Файл: Дипломный проект Калинин Е.А. 10.05.11 (финал).doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.12.2024

Просмотров: 4254

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи 8

1.4 Модели программирования 41

6.4.10 Мероприятия и средства по защите окружающей среды 103

Введение

Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи

1.1 Высокопроизводительные вычисления

1.2 Архитектура суперкомпьютеров.

1.2.1 Коммуникационные среды.

1.2.2 Топология соединительной сети суперкомпьютеров

1.2.3 Обзор коммуникационных сред

1.3. Программное обеспечение

1.3.1 Классификация ос

1.3.2Компиляторы

1.3.3 Компилятор gnu Compiler Collection

1.3.6 Библиотеки для программирования параллельных вычислений.

1.3.7 Библиотеки программирования вMpi,cudAиshmem.

1.4 Модели программирования

1.4.1 Модель передачи сообщенийMpi

1.4.2 ТехнологияOpenMp

1.4.3 Технология: shmem.

1.5 Постановка задачи.

Глава 2. Разработка Алгоритма тестирования

2.1 Алгоритм теста латентности и коммуникационной производительности.

2.2. Блок схема алгоритма

Глава 3. Разработка программного обеспечения

3.1 Описание и состав суперкомпьютера «эск-е»

3.2 Функциональная схема коммуникационной среды.

3.3 Основная конфигурацияPci

3.4 Текст программы

3.4.1 Объяснение значений параметров тестового по.

Глава 4. Экспериментальные исследования

Глава 5. Организационно – экономическая часть.

5.1. Технико-экономическое обоснование объекта проектирования.

5.2. Состав конструкторской группы и их должностные оклады.

5.3. Перечень этапов опытно-конструкторских работ при разработке программного обеспечения.

5.4. Расчёт сметы затрат на окр при разработке программного обеспечения.

5.5. Вывод

Глава 6. Безопасность и экологичность проектных решений

6.1. Цель и решаемые задачи

6.2. Опасные и вредные факторы при работе с пэвм

6.3. Характеристика объекта исследования

6.4. Мероприятия по безопасности труда и сохранению работоспособности.

6.4.1. Обеспечение требований эргономики и технической эстетики

6.4.1.1. Планировка помещения и размещение оборудования

6.4.1.2. Эргономические решения по организации рабочего места пользователя пэвм

6.4.1.3. Цветовое оформление помещения

6.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон

6.4.2.1. Нормирование параметров микроклимата

6.4.2.2. Нормирование уровней вредных химических веществ

6.4.2.3. Нормирование уровней аэроионизации

6.4.3. Создание рационального освещения

6.4.4 Защита от шума

6.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха

6.4.6. Обеспечение электробезопасности

6.4.7. Защита от статического электричества

6.4.8. Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей

6.4.9 Обеспечение пожаробезопасности

6.4.9.1 Обеспечение безопасной эвакуации персонала

6.4.9.2 Средства извещения и сигнализации о пожаре.

6.4.9.3 Способы и средства тушения пожара

Пути снижения выбросов и токсичности: стимулом к сокращению объёмов предполагается заинтересованность в сокращении расхода топлива.

6.4.10.1 Утилизация компьютеров и оргтехники

6.5. Инженерные расчеты

6.5.1. Расчет эвакуационного выхода.

Заключение

Данные предприятия измерены по ГОСТ 12.1.050 и ГОСТ 23941 от 15.12.2008.

Источником шума в основном является автомобильный транспорт, движение которого характерно только для начала и конца рабочего дня, поэтому играющей роли в показатели шума он не играет, а также разговаривающие люди. Печатающая техника используется крайне редко, поэтому в измерениях она не учитывается, ее показатель шума не превышает нормы.

6.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха

Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.

В нашем случае разработки модуля, которая сопровождается творческой работой и программированием, работа относится к группе В, т.к. разработчик постоянно находится в режиме “общения” с машиной.

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которая определяется по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов.

Согласно распорядку рабочего дня на предприятии действует 8-ми часовой рабочий день, при этом для работы на ПК предусмотрено до 6 часов.

Таблица 6.10

Время регламентированных перерывов

Категория работы с ВДТ или ПЭВМ

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ

Суммарное время регламентированных перерывов, мин.

Группа А, количество знаков

Группа Б, количество знаков

Группа В, час.

При 8-ми часовой смене

При 12-ти часовой смене

III

До 60000

До 40000

До 6,0

70

120


Продолжительность обеденного перерыва составляет 1 час, согласно правилами внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ составляет 1 час. Таким образом, регламентированные перерывы установлены согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 и составляют 10 минут после каждых 50 минут работы (всего 70 минут). Ночная смена отсутствует.

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений для глаз (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, физкультурных и физкультурных пауз.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы).

В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха

следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.

Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая

разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки), таковые на предприятии отсутствуют. Поэтому рекомендуется создать помещения комнат отдыха, оборудованные диванами, зеленой растительностью, аквариумами и где установлены аппараты с питьевой водой, а также чаем и кофе.

В случаях возникновения у работающих с персональным компьютером зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с персональным компьютером коррекцию длительности, перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера.

К непосредственной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний. Профессиональные пользователи ВДТ и ПЭВМ должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в порядке и в сроки, установленные Минздравмедпромом России и Госкомсанэпиднадзором России.



6.4.6. Обеспечение электробезопасности

Использовавшееся помещение с ЭВМ относится к классу помещений без повышенной опасности с точки зрения поражения электрическим током. Температура окружающей среды +20± 5°С, относительная влажность воздуха 60± 20%.

В ПЭВМ источником опасности является электрическая часть, а именно входные цепи блока питания, который может быть подключен к сети промышленного тока напряжением 220 В. частотой 50 Гц, с изолированной (заземленной) нейтралью. Выходные цепи блока питания составляют 15, 5 В. Блок питания содержит в себе схемы преобразования напряжения, схемы стабилизации и схему защитного отключения при коротком замыкании. Следовательно, согласно ПЭУ 1.1.3

устройство относится к установкам с рабочим напряжением до 1000 В.

ВДТ современных ПЭВМ практически всегда изготавливаются из пластика, поэтому, несмотря на высокое напряжение - поражение током человека практически исключено.

Значение тока выше предельно допустимого значения (0,1 А) для переменного

тока, следовательно проектом предусмотрены следующие меры защиты:

  • Питание устройства должно осуществляется от силового щита через автоматический предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании нагрузки;

  • Для защиты от поражения электрическим током все токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений кожухами (ПУЭ 1.1.32);

  • Поскольку сетевое напряжение образуется в блоке питания, выполненном в закрытом металлическом корпусе, электрически соединенным с корпусом всего устройства, то необходимо заземлить корпус всего компьютера, посредством заземленного вывода в сетевом шнуре или отдельно заземленным проводом к системе заземления в помещении. Заземление выполняется изолированным медным проводом сечением 1.5 мм2 (ПУЭ 1.7.78), который присоединяется к общей шине заземления с общим сечением 48м2 при помощи сварки. Общая шина присоединяется к заземлению, сопротивление которого не должно превышать 4 Ом (ПУЭ 1.7.65);

  • Необходимо устанавливать ПЭВМ на жестко закрепленной подставке, исключающей даже случайное сотрясение системного блока;

  • Следует применять стабилизированное питание ПЭВМ (с отклонением от 220В не более 10-15%). Сеть не должна иметь подключений электромоторов или других мощных или электропотребялющих устройств;

  • Подводка сети для подключения устройств должна быть трехпроводной; ноль – электропитания, фаза, защитное заземление (или зануление, в зависимости от типа сети);

  • Применять сетевой шнур с двойной изоляцией;

  • В помещении должны быть непроводящие полы, отсутствовать токопроводящая пыль, отсутствовать электрически активная среда, отсутствовать возможность одновременного прикосновения к металлическим частям прибора и заземляющему устройству, отсутствовать высокая температура и сырость (ПУЭ 1.1.13).

  • Запрещается ремонт ПЭВМ и периферийных устройств, непосредственно в рабочем помещении.


6.4.7. Защита от статического электричества

Источником статического электричества в помещении могут быть остаточные

заряды на на незаземленных корпусах и экранах мониторов, трущиеся части принтера. Статическое электричество может привести к электрическому пробою, пожару, физиологическому воздействию на организм. Нормирование допустимого поверхностного электростатического потенциала мониторов производится по СаН ПиН 2.2.2./2.4.1340-03 и не должен превышать 500в. Для защиты от воздействия электростатического электричества предусматриваются следующие меры:

  • Использование защитного заземления;

  • Использование антистатических полов;

  • Использование антистатических покрытий рабочей поверхности ВДТ;

  • Не рекомендуется установка ПЭВМ и его клавиатуры на поверхность, которая легко собирает статическое электричество (например оргстекло).

  • Необходима ежедневная влажная уборка помещения;

  • Необходимо ежедневно протирать влажной салфеткой экран, приэкранный фильтр, клавиатуру и другие части ПЭВМ.

  • Рекомендуется использование сотрудниками во время работы одежды из натуральных материалов.

Для реализации требований по электростатической безопасности должны быть предусмотрены средства защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.