瀏覽代碼

Diplom was repaired

Denis V. Dedkov 11 年之前
父節點
當前提交
6c559c5049
共有 3 個文件被更改,包括 874 次插入2 次删除
  1. 2 2
      diplom.tex
  2. 272 0
      end/bgd.tex
  3. 600 0
      end/econom.tex

+ 2 - 2
diplom.tex

@@ -21,8 +21,8 @@
 \tableofcontents
 \include{vved}
 \include{spec}
-% \include{end/bgd}
-% \include{end/econom}
+\include{end/bgd}
+\include{end/econom}
 \include{zakl}
 \include{bibliography}
 %}

+ 272 - 0
end/bgd.tex

@@ -0,0 +1,272 @@
+\pagebreak
+\section{Безопасность работы в офисе}
+
+\subsection{Актуальность работы}
+
+Охрана труда --- это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий  и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда \cite{ssvn}. Применение в работе электронно-вычислительных систем, персональных компьютеров связано с предъявлением новых, повышенных требований к организму человека. Невнимание к роли человеческого фактора при проектировании и создании вычислительных центров неизбежно отражается на качественных и количественных показателях деятельности работников, в том числе, приводит к замедлению или ошибкам в процессе принятия решений.
+
+Работа современных программистов заключается в разработке математического обеспечения для ЭВМ, составлении и отладке программ (нахождении и исправлении ошибок путем решения на ЭВМ контрольных задач). Основная работа состоит в приеме и вводе информации, наблюдении и корректировке решения задач, в своевременном принятии мер при сбоях или остановке машины. В задачу инженерно-технического персонала входит обеспечение точной и бесперебойной работы ЭВМ, поиск причин ошибок, сбоев, остановок машин, что требует напряженного умственного анализа многочисленных вариантов, выбора различных альтернатив. Таким образом, труд работников вычислительных центров (математиков-программистов, операторов ЭВМ, инженерно-технических работников) при решении задач сопровождается необходимостью активизации внимания и других высших психологических функций.
+
+В процессе работы сотрудники вычислительных центров подвергаются воздействию электромагнитных и электростатических полей, шума, недостаточно удовлетворительных климатических условия и, в ряде случаев, недостаточной освещенности. Это, в свою очередь, может привести к психоэмоциональному напряжению и нарушению физиологических функций организма. Особенности характера труда, значительное умственное напряжение и другие нагрузки приводят к изменению у работников ВЦ функционального состояния центральной нервной системы, органов зрения, а также нервно-мышечного аппарата рук. При длительной работе за экраном дисплея появляются жалобы на неудовлетворенность работой, головные боли, раздражительность, усталость и болезненные ощущения в глазах.
+
+В связи с этим на рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного воздействия этих неблагоприятных факторов, уровни которых не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами, что в свою очередь требует комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда, регламентации режимов труда и отдыха.
+
+\pagebreak
+\subsection{Опасные и вредные факторы при работе в офисе}
+
+Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной степени зависит от правильной оценки опасных, вредных производственных факторов. Одинаковые по тяжести изменения в организме человека могут быть вызваны различными причинами. Это могут быть какие-либо факторы производственной среды, чрезмерная физическая и умственная нагрузка, нервно-эмоциональное напряжение, а также разное сочетание этих причин. В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех областях деятельности человека. Опасные и вредные производственные факторы по природе возникновения делятся на четыре основные группы: физические, химические, психофизиологические и биологические.
+
+При работе в помещении вычислительного центра на инженера-программиста могут негативно действовать следующие физические факторы:
+
+\begin{enumerate}
+\item чрезмерная или недостаточная освещенность рабочего места;
+\item превышающий допустимые нормы шум;
+\item повышенный уровень электромагнитных полей;
+\item опасность поражения электрическим током.
+\end{enumerate}
+
+К химически опасным факторам, постоянно действующим на программиста можно отнести возникновение, в результате ионизации воздуха при работе компьютера, активных частиц. Биологически вредные производственные факторы в помещении вычислительного центра отсутствуют. К психологически вредным факторам, воздействующим на инженера-программиста в течение его рабочей смены, можно отнести следующие:
+
+\begin{enumerate}
+\item нервно-эмоциональные перегрузки;
+\item умственное напряжение и перенапряжение зрительного анализатора.
+\end{enumerate}
+
+Кроме того, важное значение имеет рациональная конструкция и расположение элементов рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабочей позы человека-оператора. В процессе работы с компьютером необходимо соблюдать правильный режим труда и отдыха. В противном случае у персонала отмечаются значительное напряжение зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность работой, головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках.
+
+\pagebreak
+\subsection{Анализ опасных и вредных факторов}
+
+\subsubsection{Источники воздействия опасных и вредных факторов}
+
+\begin{enumerate}
+\item Чрезмерная или недостаточная освещенность рабочего места.
+
+Может возникать при недостаточном естественном или искусственном освещении, расположении рабочих мест в цокольных или подвальных помещениях, использовании отделочных материалов с низким или очень высоким коэффициентом отражения.
+
+\item Превышающий допустимые нормы шум.
+
+Источниками шума могут служить вентиляторы, а также НЖМД, находящиеся внутри системного блока ПЭВМ, принтеры, сканеры. Также источником шума может служить другое помещение, которое граничит с рабочим местом и уровень шума в котором превышает норму (механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.).
+
+\item Повышенный уровень электромагнитных полей.
+
+Источникам электромагнитного излучения могут быть мониторы, а также провода под напряжением. Облучение может произойти при превышении времени прибывания в помещении с повышенным уровнем излучения.
+
+\item Опасность поражения электрическим током.
+
+Источником воздействия электрического тока могут служить электрические установки, к которым относится практически все оборудование ЭВМ. Они представляют 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 стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. Так же источником опасности поражения электрическим током может стать неисправная проводка, электрические осветительные приборы, кондиционеры и прочее оборудование.
+\end{enumerate}
+
+\subsubsection{Виды воздействия опасных и вредных факторов}
+\begin{enumerate}
+\item Свет оказывает существенное влияние на жизнедеятельность человека и результаты выполняемой им работы. Около 90\% всех сведений об окружающем мире человек получает за счет зрения. Существующие условия производства вызывают повышенное напряжение зрительного анализатора человека. На организм человека воздействует как пониженная освещённость, так и слишком яркий свет, так же желательно избежать мерцания света, которое недопустимо для некоторых видов работ.
+Понижение освещенности ведет к снижению производительности труда, причем не только ручного, но и умственного, требующего напряжения памяти, логического мышления. Например, снижение освещенности на величину до 50\% от нормативного значения может привести к зрительному утомлению и снижению производительности труда на $3\dots10$\% с одновременным ростом брака продукции. 
+
+\item Превышающий допустимые нормы шум ухудшает условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБ(А)) на слух человека приводит к его частичной или полной потере.
+
+\item Повышенный уровень электромагнитных полей. Степень биологического воздействия электромагнитных полей на организм человека зависит от частоты колебаний, напряженности и интенсивности поля, режима его генерации (импульсное, непрерывное), длительности воздействия. Биологическое воздействие полей разных диапазонов неодинаково. Чем короче длина волны, тем большей энергией она обладает. Высокочастотные излучения могут ионизировать атомы или молекулы в соматических клетках --- и т.о. нарушать идущие в них процессы. А электромагнитные колебания длинноволнового спектра хоть и не выбивают электроны из внешних оболочек атомов и молекул, но способны нагревать органику, приводить молекулы в тепловое движение. Причем тепло это внутреннее --- находящиеся на коже чувствительные датчики его не регистрируют. Чем меньше тело, тем лучше оно воспринимает коротковолновое излучение, чем больше --- тем лучше воспринимает длинноволновое. 
+Большинство ученых считают, что как кратковременное, так и длительное воздействие всех видов излучения от экрана монитора не опасно для здоровья персонала, обслуживающего компьютеры. Однако исчерпывающих данных относительно опасности воздействия излучения от мониторов на работающих с компьютерами не существует и исследования в этом направлении продолжаются.
+Люди, работающие под чрезмерным электромагнитным излучением, обычно быстро утомляются, жалуются на головные боли, общую слабость, боли в области сердца. У них увеличивается потливость, повышается раздражительность, становится тревожным сон. У отдельных лиц при длительном облучении появляются судороги, наблюдается снижение памяти, отмечаются трофические явления (выпадение волос, ломкость ногтей и т. д.).
+
+\item Поражение электрическим током. Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие, вызывая термическое, электролитическое, механическое и биологическое действие. Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве тканей и биологических сред, что вызывает в них функциональные расстройства. Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, крови и проявляется в изменении их физико-химического состава. Механическое действие тока приводит к разрыву мышечных тканей. Биологическое действие тока заключается в способности тока раздражать и возбуждать живые ткани организма.
+Любое из перечисленных воздействий тока может привести к электрической травме, т. е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги (ГОСТ~12.1.009-76).
+Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело человека.
+\end{enumerate}
+
+\subsubsection{Предупреждение воздействия вредных факторов}
+\begin{enumerate}
+\item Чрезмерная или недостаточная освещенность рабочего места.
+Естественное освещение --- освещение помещений дневным светом, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких пределах в зависимости от времени  дня, времени года, характера области и ряда других факторов.
+
+Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день). Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется совмещенным освещением. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим или комбинированным. Общее освещение --- освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования. Комбинированное --- освещение, при котором к общему добавляется местное освещение. Согласно СНиП II-4-79 в помещений вычислительных центров необходимо применить систему комбинированного освещения.
+
+Помещения, в которых находятся рабочие места, должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные, преимущественно, на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1.2\% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1.5\% на остальной территории. Указаные значения КЕО нормируются для зданий, расположеннных в III световом климатическом поясе. Расчет КЕО для других поясов светового климата проводится по общепринятой методике согласно СНиП "Естественное и искусственное освещение".
+
+Не допускается расположение рабочих мест в цокольных и подвальных помещениях. В случаях производственной необходимости, эксплуатация ВДТ и ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и учреждениями Госсанэпидемнадзора.
+
+Для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентами отражения: для потолка --- 0,7~--~0,8; стен --- 0,5~--~0,6 и пола --- 0,3~--~0,5.
+
+При выполнении работ категории высокой зрительной точности (наименьший размер объекта различения $0,3\dots0,5$~мм) величина коэффициента естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5\%, а при зрительной работе средней точности (наименьший размер объекта различения $0,5\dots1,0$~мм) КЕО должен быть не ниже 1,0\%. В качестве источников искусственного освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться над рабочими поверхностями равномерно \cite{ssvn}.
+
+Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300~лк, а комбинированная --- 750~лк; аналогичные требования при выполнении работ средней точности --- 200 и 300~лк соответственно. Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно --- это основное гигиеническое требование.
+
+В табл. \ref{time} представлены сведения о регламентированных перерывах, которые необходимо делать при работе на компьютере, в зависимости от продолжительности рабочей смены, видов и категорий трудовой деятельности с ВДТ (видеодисплейный терминал) и ПЭВМ (в соответствии с СанПиН 2.2.2 542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ").
+
+% Таблица 5
+\begin{table}[!h]
+\footnotesize{
+\caption{Время регламентированных перерывов при работе на компьютере}
+\label{time}
+\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
+\hline
+Категория работы &
+\multicolumn{3}{|c|}{Уровень нагрузки за рабочую смену при}&
+\multicolumn{2}{|c|}{Суммарное время}\\
+с ВДТ или ПЭВМ &
+\multicolumn{3}{|c|}{видах работы с ВДТ}&
+\multicolumn{2}{|c|}{регламентированных перерывов, мин}\\
+\cline{2-6}
+& Группа А, & Группа Б, & Группа В, & При 8-часовой & При 12-часовой\\ 
+& кол-во знаков & кол-во знаков & часов & смене & смене\\
+\hline
+I & до 20000 & до 15000 & до 2,0 & 30 & 70\\
+\hline
+II & до 40000 & до 30000 & до 4,0 & 50 & 90\\
+\hline
+III & до 60000 & до 40000 & до 6,0 & 70 & 120\\
+\hline
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+% Конец таблицы 5
+
+Примечание. Время перерывов дано при соблюдении указанных Санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям Санитарных правил и норм время регламентированных перерывов следует увеличить на 30\%. В соответствии со СанПиН 2.2.2 546-96 все виды трудовой деятельности, связанные с использованием компьютера, разделяются на три группы:
+
+\begin{enumerate}
+\item группа А: работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом;
+\item группа Б: работа по вводу информации;
+\item группа В: творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.
+\end{enumerate}
+
+\item Превышающий допустимые нормы шум.
+
+Производственные помещения, в которых для работы используются преимущественно ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и учебные помещения (аудитории вычислительной техники, дисплейные классы, кабинеты и др.) не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.). Звукоизоляция ограждающих конструкций помещений с рабочим местом должна отвечать гигиеническим требованиям и обеспечивать нормируемые параметры шума согласно требованиям раздела 6 СанПин.
+
+% Таблица 3
+\begin{table}[!h]
+\small{
+\caption{Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах}
+\label{urzv}
+\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|}
+\hline
+Категория&
+\multicolumn{4}{|c|}{Категория тяжести труда}\\
+\cline{2-5}
+напряженности труда & I. Легкая & II. Средняя & III. Тяжелая & IV. Очень тяжелая\\
+\hline
+I. Мало напряженный & 80 & 80 & 75 & 75\\
+II. Умеренно напряженный & 70 & 70 & 65 & 65\\
+III. Напряженный & 60 & 60 & -- & --\\
+IV. Очень напряженный & 50 & 50 & -- & --\\
+\hline
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+% Конец таблицы 3
+
+В табл.~\ref{urzv} указаны предельные уровни звука в зависимости от категории тяжести и напряженности труда, являющиеся безопасными в отношении сохранения здоровья и работоспособности. Уровень шума на рабочем месте математиков-программистов и операторов видеоматериалов не должен превышать 50~дБА, а в залах обработки информации на вычислительных машинах --- 65~дБА.
+
+\item Повышенный уровень электромагнитных полей.
+
+Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений от монитора компьютера представлены в табл.~\ref{izl}. Максимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте оператора компьютера обычно не превышает 10~мкбэр/ч, а интенсивность ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в пределах $10\dots100$~мВт/м2.
+
+% Таблица 4
+\begin{table}[!h]
+\small{
+\caption{Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений (в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96)}
+\label{izl}
+\begin{tabular}{|l|c|}
+\hline
+Наименование параметра & Допустимые значения\\
+\hline
+Напряженность электрической составляющей электромагнитного & 10~В/м\\
+поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора&\\
+\hline
+Напряженность магнитной составляющей электромагнитного & 0,3~А/м\\
+поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора&\\
+\hline
+Напряженность электростатического поля не должна превышать:&\\
+\qquad для взрослых пользователей; & 20~кВ/м\\
+\qquad средних специальных и высших учебных заведений. & 15~кВ/м\\
+\hline
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+% Конец таблицы 5
+
+Для снижения воздействия этих видов излучения рекомендуется применять мониторы с пониженным уровнем излучения (MPR-II, TCO-92, TCO-99), устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные режимы.
+
+\item Опасность поражения электрическим током.
+
+Исключительно важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок ВЦ, проведение ремонтных, монтажных и профилактических работ. При этом под правильной организацией понимается строгое выполнение ряда организационных и технических мероприятий и средств, установленных действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ потребителей) и "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ).
+\end{enumerate}
+
+\subsubsection{Защита от воздействия вредных факторов}
+
+\begin{enumerate}
+\item Чрезмерная или недостаточная освещенность
+
+Защитных мер от пониженного освещения не существует.
+
+От слишком яркого технологического излучения необходимо защищаться с помощью светофильтров, снижающих интенсивность излучения и изменяющих его спектральный состав.
+
+\item Повышенный уровень шума
+
+Для защиты от повышенного уровня шума применяются индивидуальные средства защиты: противошумные наушники ПАС - 80, ВЦНИИОТ - 2М, ВЦНИИОТ - А1, ВЦНИИОТ - 4А, противошумные шлемы, вкладыши.
+Защита от шума в офисе зачастую нецелесообразна, так как уровень шума достаточно мал.
+
+\item Электромагнитные излучения 
+
+Для защиты глаз от ЭМИ предназначены защитные очки с металлизированными стеклами типа ЗП5-80 (ГОСТ 12.4.013-75). Поверхность однослойных стекол, обращенная с глазу, покрыта бесцветной прозрачной пленкой двуокиси олова, которая дает ослабление электромагнитной энергии до 30 дБ при светопропускании не ниже 75\%.
+
+\item Электрический ток.
+
+Защита от воздействия
+
+Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, я рекомендую применять защитное заземление, зануление, защитное отключение. 
+
+Защитное заземление --- это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением. Заземление корпуса ЭВМ обеспечено подведением заземляющей жилы к питающим розеткам. Сопротивление заземления 4~Ом, согласно (ПУЭ) для электроустановок с напряжением до 1000~В.
+
+Зануление --- это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
+
+Защитное отключение --- это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения током.
+
+При проведении ремонтных работ электрикам необходимо применять: диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, переносные заземления, изолирующие подставки и накладки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.
+
+\end{enumerate}
+
+\pagebreak
+\subsection{Расчет уровня шума на рабочем месте}
+
+Одним из неблагоприятных факторов производственной среды в ИВЦ является высокий уровень шума, создаваемый печатными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения в самих ЭВМ. Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора. Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников \cite{sn4088}:
+
+$$
+L=10\lg\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i},
+$$
+
+\noindent где: $L_i$ --- уровень звукового давления i-го источника шума; $n$ --- количество источников шума.
+
+% Таблица 6
+\begin{table}[!h]
+\small{
+\caption{Уровни звукового давления различных источников}
+\label{zvuk}
+\begin{tabular}{|l|c|}
+\hline
+Источник шума & Уровень шума, дБ\\
+\hline
+Жесткий диск & 40\\
+\hline
+Вентилятор & 45\\
+\hline
+Монитор & 17\\
+\hline
+Клавиатура & 10\\
+\hline
+Принтер & 45\\
+\hline
+Сканер & 42\\
+\hline
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+% Конец таблицы 6
+
+Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума. К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рациональная организация рабочего места оператора. Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте представлены в табл. \ref{zvuk}.
+
+Обычно рабочее место оператора оснащено следующим оборудованием: винчестер в системном блоке, вентилятор(ы) систем охлаждения ПК, монитор, клавиатура, принтер и сканер. Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим: $L_\sum=49.5$~дБ. Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65~дБ (ГОСТ 12.1.003-83). И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как сканер и принтер будут использоваться одновременно, то эта цифра будет еще ниже. Кроме того, при работе принтера непосредственное присутствие оператора необязательно, т.к. принтер снабжен механизмом автоподачи листов.
+
+\pagebreak
+\subsection{Выводы по разделу}
+
+В этой части дипломной работы были изложены требования к рабочему месту программиста (пользователя). Созданные условия должны обеспечивать комфортную работу. На основании изученной литературы по данной проблеме, были указаны оптимальные размеры рабочего стола и кресла, рабочей поверхности, а также проведен выбор системы, расчет оптимального освещения производственного помещения и расчет уровня шума на рабочем месте инженера-программиста. Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего места программиста, позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит, как в количественном, так и в качественном отношениях производительность труда программиста.

+ 600 - 0
end/econom.tex

@@ -0,0 +1,600 @@
+\pagebreak
+\section{Экономическая эффективность от внедрения программного продукта для построения моментных функций с помощью метода геометрических вероятностей}
+
+\subsection{Эффективность инвестиционных проектов: общие положения и показатели}
+
+Экономический анализ и расчеты проведены по "Методическим рекомендациям по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", Москва 1994г.
+
+Эффективность любого проекта можно охарактеризовать системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов, полученных от реализации рассматриваемого проекта.
+
+Различают следующие показатели эффективности:
+\begin{itemize}
+\item показатели коммерческой (финансовой) эффективности, непосредственно участвующих в его реализации;
+\item показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджета;
+\item показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участвующих в осуществлении проекта лиц и допускающие стоимостное измерение.
+\end{itemize}
+
+В процессе разработки проекта производится оценка его социальных и экологических последствий, а также затрат, связанных с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды.
+
+Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимается с учетом:
+\begin{itemize}
+\item продолжительности создания, эксплуатации и (при необходимости) ликвидация объекта;
+\item средневзвешенного нормативного срока службы основного технологического оборудования;
+\item достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или нормы прибыли и т.д.);
+\item требований инвестора.
+\item горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета.
+\end{itemize}
+      
+Шагом расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода могут быть: месяц, квартал или год.
+
+Затраты, осуществляемые участниками, подразделяются на первоначальные (капиталообразующие инвестиции), текущие и ликвидационные, которые осуществляются соответственно на стадиях строительной, функционирования и ликвидационной.
+
+Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены.
+
+Под базисными понимаются цены, сложившиеся в народном хозяйстве на определенный момент времени. Базисная цена на любую продукцию или ресурсы считается неизменной в течение всего расчетного периода.
+
+Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах производится как правило на стадии технико-экономических исследований инвестиционных возможностей.
+
+На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта обязательным является расчет экономической эффективности в прогнозных и расчетных ценах.
+
+Прогнозная цена $C(t)$ продукции или ресурса в конце 1-ого шага расчета (например, 1-ого года) определяется по формуле:
+
+% Тут должна быть формула!!!
+\begin{equation}
+\label{prognoz}
+C(t)=C(b)\cdot J(t,t_b),
+\end{equation}
+
+\noindent где $C(b)$ --- базисная цена продукции или ресурса;
+$J(t,t_b)$ --- коэффициент (индекс) изменения цен продукции или ресурсов соответствующей группы в конце 1-ого шага по отношению к начальному моменту расчета (в котором известны цены).
+
+По проектам, разрабатываемым по заказу органов государственного управления, значения индексов изменения цен на отдельные виды продукции и ресурсов следует устанавливать в задании на проектирование в соответствии с прогнозами Минэкономики РФ.
+
+Расчетные цены используются для вычисления интегральных показателей эффективности, если текущие значения затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это необходимо, чтобы обеспечить сравнимость результатов, полученных при различных уровнях инфляции.
+
+Расчетные цены получаются путем введения дефилирующего множителя, соответствующего индексу общей инфляции.
+
+Базисные, прогнозные и расчетные цены могут выражаться в рублях и валюте. 
+
+При разработке и сравнительной оценке нескольких вариантов инвестиционного проекта, необходимо учитывать влияние изменения объемов продаж на рыночную цену продукции и цены потребляемых ресурсов.
+
+При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта $(E)$, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.
+
+Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов, и эффектов, имеющих место на t-от шаге расчета реализации проекта, удобно производить путем умножения на коэффициент дисконтирования $\alpha_t$, определяемый для постоянной нормы дисконта $E$ как:
+
+% Еще одна формула!
+\begin{equation}
+\label{koef_d}
+\alpha_t=\frac{1}{(1+E)^t},
+\end{equation}
+
+\noindent где $t$ --- номер шага расчета $(t=0,1,2,\dots,T)$, а $Т$ --- горизонт расчета.
+
+Если же норма дисконта меняется во времени и на $t$-ом шаге расчета равна $E_t$, то коэффициент дисконтирования равен:
+
+% И еще одна!
+\begin{equation}
+\label{koef_d2}
+\alpha_t=\left\{
+\begin{array}{ll}
+1, &t=0;\\
+\frac{1}{\Pi_{i=1}^{t}(1+E_i)}, &t>0.
+\end{array}\right.
+\end{equation}
+
+Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием различных показателей, к которым относятся:
+\begin{itemize}
+\item чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;
+\item индекс доходности (ИД);
+\item внутренняя норма доходности (ВНД);
+\item срок окупаемости;
+\item другие показатели, отражающие интересы участников и специфику проекта.
+\end{itemize}
+
+При использовании показателей для сравнения различных инвестиционных проектов (вариантов проекта) они должны быть приведены к сопоставимому виду.
+
+Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
+
+Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:
+
+% Снова формула!
+\begin{equation}
+\label{chdd}
+\epsilon = Ef_{int}=\sum_{t=0}^{T}(R_t-Z_t)\cdot\frac{1}{(1+E)^t},
+\end{equation}
+
+\noindent где $\epsilon$ --- величина чистого дисконтированного дохода;
+
+$R_t$ --- результаты, достигаемые на $t$-ом шаге расчета;
+
+$Z_t$ --- затраты, осуществляемые на том же шаге;
+
+$T$ --- горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором производится ликвидация объекта).
+
+$Ef_t = (R_t - Z_t)$ --- эффект, достигаемый на $t$-ом шаге.
+
+Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, инвестор понесет убытки, т.е. проект не эффективен.
+
+На практике часто пользуются модифицированной формулой для определения ЧДД. Для этого из состава $Z_t$ исключают капитальные вложения и обозначают через:
+
+$K_t$ --- капиталовложения на $t$-ом шаге;
+
+$K$ --- сумму дисконтированных капиталовложений, т.е.
+
+% Наверное формула...
+\begin{equation}
+\label{discont_kap}
+K=\sum_{t=0}^{T}K_t\cdot\frac{1}{(1+E)^t},
+\end{equation}
+
+\noindent а через $Z_t^+$ --- затраты на $t$-ом шаге при условии, что в них не входят капиталовложения.
+
+Тогда формула \ref{chdd} для ЧДД записывается в виде:
+
+% Снова формула
+\begin{equation}
+\label{chdd2}
+\epsilon=\sum_{t=0}^{T}(R_t-Z_t^+)\cdot\frac{1}{(1+E)^t}-K,
+\end{equation}
+
+\noindent и выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к тому же моменту времени величиной капитальных вложений $(К)$.
+
+Индекс доходности $(ID)$ представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений
+
+% Опять формула
+\begin{equation}
+\label{id}
+ID=\frac{1}{K}\sum_{t=0}^{T}(R_t-Z_t^+)\cdot\frac{1}{(1+E)^t}.
+\end{equation}
+
+Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД>1 и наоборот. Если ИД>1, проект эффективен, если ИД<1 - неэффективен.
+
+Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта $(E_{in})$, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.
+
+Иными словами $E_{in}$ (ВНД) является решением уравнения:
+
+% Уравнение какое-то...
+\begin{equation}
+\label{vnd}
+\sum_{t=0}^{T}\frac{R_t-Z_t^+}{(1+E_{in})^t}=\sum_{t=0}^{T}\frac{K_t}{(1+E_{in})^t}.
+\end{equation}
+
+
+Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.
+
+В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.
+
+Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.
+
+Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это - период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 
+
+Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два различных срока окупаемости. 
+
+Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием дисконтирования.
+
+При необходимости учета инфляции формулы (\ref{chdd}) -- (\ref{vnd}) должны быть преобразованы так, чтобы из входящих в них значений затрат и результатов было исключено инфляционное изменение цен, т.е. чтобы величины критериев были приведены к ценам расчетного периода.
+
+Это можно выполнить введением прогнозных индексов цен и дефилирующих множителей.
+
+Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно использование и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки безубыточности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т.д. Для применения каждого из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос экономической оценки проекта решается с его использованием и как осуществляется выбор решения.
+
+Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств, в проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев и интересов всех участников инвестиционного проекта. Важную роль в этом решении должна играть также структура и распределение во времени капитала, привлекаемого для осуществления проекта, а также другие факторы, некоторые из которых поддаются только содержательному (а не формальному) учету.
+
+Для обоснования экономической эффективности программного продукта для построения моментных функций методом геометрических вероятностей выберем из вышеперечисленных показателей два: чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходности (ИД).
+
+Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, инвестор понесет убытки, т.е. проект не эффективен.
+
+Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его значение связано со значением ЧДД. Если ИД>1, проект эффективен, если ИД<1 - неэффективен.
+
+Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ИД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.
+
+\subsection{Постановка задачи}
+
+Расчет моментных функций третьего порядка случайной структуры однонаправленно армированных композитов проводится в АО "Композит-М". Расчет проводится с применением прикладных пакетов, соответствующих "традиционным" алгоритмам поиска моментных функций на структурах, снятых с микрошлифов реальных материалов.
+
+Характеристики существующего метода:
+
+\begin{tabular}{lc}
+остаточная стоимость оборудования, руб & 950000;\\
+мощность, потребляемая при расчете, кВт & 10;\\
+трудоемкость расчета одной структуры, мин & 15;\\
+количество структур, необходимых для &\\
+репрезентативной выборки, и, соответственно,&\\
+количество образцов, необходимых для &\\
+снятия структуры с микрошлифа, шт & 10000;\\
+расход материала для изготовления &\\
+одного образца (по цене 1266 руб.), кг. & 0.1;\\
+трудоемкость снятия структуры с микрошлифа, мин & 20;\\
+трудоемкость изготовления образца, ч & 3.\\
+\end{tabular}
+
+Недостатками этого метода являются:
+\begin{itemize}
+\item нерепрезентативная выборка, вследствие того, что невозможно получить достаточно большое число образцов;
+\item высокая трудоемкость изготовления образцов.
+\end{itemize}
+
+Использование на АО "Композит-М" программного пакета, основанного на методе геометрических вероятностей позволит снизить трудоемкость расчета до 2 мин. на одну структуру, при этом появится возможность аналитического исследования полученных результатов, отпадет необходимость в изготовлении образцов реальных материалов и снятия структур с их микрошлифов, но при этом возникает необходимость генерации случайных структур.
+
+Для расчета экономической эффективности проекта за аналог берем используемые в данный момент "традиционные" алгоритмы расчета моментных функций.
+
+Результаты сравнения базового и проектируемого вариантов представим в виде секторограммы технических показателей (рис. \ref{sectorogramma}). Значения, используемые для построения секторограммы, представлены в таблице \ref{t_sect}.
+
+
+% Таблица 4.1.
+\begin{table}[!h]
+\small{
+\caption{Сравнительные характеристики вариантов исследования}
+\label{t_sect}
+\begin{tabular}{|l|c|c|c|}
+\hline
+Технический показатель&
+Условное&
+"Традиционные&
+Алгоритмы, основанные на\\
+&обозначение&
+алгоритмы"&
+геометрических вероятностях\\
+\hline
+Трудоемкость расчета, мин.& T & 15 & 2\\
+\hline
+Трудоемкость снятия структуры &&&\\
+с микрошлифа, мин& $T_s$ & 20 & 0\\
+\hline
+Расход материала на &&&\\
+один образец, гр.& R & 100 & 0\\
+\hline
+Трудоемкость изготовления &&&\\
+образца, мин.& $T_c$ & 180 & 0\\
+\hline
+Трудоемкость генерации &&&\\
+структуры, мин & $T_g$ & 0 & 2\\
+\hline
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+
+\begin{figure}[!h]
+\label{sectorogramma}
+\begin{center}
+\includegraphics[width=0.5\textwidth]{ris/sector}
+\caption{Секторограмма}
+\end{center}
+\end{figure}
+
+
+Экономическая эффективность будет рассчитываться от внедрения программного пакета, основанного на геометрических вероятностях на предприятии АО "Композит-М". Для этого необходимы следующие капитальные вложения:
+\begin{itemize}
+\item затраты на приобретение программного обеспечения;
+\item затраты на обучение персонала.
+\end{itemize}
+
+Годовая экономия будет получена за счет:
+\begin{itemize}
+\item сокращения затрат на заработную плату расчетчикам, вследствие снижения трудоемкости расчета;
+\item ликвидации затрат на изготовление образцов, вследствие отсутствия необходимости в образцах;
+\item ликвидации затрат на материалы необходимые для производства образцов, вследствие отсутствия в необходимости образцов;
+\item снижения энергозатрат, вследствие ликвидации энергозатрат не изготовление образцов;
+\item сокращения затрат на заработную плату расчетчикам, вследствие снижения времени расчета;
+\item ликвидации затрат на заработную плату персоналу, занятому в изготовлении образцов, вследствие отсутствия необходимости в изготовлении образцов.
+\end{itemize}
+
+\pagebreak
+\subsection{Расчет капитальных вложений}
+
+Расчет капитальных вложений производится по следующей формуле:
+
+% Формула
+\begin{equation}
+\label{kap_in}
+K=K_d+K_l,
+\end{equation}
+
+\noindent где  $K_d$ затраты на приобретение программного продукта, основанного на математической модели ($K_d=50000$), руб.;
+
+$K_l$ затраты на переобучение персонала, руб.;
+
+% Формула
+\begin{equation}
+\label{Kl}
+K_l=T_l C_l (1+K_{dop})(1+K_{pr})(1+K_u)(1+K_{ss})n,
+\end{equation}
+
+\noindent где  $T_l$ --- трудоемкость переобучения ($T_l=8$), час;
+
+$C_l$ --- тарифная ставка работников, осуществляющих переобучение ($C_l=300$), руб;
+
+$K_{dop}$ --- коэффициент дополнительной заработной платы ($K_{dop}=8$), \%;
+
+$K_{pr}$ --- премия ($K_{pr}=40$), \%;
+
+$K_u$ --- уральские ($K_u=15$), \%;
+
+$K_{ss}$ --- социальное страхование ($K_{ss}=26$), \%;
+
+$n$ --- количество переобучаемого персонала ($n=3$), шт.
+
+\begin{equation}
+\label{kl_ras}
+K_l=8\cdot300\cdot1.08+\cdot1.4\cdot1.15\cdot1.26\cdot3=15774.39
+\end{equation}
+
+$K_l$=15774.39 руб.
+
+\begin{equation}
+\label{K_ras}
+K=50000+15774.39=95774.39
+\end{equation}
+      
+$K$=65774.39 руб.
+
+\pagebreak
+\subsection{Расчет текущих затрат получения моментных функций "традиционным" методом}   
+
+\begin{equation}
+\label{Zst}
+Z'=Z'_{zp}+Z'_e+Z'_m+Z'_a+Z'_n,
+\end{equation}
+
+
+\noindent где $Z'_{zp}$ --- затраты на заработную плату работников с отчислениями на социальное страхование, руб;
+
+$Z'_e$ --- затраты на электроэнергию, руб;
+
+$Z'_m$ --- затраты на материалы, необходимые при изготовлении опытных образцов, руб.;
+
+$Z'_a$ --- затраты на амортизацию оборудования, руб;
+
+$Z'_n$ --- затраты на накладные расходы, руб.
+
+\begin{equation}
+\label{Zzp_st}
+Z'_{zp}=(nT'_rC_r+nT_cC_c)(1+K_{dop})(1+K_{pr})(1+K_u)(1+K_{ss}),
+\end{equation}
+
+\noindent где $n$ --- количество экспериментов ($n=640$), шт;
+
+$T'_r$ --- трудоемкость расчета ($T'_r=0.25$), час;
+
+$C_r$ --- тарифная ставка работников занятых в расчетах ($C_r=32$), руб;
+
+$T'_c$ --- трудоемкость технологического процесса изготовления образцов и снятия структуры ($T'_c=3.2$), час;
+
+$C_c$ --- тарифная ставка работников занятых в изготовлении опытных образцов ($T_c=35$), руб/час;
+
+$K_{dop}$ --- коэффициент дополнительной заработной платы ($K_{dop}=8$), \%;
+
+$K_{pr}$ --- премия ($K_{pr}=40$), \%;
+
+$K_u$ --- уральские ($K_u=15$), \%;
+
+$K_{ss}$ --- социальное страхование ($K_{ss}=26$), \%.
+
+\begin{equation}
+\label{Zzp_st_ras}
+Z_{zp}=640(0.25\cdot32+3.2\cdot35)\cdot1.08\cdot1.4\cdot1.15\cdot1.26=168260.20
+\end{equation}
+
+$Z_{zp}$=168260.20 руб. с отчислениями на социальное страхование.
+
+\begin{equation}
+\label{Ze_st}
+Z'_e=(W'_TV'_T+W'_BV'_B)\cdot C_e,
+\end{equation}
+
+\noindent где $W'_T$ --- средняя мощность, потребляемая технологическим оборудованием ($W'_T=14$), кВт/час;
+
+$V'_T$ --- время работы технологического оборудования ($V'_T=1984$), час;
+
+$W'_B$ --- средняя мощность, потребляемая вычислительными комплексами ($W'_B=10$), кВт/час;
+
+$V'_B$ --- время работы вычислительных комплексов ($V'_B=160$), час;
+
+$C_e$ --- цена электроэнергии ($C_e=1.99$), руб$\cdot$кВт/час.
+
+\begin{equation}
+\label{Ze_st_ras}
+Z'_e=(14\cdot1984+10\cdot160)\cdot1.99=58458.00
+\end{equation}
+
+$Z'_e$= 58458.00 руб.
+
+\begin{equation}
+\label{Zm_st}
+Z'_m=n(M'_fC_f+M'_mC_m),
+\end{equation}
+
+\noindent где $n$ --- количество проводимых экспериментов ($n=640$), шт;
+
+$M'_m$ --- расход связующего ($M'_m=12000$), гр;
+
+$C_m$ --- цена связующего ($C_m=9.70$), руб/гр;
+
+$M'_f$ --- расход наполнителя ($M'_f=8000$), гр;
+
+$C_f$ --- цена наполнителя ($C_f=17.10$), руб. за гр.
+
+\begin{equation}
+\label{Zm_st_ras}
+Z'_m=640(12000\cdot9.70+8000\cdot17.10)=95001600.00
+\end{equation}
+
+$Z'_m$=95001600.00 руб.
+
+\begin{equation}
+\label{Za}
+Z'_a=C_p\cdot K_a,
+\end{equation}
+
+\noindent где $C_o$ --- остаточная стоимость оборудования ($C_p=950000$), руб;
+
+$K_a$ --- годовой коэффициент амортизации ($K_a=6$), \%.
+
+\begin{equation}
+\label{Za_ras}
+Z'_a=950000\cdot 0.06 = 57000.00
+\end{equation}
+
+$Z'_a$=57000.00 руб.
+
+$Z'_n$ --- затраты на накладные расходы составляют 200\% от заработной платы.
+
+\begin{equation}
+\label{Zn_st_ras}
+Z'_n=168260\cdot2=336520.40
+\end{equation}
+
+$Z'_n$=336520.40 руб.
+
+Таким образом, в год сумма текущих затрат составит:
+
+\begin{equation}
+\label{Z_st_ras}
+Z'=168260.20+58458.00+95001600.00+57000.00+336520.40=95621838.60
+\end{equation}
+
+$Z'$=95621838.60 руб.
+
+\pagebreak
+\subsection{Расчет текущих затрат получения моментных функций методом геометрических вероятностей}
+
+\begin{equation}
+\label{Znew}
+Z''=Z''_{zp}+Z''_e+Z''_n,
+\end{equation}
+
+
+\noindent где $Z''_{zp}$ --- затраты на заработную плату работников с отчислениями на социальное страхование, руб;
+
+$Z''_e$ --- затраты на электроэнергию, руб;
+
+$Z''_n$ --- затраты на накладные расходы, руб.
+
+\begin{equation}
+\label{Znew_st}
+Z''_{zp}=nT''_rC_r(1+K_{dop})(1+K_{pr})(1+K_u)(1+K_{ss}),
+\end{equation}
+
+\noindent где $n$ --- количество экспериментов ($n=640$), шт;
+
+$T''_r$ --- трудоемкость расчета ($T'_r=0.04$), час;
+
+$C_r$ --- тарифная ставка работников занятых в расчетах ($C_r=32$), руб;
+
+$K_{dop}$ --- коэффициент дополнительной заработной платы ($K_{dop}=8$), \%;
+
+$K_{pr}$ --- премия ($K_{pr}=40$), \%;
+
+$K_u$ --- уральские ($K_u=15$), \%;
+
+$K_{ss}$ --- социальное страхование ($K_{ss}=26$), \%.
+
+\begin{equation}
+\label{Znew_st_ras}
+Z''_{zp}=640\cdot0.04\cdot32\cdot1.08\cdot1.4\cdot1.15\cdot1.26=1794.78
+\end{equation}
+
+$Z''_{zp}$=1794.78 руб. с отчислениями на социальное страхование.
+
+\begin{equation}
+\label{Ze_new}
+Z''_e=(W''_BV''_B)\cdot C_e,
+\end{equation}
+
+\noindent где $W''_B$ --- средняя мощность, потребляемая вычислительными комплексами ($W'_B=10$), кВт/час;
+
+$V''_B$ --- время работы вычислительных комплексов ($V'_B=320$), час;
+
+$C_e$ --- цена электроэнергии ($C_e=1.99$), руб$\cdot$кВт/час.
+
+\begin{equation}
+\label{Ze_new_ras}
+Z''_e=10\cdot320\cdot1.99
+\end{equation}
+
+$Z''_e$=6368.00 руб.
+
+$Z''_n$ --- затраты на накладные расходы составляют 200\% от заработной платы.
+
+\begin{equation}
+\label{Zn_new_ras}
+Z''_n=1794.78\cdot2=3598.55
+\end{equation}
+
+$Z''_n$=3598.55 руб.
+
+Таким образом, в год сумма текущих затрат составит:
+
+\begin{equation}
+\label{Z_new_ras}
+Z''=1794.78+6368.00+3598.55=11752.32
+\end{equation}
+
+$Z''$=11752.32 руб.
+
+
+\subsubsection{Годовая экономия}
+
+Годовая экономия вычисляется по формуле:
+
+\begin{equation}
+\label{ec_year}
+E_y=Z'-Z''
+\end{equation}
+
+$E_y=956621838.60-11752.32$=95610086.28 руб.
+
+\pagebreak
+\subsection{Определение эффективности использования разработанного метода получения моментных функций}
+
+Формула для определения $\Delta$ЧДД записывается в виде:
+
+\begin{equation}
+\label{dchdd}
+\Delta\epsilon=\sum_{t=1}^{T}\frac{\Delta S_t}{(1+E)^t}-K,
+\end{equation}
+
+\noindent где $T$ --- горизонт расчета, лет ($T=3$);
+
+$t$ --- шаг расчета, лет ($t=3$);
+
+$K$ --- капитальные затраты;
+
+$\Delta S_t$ --- разница в затратах на старый и новый вариант расчета на каждом шаге определяется по формуле: $\Delta S_t=E_y^(t)$;
+
+$Е$ --- норма дисконта, ($E=0.08$).
+
+Рассчитаем ЧДД за 3 года использования новой разработки:
+
+\begin{equation}
+\Delta\epsilon=\frac{\Delta S_1}{(1+E)^1}+\frac{\Delta S_2}{(1+E)^2}+\frac{\Delta S_3}{(1+E)^3}-K,
+\end{equation}
+
+\begin{equation}
+\Delta\epsilon=\frac{95610086.28}{1.08}+\frac{95610086.28}{1.08^2}+\frac{95610086.28}{1.08^3}-65774.39=246330690.91
+\end{equation}
+
+$\epsilon$=246330690.91 руб. $\gg 0$
+
+Определим индекс доходности ($ID$), представляющий собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений:
+
+\begin{equation}
+ID=\frac{1}{K}\cdot\sum_{t=1}^{T}\frac{\Delta S_t}{(1+E)^t}
+\end{equation}
+
+\begin{equation}
+ID=\frac{1}{65774.39}\cdot\left[\frac{95610086.28}{1.08}+\frac{95610086.28}{1.08^2}+\frac{95610086.28}{1.08^3}\right]=3746.09
+\end{equation}
+
+$ID$=3746.09 руб/руб $\gg 1$.
+
+\pagebreak
+\subsection{Выводы по разделу}
+
+При анализе таблицы \ref{t_sect} можно увидеть, что использование разработанного программного продукта получения моментных функций, основанного на методе геометрических вероятностей, позволило снизить трудоемкость расчета 7.5 раз, а также избавиться от необходимости в изготовлении образцов, снятия структуры с микрошлифа, избавиться от необходимости применения материалов для изготовления образцов, однако, появилась необходимость в генерации структур.
+
+Так как ЧДД=246330690.91 руб., что намного больше нуля, то использование разработанного метода при получении моментных функций имеет экономический эффект.
+
+Так как ИД=3746.09, что намного больше 1, то сумма приведенных чистых доходов превышает капиталовложения. С каждого вложенного рубля доход составляет 3746.09 рубля.
+
+Сравнение полученных экономических показателей эффективности с их критериями показывает, что внедрение разработанного метода получения моментных функций является экономически эффективным и приносит существенный доход. Исходя из этого, внедрение разработанного метода получения моментных функций является целесообразным.