеж с нанесенной глобальной сеткой.

После того, как все необходимые приготовления завершены, чертеж сохраняется в формат DXF (Сохранить как…). Рекомендуется сохранить файл в самом начале и по мере продвижения сохранять его повторно (Ctrl+S), таким образом, в случае возникновения нештатной ситуации, данные не будут утеряны и время, затраченное на подготовку файла, не пройдет впустую.

8. Структура программы для экспорта описания конструкция РЭА

Главной задачей дипломного проекта является преобразование информации, содержащейся в графическом файле, к структурированному файлу, необходимому для дальнейшего использования в программе расчетов. Для понимания того, что, для чего и зачем делается в программе ее описание стоит начать с описания структуры такого файла.

8.1 Структура выходного файла

Сначала в файл записывается информация о количестве узлов и плат, количестве пластин с равномерным и фиксированным шагом сетки, количестве стержневых, треугольных и прямоугольных элементов, а также о количестве дополнительных узлов ориентации стержней.

Так как материалов, из которых состоят платы, может быть несколько, то необходимо указать количество типов материалов, их описание, а также номер материала для каждой платы. В описание материала входят:

– толщина платы (мм);

– модуль упругости (Н/м2);

– коэффициент Пуассона;

– плотность (кг/м2);

– коэффициент рассеивания энергии при колебаниях;

Для описания конструкции печатной платы необходимо задать следующие величины:

– номер начального узла платы;

– номер начального прямоугольника платы;

– координаты базовых узлов платы;

– количество линий сетки от 1-ого к 3-ему базовому узлу (как располагаются базовые узлы на плате показано на рис.);

– количество линий сетки от 1-ого ко 2-ому базовому узлу;

– номер типа материала;

– количество обобщенных элементов на плате.

Обобщенные элементы располагаются на усмотрение пользователя. Они могут находится как между линий сетки, так и на них. Для обобщенных элементов указываются следующие характеристики:

– номер обобщенного элемента;

– номер левой вертикальной линии;

– номер правой вертикальной линии;

– номер нижней горизонтальной линии;

– номер верхней горизонтальной линии;

– масса обобщенного элемента (кг);

– коэффициент заполнения.

Если обобщенный элемент является вырезом, то для него масса равна 0.

На каждой плате может быть несколько обобщенных элементов, поэтому сначала идет описание платы, а затем идет описание всех обобщенных элементов.

Далее описываются стержневые элементы конструкции, выполняющие роль стоек, на которых крепятся платы. Стойки, в свою очередь, крепятся к пластинам (стенкам блока) в узлах, называемых узлами крепления. В описание стержневых элементов входят:

– номер стержневого элемента;

– номер начального узла;

– номер конечного узла;

– ориентация стержня;

– номер типа материала для стержня.

Также в выходной файл заносится информация о количестве узлов крепления, их номерах, количестве контрольных узлов и их номерах.

8.2 Обработка входных данных

Входные данные берутся из файла, подготовка которого описана в пункте 7.2. Они представляют собой набор групп объектов с их описанием, включающим в себя название слоя, цвет и координаты точек.

На первом этапе необходимо отсеять ненужные нам данные. Делается это потому, что файл DXF включается в себя более четырнадцати тысяч строк, из которых нам необходимы не больше тысячи (зависит от количества объектов на чертеже). По сути, файл нам нужен только для того, чтобы сформировать массив исходных данных, хранящихся в разделе ENTITIES файла DXF.

После того, как был создан массив исходных данных, необходимо провести их сортировку путем разбиения на массивы. В качестве ключевого значения, позволяющего определить принадлежность объекта тому или иному массиву, используется цвет или название слоя (см. пункт 7.2).

Когда все массивы созданы, массивы X,Y,Z линий сортируются по возрастанию, а массив стержней по координатам x и y. Сделано это потому, что последовательность линий может быть нарушена, так как, как уже говорилось, объекты записываются в файл DXF в той последовательности, в которой они создавались на чертеже.

Затем на основе массивов X,Y,Z линий создается массив узлов плат с их координатами, который будет необходим в дальнейшем для позиционирования обобщенных элементов, стержней и узлов. Это позволяет сократить время на обработку чертежа и подготовку исходных данных для расчетов. Для удобства нумерации конструкция условно делится на уровни. Каждый уровень представляет собой отдельную плату. Нумерация идет слева направо снизу вверх.

8.3 Преобразование обработанных данных

Следующим этапом на пути создания выходного файла является создание необходимых данных из имеющейся у нас информации.

У нас имеется массив плат, для каждой платы необходимо знать номера начальных узлов и прямоугольников, количество линий между базовыми узлами. Все это реализуется путем применения массивов X и Y линий. Так как у нас записаны координаты точек платы и линий, то провести поиск необходимых переменных не составит труда.

Базовые узлы находятся также легко - они складываются из координат вершин платы, а именно:

– для первого базового узла берутся координаты первой (координата X) и четвертой (координата Y) вершин, и Z координата платы;

– для второго базового узла берутся координаты третьей и четвертой вершин, и Z координата платы;

– для третьего базового узла берутся координаты первой и второй вершин, и Z координата платы.

Общее количество узлов на текущей плате находится путем перемножения количества линий по оси X и количества линий по оси Y (1).

, (1) где

N1 - количество линий по оси X,

N2 - количество линий по оси Y.

Чтобы вычислить номер начального узла, необходимо из общего количества вычесть Ny - 1 (2).

(2)

Общее количество прямоугольников на текущей плате находится по формуле (3).

, (3) где

N1 - количество линий по оси X,

N2 - количество линий по оси Y.

Номер начального прямоугольника находится путем вычитания из их общего количества Np - 1.

(4)

Процесс поиска границ для обобщенных элементов (верхней, нижней, правой и левой линий) также не представляет сложности. В этом случае используются координаты вершин обобщенного элемента и массивы X и Y линий. Верхняя и нижняя границы находятся из массива Y линий, а правая и левая - из массива X линий.

Так как один стержень располагается между платами, узлом крепления и платой или между узлами крепления, то необходимо разбить входной массив на то количество стержней, которые имеются на чертеже.

Разбиение происходит с применением двух массивов: исходных стержней и плат.

После того, как собрана информация для каждой платы и определено конечное число стержней, производится поиск номеров узлов крепления, а также заполняется информация о стержнях (см. пункт 9.1). Номера контрольных узлов находятся путем поиска элементов массива контрольных узлов в массиве узлов плат.

9. Технология отладки программы

Отладка - это процесс поиска и исправления ошибок, приводящих к некорректной работе приложения. Программа, в которую внесены изменения, подозревается в том, что она работает некорректно. Презумпция невиновности здесь не применима. Если удается предъявить тест, на котором программа дает неверный результат, то доказано, что подозрения верны. Втайне мы всегда надеемся, что программа работает правильно. Но цель тестирования другая - попытаться опровергнуть это предположение. Отладка может доказать некорректность программы, но она не может доказать ее правильность. Отладка не гарантирует корректности программы, даже если все тесты пройдены успешно. Искусное тестирование создает высокую степень уверенности в корректности программы.

Часть ошибок программы ловится автоматически еще на этапе компиляции. Сюда относятся все синтаксические ошибки, ошибки несоответствия типов и некоторые другие. Это простые ошибки и их исправление, как правило, не вызывает трудностей. В отладке нуждается синтаксически корректная программа, результаты вычислений которой получены, но не соответствуют требуемым спецификациям. Чаще всего еще не отлаженная программа на одних исходных данных работает правильно, на других - дает ошибочный результат. Искусство отладки состоит в том, чтобы обнаружить все ситуации, в которых работа программы приводит к ошибочным вычислениям. [8]

10. Отладочные печати и их расстановка

Одним из основных средств отладки является отладочная печать, позволяющая получить данные о ходе и состоянии процесса вычислений. Обычно разрабатываются специальные отладочные методы, вызываемые в критических точках программы - на входе и выходе программных модулей, на входе и выходе циклов и так далее. Искусство отладки в том и состоит, чтобы получить нужную информацию о прячущихся ошибках, проявляющихся, возможно, только в редких ситуациях.[8]

Разбиение программы на части удобно выполнять по схеме. На ней ищутся узловые точки, т.е. точки, мимо которых нельзя пройти. Узловые точки - наиболее удобные места для отладочных печатей. Если узловых точек мало, то выбираются крупные ветви и на них ищутся относительные узловые точки, т.е. точки, куда мы обязательно попадем, если пойдем по этой ветви. Общие правила расстановки отладочных печатей следующие:

Обязательно ставятся печати в узловых (и относительных узловых) точках, распечатываются значения, вычисленные предыдущей частью и (если это не одно и то же) исходные данные следующей ветви.

В начале крупных ветвей распечатываются значения, вызвавшие выполнение именно этой ветви. Эти печати позволяют проследить и логический след программы.

Сразу после ввода распечатываются введенные данные для выявления ошибок ввода.

После входа в процедуру распечатываются значения входных параметров, а после выхода - выходных, так как при передаче параметров часты ошибки.

Отладочные печати не ставятся во внутренних циклах, так как они будут работать очень много раз, расходуя время. Если же это необходимо, то ставят условие if (I<=K) then отладочная печать, где I - параметр цикла, а K - константа. Эта печать будет работать только при первых К проходах тела цикла. Этих нескольких раз бывает достаточно для определения наличия ошибки.

Отладочные печати оформляются в отдельные строки, чтобы их затем было легко удалить. Для удобства обнаружения их в тексте программы рекомендуется их каким-либо способом выделять, например, сдвигать влево или вправо, чтобы оператор выступал из основного текста, или снабжать строчку характерной меткой или комментарием.

11. Тесты

Тестирование обеспечивает выявление (констатацию наличия) фактов расхождений с требованиями (ошибок).

Как правило, на фазе тестирования осуществляется и исправление идентифицированных ошибок, включающее локализацию ошибок, нахождение причин ошибок и соответствующую корректировку программы тестируемого приложения. Если программа не содержит синтаксических ошибок (прошла трансляцию) и может быть выполнена на компьютере, она обязательно вычисляет какую-либо функцию, осуществляющую отображение входных данных в выходные. Это означает, что компьютер на своих ресурсах доопределяет частично определенную программой функцию до тотальной определенности. Следовательно, судить о правильности или неправильности результатов выполнения программы можно, только сравнивая спецификацию желаемой функции с результатами ее вычисления, что и осуществляется в процессе тестирования.[8]

Тест - это заранее просчитанный, вручную или каким-либо другим способом, результат работы программы, либо промежуточные результаты, которые используются для контроля правильности работы программы. Тесты должны быть, с одной стороны, достаточно просты, чтобы их можно было легко просчитать вручную (или на калькуляторе, если программа производит расчеты), с другой - достаточно сложны, чтобы комплексно проверить программу.

Тесты полезно создавать до начала реализации кода. Это позволит, при написании теста, лучше осмыслить и понять задачу, задав себе вопрос - что нужно сделать для добавления реализации. Количество тестов и их сложность зависят от программы. Комплект тестов должен быть таким, чтобы все ветви схемы были пройдены по крайней мере по одному разу, кроме того, обязательно нужны тесты, контролирующие предельные и вырожденные случаи.

Тест состоит из исходных данных и тех значений, которые должны выдать отладочные печати при работе по данному тесту. Эти значения должны быть записаны в точности в том виде, в котором их должна выдать ЭВМ. Значения могут быть получены любым путем, не обязательно тем, который реализован в программе. Если есть возможность, то тестовые результаты лучше получать путем, отличным от реализованного в программе, так как, проводя ручные вычисления по программе, можно не заметить ошибки в алгоритмизации, которые затем не выявит и отладка, потому что мы не будем ожидать от программы неправильных результатов.

Как нельзя надеяться на то, что программа сразу выдаст правильные результаты, так же трудно надеяться на то, что программа просто доработает до конца, даже если предусмотрена обработка исключений. Поэтому для ускорения отладки важен порядок запуска тестов. Сначала запускаются простые тесты, затем более сложные. Более простым считается тест, при котором работает меньше блоков или работают менее сложные. И только после успешной работы программы на простых тестах можно запускать сложные.

12. Пошаговое выполнение программы

При пошаговом выполнении программы код выполняется строчка за строчкой. В среде Qt Creator возможны следующие три команды трассировки:

Step Into - эта команда исполняет текущую строку программы, но если она является вызовом, то отладчик проследует и остановится на первой строке внутри этой функции или метода. То есть этой командой нам предоставляется прекрасная возможность входить в вызываемую функцию или метод и затем выполнять ее построчно. При работе со стандартными функциями или методами часто отдают предпочтение команде Step Over. Так как их содержимое редко представляет интерес [12].

Step Over - после подачи этой команды исполняется текущая строка программы и происходит остановка на следующей строке. Если текущая строка являлась вызовом функции, она будет вся исполнена, если, конечно, в этой функции не была расположена контрольная точка [12].

Step Out - эта команда заставляет программу завершить функцию или метод, в которой находится отладчик, и остановиться на строке, следующей после вызова функции [12].

Пошаговое выполнение до сих пор является мощным методом автономного тестирования и отладки небольших программ.

13. Контрольные точки

Контрольная точка (breakpoint, точка останова, точка прерывания) - точка программы, которая при ее достижении посылает отладчику сигнал. По этому сигналу выполнение отлаживаемой программы временно приостанавливается. [8]

Чтобы ввести простую (безусловную) точку прерывания, необходимо в окне редактора кода щелкнуть мышью левее кода требуемой строки. Строка окрасится в красный цвет и на ней появится красная точка. Наведя курсор мыши на точку, вы увидите всплывающую строку со свойствами данной точки.

Теперь, если запустить приложение на выполнение и начнать с ним работу, произойдет прерывание выполнения программы в месте, где была установлена точка. Когда выполнение в контрольной точке приостанавливается, отлаживаемая программа переходит в режим останова (break mode). Режим приостановки выполнения можно представить как пребывание программы в неком ожидании. В этом режиме все элементы, например функции, переменные и объекты, сохраняются в памяти, но их перемещения и активность приостанавливаются. Во время режима приостановки выполнения можно произвести поиск ошибок и нарушений целостности данных, проверив положения элементов и их состояние. В программу можно вносить коррективы, например, изменить значение переменной. Также можно перемещать точку выполнения, изменяя оператор, который будет выполняться следующим при возобновлении выполнения программы. В C++ в режиме приостановки выполнения можно даже изменять код с помощью эффективного средства «Изменить и продолжить» [9].

Преимущество точек прерывания заключается в том, что их можно одновременно указать несколько в разных местах кода, в том числе и в разных модулях программы. Приложение будет выполняться до тех пор, пока управление не перейдет к первой встретившейся в программе точке прерывания.

Контрольные точки предоставляют мощное средство, позволяющее приостанавливать выполнение программы в том месте и в то время, когда это необходимо. Вместо того, чтобы перемещаться по коду от строки к строке или от инструкции к инструкции, можно разрешить выполнение программы до тех пор, пока она не достигнет точки остановки, а затем начать поиск и устранение ошибок. Без возможности расстановок этих точек, отладка больших программ была бы практически неосуществима [9].

Для того, чтобы убрать точку прерывания, достаточно просто щелкнуть на ней мышью. Количество контрольных точек не ограничено, и можно установить их столько, сколько потребуется. Чтобы не запутаться в том, сколько контрольных точек в программе и где они находятся, существует специальное окно, отображающее их все [12].

Окна переменных

При выполнении кода в отладчике основное внимание должно быть направлено прежде всего на проверку значений критических переменных. Именно для этого существует отдельное окно, где отображается вся информация о переменной [12].

В окне переменных отображается таблица с тремя столбцами:

– Имя - содержит имена переменных и выражений;

– Значение - отображает значение переменной или выражения;

– Тип - отображает тип переменной или выражения.

Если в строчке показан массив, объект или структурная переменная, то рядом с именем отображается треугольник. Щелкнув на нем, можно свернуть или развернуть представление переменной. При последовательном разворачивании переменной и ее компонентов отображается дерево из объектов, которые она содержит. Повторным щелчком можно свернуть переменную.

Значения структурированных переменных, таких как массивы, структуры и классы, не отображаются в окне отладчика, и для того, чтобы увидеть все значения, входящие в структурированную переменную, необходимо щелкнуть мышью по небольшому серому треугольнику, указывающему на имя соответствующей переменной.

Так как Qt Creator разработан для упрощения процесса отладки Qt-приложений, он представляеет дополнительные возможности, недоступные в других отлладчиках, рассчитанные на специфику Qt-классов. Таким образом, переменные, за которыми вы наблюдаете, при отладке предоставляются в удобной для чтения разработчиков форме [12].

Обработка исключений

Исключение - это отклонение от нормальной работы программы в результате возникновения какого-либо значения, приводящего к невозможности ее правильного дальнейшего выполнения. Обычно исключение указывает на место, нуждающееся в отладке.

При возникновении исключения программа может как продолжить выполнение, так и приостановить его. Остановка происходит в том случае, если исключение никак не обработано и программа не может быть выполнена, так как не знает, что делать в таком случае. Поэтому, все исключения в программе должны быть обработаны, в первую очередь потому, что пользователь программы может ввести недопустимое значение даже не подозревая этого. В результате, программа будет работать некорректно и все вопросы будут адресованы к разработчику.

Самым простым примером обработки исключения может служить следующий. Например, пользователю необходимо ввести неотрицательное число, но пользователь может не знать это и каждый раз, вводя отрицательное, будет получать неверный результат или вообще не получать ничего. Для этого необходимо создать условие, при котором приниматься будут только числа большие или равные 0, и в случае, если пользователь вводит отрицательно число, программа информирует его о недопустимости использования отрицательных чисел и предлагает ввести его заново.

14. Охрана труда

Охрана труда - система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ).

Опасный производственный фактор - Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти [13].

Вредный производственный фактор - Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или)отрицательному влиянию на здоровье потомства [13].

Условия труда (УТ) - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ).

Условия труда классифицируются согласно гигиеническим критериям, установленным в Руководстве Р 2.2.2006--05 "Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утвержденном руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачем РФ Г. Г. Онищенко 29 июля 2005 г. (введено в действие с 1 ноября 2005 г.).

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные УТ (1-й класс) -- условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие УТ, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровней, принятых в качестве безопасных для населения.

Допустимые УТ (2-й класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые УТ условно относят к безопасным.

Вредные УТ (3-й класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.

Опасные (экстремальные) УТ (4-й класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. в тяжелых формах.

Для разработки программного обеспечения используется следующая ПЭВМ:

1) Монитор - Samsung SyncMaster 931с

– Основные характеристики:

– Экран:

– диагональ 19";

– максимальное разрешение 1280 х 1024;

– угол обзора 160°;

– потребляемая мощность 38 Вт;

2) Системный блок:

– процессор Intel Core i5 (мощность 77 Вт);

– ОЗУ- 8 Гб;

– винчестер - 1 Тб;

– видеокарта - Radeon HD 4870 1 Гб;

– блок питания 700 Вт;

3) Принтер EPSON Stylus CX4300:

– принцип печати - струйный;

– максимальная потребляемая мощность - 35 Вт.

Опасность воздействия электрического тока на организм человека

В процессе эксплуатации электроустановок человек находится в зоне воздействия электромагнитного поля, а также может оказаться под воздействием электрического тока, прикоснувшись к незащищенным проводникам. Такое воздействие крайне опасно, так как может привести к тяжелым последствиям или летальному исходу.

По степени воздействия на человека различают следующие виды токов (согласно [14]):

Ощутимый ток - Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения.

Неотпускающий ток - Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник.

Фибрияционный ток - Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца.

Наиболее опасны для человека неотпускающий и фибриляционный токи. В первом случае он вызывает мышечные судороги, которые не позволяют человеку самому оторваться от проводника, что может привести к летальному исходу или значительным повреждениям кожного покрова и некоторых органов в следствие его длительного воздействия. Фибриляционный ток называется так потому, что вызывает фибрилляцию сердца - нарушение скоординированного сокращения мышечных волокон сердечной мышцы, что приводит к остановке дыхания, а затем и сердца. Чаще всего смертельные исходы наступают от напряжения 220В и ниже. Именно низкое напряжение заставляет беспорядочно сокращаться сердечные волокна и приводит к моментальному сбою в работе желудочков сердца.

В результате поражения человека электрическим током могут возникать электротравмы, такие как:

– Электрический удар;

– Электрические ожоги;

– Электрические знаки и электрические метки;

– Металлизация кожи;

– Механические повреждения.

Одной из мер, обеспечивающих защиту от воздействия электрического тока, является назначение нулевого защитного проводника (защитное зануление).

Расчет защитного зануления на рабочем месте

Электрическая установка - энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии (ГОСТ 19431-84). К ним относится все оборудование ЭВМ, которое представляет для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведения профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением.

Специфическая опасность электроустановок - токоведущие проводники, корпуса ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об опасности. Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело человека. Результаты такого воздействия могут быть весьма плачевны и в лучшем случае человек может отделаться незначительными повреждениями кожного покрова.

Электропитание ПЭВМ осуществляется от стандартной трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью напряжением Uпит=220 В. В таких сетях для защиты от пробоя на корпус применяется защитное зануление.

Зануление - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением [14].

Схема защитного зануления.

НЗП - Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом [14]. Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего проводника, который также соединен с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока, но предназначен для питания током электроприемников, т. е. по нему проходит рабочий ток.

НР - нулевой рабочий проводник (служит для питания электроприемника), подключен к заземленной нейтрале источника питания.

R0 - сопротивление нейтрали, Ом.

Главная задача защитного зануления та же, что и у защитного заземления: устранение опасности поражения людей электрическим током при замыкании на корпус. Принцип действия защитного зануления состоит в следующем: оно превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, то есть замыкание между фазным и нулевым проводами, в результате чего создается большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты, тем самым автоматически отключив поврежденную установку от питающей сети. Плавкие предохранители или автоматические выключатели, устанавливаемые перед потребителями энергии для защиты от токов короткого замыкания и являются этой самой защитой. Скорость отключения поврежденной установки (время с момента появления напряжения на корпусе до момента отключения установки от питающей электросети) составляет от 5 до 7 секунд при защите установки плавкими предохранителями и 1-2 с при защите автоматами.

Расчет:

, где:

Iкз - сила тока короткого замыкания, А;

Uф - фазное напряжение, В (~220В);

Rнзп - сопротивление нулевого защитного проводника, Ом;

RT - сопротивление фазного провода, Ом (~ 0,413 Ом - по паспорту).

, где:

- удельное сопротивление материала проводника, Ом·мм2/м;

s - площадь поперечного сечения, мм2;

l - длина проводника, м.

Для расчетов возьмем медный проводник длиной 20 м с площадью поперечного сечения 2 мм2, удельное сопротивление меди: Ом * мм2/м:

.

Затем определяем Iкз:

79,65 Ом.

Теперь по значению IКЗ можно определить с каким IНОМ необходимо в цепь питания ПЭВМ включить автомат:

,

где к - коэффициент качества защитного устройства.

к = 3 (для защитного автомата типа электромагнитного расщепителя);

.

Таким образом, для защиты от поражения электрическим током в случае короткого замыкания или других причин в цепи питания ПЭВМ необходимо поставить автомат с Iном = 27 А.

Шум

Шум - любой нежелательный звук, который представляет собой беспорядочные колебания различной физической природы. Уровень шума измеряется в децибелах.

В соответствии с ГОСТ 30494-96 “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”, допустимые уровни шума представлены в табл.

Допустимые уровни звукового давления и звука на рабочих местах:

Рабочие места

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни звука, дБ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Программистов вычислительных машин

71

61

54

49

45

42

40

38

50

На рассматриваемом месте работы на оператора ПЭВМ действует непостоянный прерывистый шум, который, согласно [15], следует подразделять на:

– колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

– прерывистый, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ А и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

– импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБ АI и дБ А соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, отличаются не менее чем на 7 дБ.

К нему относятся шум, производимый вентиляторами систем охлаждения ПЭВМ и машинами, проезжающими по дороге, проходящей под окнами. Такой шум ухудшает точность выполнения рабочих операций, затрудняет прием и восприятие информации (слежение, сбор информации, мышление).

В главе перечислены факторы, которые могут возникнуть при выполнении дипломной работы, причины их возникновения и меры по предотвращению или снижению их негативного воздействия на работника. Для защиты от поражения электрическим током был произведен расчет защитного зануления (в цепь питания ПЭВМ необходимо включить автомат с А).

15. Источники электромагнитного излучения

Линии электропередач, электрические подстанции, находящиеся вблизи жилых домов, радиовышки, спутниковые антенны и другие устройства, создающие сильное электромагнитное поле, могут негативно влиять на здоровье человека. Для обеспечения его защиты разработаны специальные нормы, регламентирующие допустимое расстояние, на котором может находится человек от источника излучения, а также допустимую величину электромагнитного излучения [16]. Стандарт устанавливает допустимые уровни электромагнитного поля (ЭМП) на рабочих местах персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП, и требования к проведению контроля.

Но больше всего мы проводим время рядом с приборами, размеры которых, казалось бы, не слишком велики для создания сильного электромагнитного излучения. Однако опасность состоит не в силе воздействия, а в его продолжительности. К таким источникам можно отнести в основном аудио-видео и бытовую технику. Наиболее существенное влияние на человека оказывают СВЧ печи, мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры, игровые консоли.

Обычно СВЧ печи работают в течение непродолжительного времени, а телевизоры находятся на безопасном удалении от зрителя, но сказать то же самое о компьютерах и мобильных телефонах нельзя.

Мы живем в то время, когда активно развиваются информационные технологии, и сейчас мобильные телефоны и компьютеры есть у большинства людей. Более того, многие проводят за последними достаточно большой период времени (в основном это время приходится на рабочее). Опасность этого состоит в том, что человек проводит за компьютером продолжительное время и на близком расстоянии, а также подвергается излучению, исходящему сразу из нескольких источников (ИБП, монитор, системный блок).

Сегодня системы сотовой радиосвязи получили широкое распространение. За рубежом по темпам развития они значительно опережают другие виды телекоммуникаций. Важной отличительной особенностью этих беспроводных систем является возможность весьма эффективного использования выделяемого для их работы радиочастотного спектра. Благодаря этому можно обеспечить связью значительное число абонентов, что имеет важное значение для крупных городов и районов с высокой плотностью населения. В настоящее время системы сотовой связи внедряются и в России.

В работе этих систем используется следующий принцип: территория города (района) делится на небольшие зоны (соты) радиусом 0,5 - 2,0 км, в центре каждой зоны располагается базовая станция, обслуживающая в данной соте мобильные станции. К последним относятся автомобильные и ручные радиотелефоны.

Системы сотовой радиосвязи работают в интервале радиочастот от 400 до 1200 МГц. Максимальная мощность передатчиков базовых станций, как правило, не превышает 100 Вт, коэффициент усиления антенны 10 - 16 дБ. Мощность передатчиков автомобильных станций 8 - 20Вт, ручных радиотелефонов 0,8 - 5 Вт.

Воздействию электромагнитных излучений (ЭМИ), создаваемых системами сотовой связи, могут подвергаться лица профессиональных групп, работа которых связана с источниками ЭМИ (персонал базовых станций, связисты, диспетчеры, работники ГАИ, пожарной охраны, такси и др.), население, проживающее в непосредственной близости от базовых станций, пользователи радиотелефонов.

Режим облучения различных контингентов лиц имеет некоторые особенности: лица, профессионально связанные с источниками ЭМИ, подвергаются воздействию в течение рабочего дня, население, проживающее в непосредственной близости от базовых станций - до 24 часов в сутки, пользователи радиотелефонов только во время телефонных разговоров. При этом облучение ЭМИ непрерывного режима генерации носит характер нерегулярно повторяющихся сравнительно кратковременных сеансов, разделенных более или менее продолжительными паузами. По данным социологической службы «Мониторинг» 85 % населения тратят на телефонные разговоры не более 1 часа в день. [11]

Большую опасность для человека представляют электрораспределительные подстанции, которые, зачастую, вопреки существующим нормативам по их минимальному удалению от жилых зон, находятся слишком близко к домам. Результатом такого «соседства» обычно бывают постоянные головные боли у жильцов, недомогание, тошнота. Более того, большая часть радиоэлектроники работает некорректно в условиях повышенного ЭМИ.

Влияние электромагнитного излучения на организм человека

Уровень электромагнитного излучения, даже не вызывающий теплового воздействия, может повлиять на важнейшие функциональные системы организма. К наиболее уязвимой большинство специалистов относят нервную систему. Механизм воздействия следующий: установлено, что электромагнитные поля нарушают проницаемость клеточных мембран для ионов кальция, в результате нервная система начинает функционировать неправильно. Кроме того, переменное электромагнитное поле индуцирует слабые токи в электролитах, которыми являются жидкие составляющие тканей. Спектр вызываемых этими процессами отклонений весьма широк -- в ходе экспериментов фиксировались замедление реакции, ЭЭГ головного мозга, депрессивные проявления, ухудшение памяти и т.д.

Также подвержена влиянию иммунная система. Экспериментальные исследования показали, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса -- его течение отягощается. Есть основания считать, что при воздействии ЭМИ нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Этот процесс связывают с возникновением аутоиммуннитета.

Эндокринная система тоже попадает под влияние ЭМИ. Исследования показали, что при действии ЭМП, как правило, происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой системы, что сопровождалось увеличением содержания адреналина в крови, активацией процессов свертывания крови и, как следствие, возрастает нагрузка на сердечнососудистую систему организма.

Изменения в нервной системе видны невооруженным глазом. Основными признаками расстройства являются раздражительность, быстрая утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна, общая напряженность, люди становятся более суетливыми.

Можно также отметить нарушения со стороны сердечнососудистой системы. Изменения проявляются в изменении пульса и артериального давления. Отмечаются фазовые изменения состава периферической крови.

Для предотвращения или снижения негативных воздействий необходимы: регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещения, занятия спортом, соблюдение элементарных правил работы с источниками ЭМИ, работа с исправной техникой, которая удовлетворяет всем стандартам безопасности и санитарным нормам.

В данной главе было рассмотрено воздействие электромагнитного излучение на человека и перечислены основные источники этого излучения. Так как диплом выполняется на компьютере, то в качестве защиты от ЭМИ излучения стоит соблюдать суточные нормы нахождения за ним, а также производить работу с перерывами 10-15 минут в час.

16. Интерфейс программы

Интерфейс программы состоит из следующих элементов:

1) Главное окно. В нем выбирается исходный и выходной файлы через ручной ввод пути или через диалоговое окно выбора файла;

2) Форм для ввода переменных, вызов которых реализован через соответствующие кнопки. Так как в выходном файле имеются переменные, задаваемые вручную, было решено сделать меню с формами для их заполнения;

3) Кнопок «Прочитать» и «Экспорт». При нажатии первой кнопки считывается исходный файл и затем разбивается на рабочие массивы. При нажатии второй кнопки по указанному пути формируется выходной файл. Стоит обратить внимание, что экспорт возможен лишь тогда, когда заполнена вся необходимая информация (характеристики типов материалов и пр.).

Главное окно программы.

Окно ввода информации об обобщенных элементах.

Окно характеристик типа материала платы/пластины.

В окне ввода информации об обобщенных элементах (рис.) вводится масса и коэффициент заполнения обобщенного элемента.

В окна характеристик типов материалов для платы (рис.) и стержневых элементов (рис.) заполняется описание материала. При закрытии и повторном открытии всех окон, введенная ранее информация сохраняется. При Нажатии кнопки «OK» вся информация заносится в массивы, которые, в дальнейшем, записываются в выходной файл.

Окно типов стержневых элементов.

Окно выбора материалов для плат.

Окно выбора материалов стержней.

В окне выбора материалов плат и стержней выбираются номера описанных ранее в соответствующих окнах. В окне выбора материалов стержней есть возможность выбрать 1 материал для всех стержней. Для этого необходимо отметить «Один материал для всех» и ввести в первое поле необходимый номер, который будет записан для всех стержней. В случае, если количество стержней больше размеров окна, появится полоса прокрутки.

Окно ввода общего описания конструкции.

Тестовый пример

В качестве тестового примера был подготовлен чертеж конструкции РЭА, который будет использоваться в качестве входных данных. Подробнее о методике подготовки чертежа см. часть А, пункт 7.2.

Далее запускаем программу и выбираем пути для входного и выходного файлов, после чего нажимаем кнопку «Прочитать». Таким образом, информация о количестве плат, обобщенных элементах, стержнях и пр. была записана в рабочие массивы программы. Теперь необходимо заполнить информацию о типах материалов и обобщенных элементах, выбрать материалы для плат и пластин.

Исходный чертеж конструкции.

После того, как необходимая информация внесена, можно экспортировать ее в выходной файл, нажав кнопку «Экспорт».

Пример экспорта конструкции РЭА

В качестве исходной конструкции была взята стенка корпуса РЭА.. Каждая плата крепится к ней при помощи 4 стержней, расположенных на углах. В результате подготовки исходного файла была нанесена глобальная сетка, выделены обобщенные элементы, узлы креплений и контрольные узлы.

Затем в программе указываются пути к исходному и выходному файлам и вносятся необходимые дополнительные данные.

Чертеж конструкции РЭА. Слева - плата генератора, справа - устройство выравнивания.

Чертеж подготовленной для экспорта конструкции.

Заключение

Разработанное программное обеспечение (ПО) и методика подготовки чертежа для обработки программой полностью соответствуют поставленной задаче. Благодаря данному проекту время, необходимое на подготовку данных для расчетов, сократилось в несколько раз, что позволило ускорить проведение анализа конструкции РЭА и оперативно вносить в нее изменения.

Подготовка данных стала значительно проще благодаря использованию САПР AutoCAD, так как появилась возможность визуально контролировать подготовку данных, а автоматизация процесса обсчета узлов, плат и других элементов избавила пользователя от долгого и нудного ручного ввода каждой координаты, нумерации узлов, линий глобальной сетки и прочего.

Программа была опробована на реальной конструкции и результаты ее работы соответствуют структуре программы расчетов.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт Solidworks-Russia. Проектирование РЭА и электротехника. http://www.solidworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40;

...

Подобные документы

  • Рассмотрение законов смешивания основных цветов. Волновые свойства света. Понятие тона, яркости и насыщенности. Характеристика сущности аддитивных и субтрактивных моделей синтеза цвета. Ознакомление с форматами хранения растровых изображений в BMP-файлах.

    презентация [237,8 K], добавлен 26.07.2013

  • Определение и характеристика цели автоматизации проектирования. Ознакомление с достоинствами процесса внутреннего шлифования. Исследование и анализ сущности САПР – системы, объединяющей технические средства, математическое и программное обеспечение.

    курсовая работа [949,8 K], добавлен 02.06.2017

  • Обзор особенностей работы с программой Total Commander. Создание папок, копирование файлов на флеш-карту. Вызов контекстного меню. Определение структуры файлов. Переименование группы файлов. Помещение файлов в архив. Разделение архива на несколько частей.

    лабораторная работа [1,9 M], добавлен 08.04.2014

  • Компьютерное моделирование - вид технологии. Анализ электрических процессов в цепях второго порядка с внешним воздействием с применением системы компьютерного моделирования. Численные методы аппроксимации и интерполяции и их реализация в Mathcad и Matlab.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.12.2013

  • Оптимальное время для обслуживания пользователей как основная цель работы компьютерного зала библиотеки. Построение модели деятельности подписного отдела с помощью средства имитационного моделирования AnyLogic. Описание процессов и построение сценария.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.06.2015

  • Характеристика 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 27.10.2017

  • Значение компьютерного моделирования, прогнозирования событий, связанных с объектом моделирования. Совокупность взаимосвязанных элементов, важных для целей моделирования. Особенности моделирования, знакомство со средой программирования Турбо Паскаль.

    курсовая работа [232,6 K], добавлен 17.05.2011

  • Определение принципов работы с САПР Xilinx WebPACK. Особенности проектирования простейших комбинационных схем на базе ПЛИС. Описание устройства на языке VHDL, набор тестовых воздействий и временные диаграммы его работы. Размещение устройства на кристалле.

    лабораторная работа [318,7 K], добавлен 28.05.2012

  • Ознакомление с элементами топологии базы геоданных. Исследование и характеристика особенностей кластерной обработки. Изучение алгоритмов, использующихся при проверке и кластеризации. Анализ процесса использования пространственных отношений объектов.

    презентация [749,3 K], добавлен 18.10.2017

  • Характеристика работы архиватора - компьютерной программы, которая осуществляет сжатие данных в один файл архива для более легкой передачи, компактного их хранения. Особенности процесса архивирования - записи файлов и разархивирования - открытия файлов.

    реферат [216,5 K], добавлен 26.03.2010

  • Исследование проблемы сравнения звуковых файлов и определение степени их схожести. Сравнение файлов с использованием метода нечеткого поиска, основанного на метрике (расстоянии) Левенштейна. Сравнение MIDI-файлов и реализация алгоритмов считывания.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 14.07.2012

  • Исследование процедуры ввода графического изображения основных компонентов аналоговых электронных схем, с присвоением им определенных параметров и с созданием чертежей принципиальных схем. Принципиальные схемы пассивного фильтра и усилительного каскада.

    лабораторная работа [220,4 K], добавлен 22.10.2015

  • Рассмотрение понятия, признаков проявления (изменение размеров файлов, даты их модификации), видов (сетевые, файловые, резидентные, троянские программы) компьютерного вируса. Характеристика основных антивирусных программ: детекторов, докторов, ревизоров.

    реферат [22,4 K], добавлен 05.06.2010

  • Характеристика предприятия. Технические каналы утечки, техника их моделирования: оптического, радиоэлектронного, акустического. Порядок проведения измерений и их анализ. Меры предотвращения утечки информации, программно-аппаратные средства ее защиты.

    курсовая работа [36,1 K], добавлен 13.06.2012

  • Понятие информационной технологии. Характеристика основных подсистем швейной системы автоматизированного проектирования. Визуализация внешнего вида изделия до создания лекал и самого изделия. Способы определения антропометрических особенностей.

    реферат [1,0 M], добавлен 21.12.2014

  • Общая характеристика интерфейса языка программирования Delphi. Рассмотрение окна редактора кода, конструктора формы, инспектора объектов и расширения файлов. Ознакомление с основными этапами создания и сохранения простого приложения; проверка его работы.

    презентация [184,3 K], добавлен 18.03.2014

  • Ознакомление с основными этапами развития информационных технологий; определение их сущности и видов. Рассмотрение современных информационно-телекоммуникационных технологий, используемых в домашней среде; проведение анализа их достоинств и недостатков.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.09.2011

  • Сущность и принцип работы ноутбука, его назначение и сферы применения. История разработок ноутбуков, их классификация и разновидности, анализ устройства и отличительные черты. Технические параметры основных моделей ноутбуков, характеристика свойств.

    курсовая работа [72,7 K], добавлен 08.10.2009

  • Актуальность и практическая значимость программных систем компьютерного клуба. Анализ предметной области. Диаграмма классов, физическая модель системы. Разработка визуального проекта ИС, с использованием языка UML2.0 и среды моделирования Microsoft Visio.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 21.06.2014

  • Обзор средств компьютерного имитационного моделирования по созданию веб-приложения для визуализации имитационных моделей. Система имитационного моделирования AnyLogic, Arena, SimuLab. Серверная, клиентская часть. Модель работы отдела банка и участка цеха.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 25.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.