Файл: Стратегия и тактика управления предприятием.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.05.2023

Просмотров: 845

Скачиваний: 11

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

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Основные организационные и функциональные особенности типовых систем управления

1.1.Общие положения и основные термины управления организацией

1.2. Стратегия и тактика управления предприятием

1.3. Информационное обеспечение управления предприятием

Глава 2. Основные методологические особенности управления предприятия ФГУП ОКБ «Спектр» и его формализация на данный период

2.1. Общая характеристика ГУП ОКБ «Спектр» при Министерстве образования РФ

2.2. Методологические основы управления предприятием

2.3. Организационная структура управления предприятием

2.3.1.Состав системы управления предприятием

2.4. Организация и ведение нормативной базы предприятия

2.5. Делопроизводство и информационное обеспечение на предприятии ОКБ «Спектр»

2.6. Автоматизация управления

Глава 3. Разработка и описание базовых подходов к системе «Управления проектом» и его экономическое обоснование

3.1. Инструментальные средства процесса «Управление проектом»

3.2. Системная модель процесса «Управление проектом»

3.3. Динамика процесса «Управление проектом»

3.4. Системная формализация

3.5. Экономическое обоснование разработки основных и программных продуктов реализуемых в ФГУП ОКБ «Спектр»

3.6. Безопасность и экологичность проекта

Заключение

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Определим систему как набор свойств, обладающих целостностью в предметной области управления проектом, причем эти свойства описывают исходную систему как источник данных. Эта система представляет собой простейшую стадию исследования систем. Итак, эта система задается множеством переменных, множеством потенциальных состояний, выделяемых для каждой переменной и операционный способ описания смысла этих состояний в терминах атрибутов объекта. Объектом будем называть систему управления проектом с соответствующими атрибутами.

Множество переменных разделим на два подмножества: основные переменные и параметры. Совокупность состояний всех параметрических переменных образует параметрическое множество, при котором дается изменение в состояниях отдельных основных переменных. В качестве параметра применительно к рассматриваемой предметной области выступает время, однако, в общем случае это может быть и пространство и группа объектов.

Основные параметры могут в свою очередь быть разделены на входные и выходные. При таком разделении состояние входных переменных рассматривается как условие, влияющее на выходные переменные. Выходные переменные определяются средой системы проекта. Такую систему, в которой переменные разделены на входные и выходные назовём направленной системой, если же такого разделения нет, то систему назовём нейтральной. Введение переменных связаны также с особыми обстоятельствами их измерений как-то, чётких и нечётких переменных с разными шкалами значений.

Взаимодействие с внешним миром происходит через исходную систему для получения системы данных, которая моделируется системами более высоких уровней.

Одно из центральных мест в формализации занимает определение системы. Для рассматриваемого уровня системы задаём систему как список переменных в определённой предметной области, а сама переменная означает абстрактный образ свойства. Свойство в свою очередь имеет множество проявлений. Проявления могут носить как абсолютный характер в различных шкалах-суммы денежных средств в бюджете, временные отрезки календарного плана-графика, количество дефектов в продукте и соответствующая им надёжность, так и такие критерии, проявление которых можно измерить только в специально разрабатываемых вербально числовых шкалах.

Вербально числовые шкалы применяются преимущественно тогда, когда оценки по критериям носят субъективный характер. Например, когда опыт и знания эксперта несут оценку степени риска, конкурентоспособности, сравнительной значимости того или иного фактора и многие другие.


При единичном наблюдении свойство имеет одно конкретное проявление. Для определения возможных изменений его проявления требуется множество наблюдений этого свойства. Однако для этого необходимо, чтобы отдельные наблюдения свойства, осуществляемые с помощью одной и той же процедуры наблюдения как-то отличались друг от друга. Любое существенное свойство, используемое для определения различий в наблюдениях одного и того же свойства, будем называть базой. Базой для рассматриваемой предметной области является время. Например, выполняемый бюджет, производительность, число дефектов и т.п., наблюдаемые в разные моменты времени, характеризуют изменчивость свойства относительно базы [23].

Базы должны отвечать определенным требованиям:

- базы должны быть применимы ко всем свойствам системы;

- базы должны отвечать назначению, для которого определяется данная система;

- базы однозначно определяют наблюдения всех свойств системы.

Определив смысл свойств и баз и их взаимоотношения, можно формально определить систему на объекте, иначе систему объекта. Она представляет множество свойств, с каждым из которого связано множество его проявлений, и множество баз, с каждой из которых связано множество его элементов. Формально система объекта- это

, (1)

где , а ; аi и Ai , соответственно, свойство и множество его проявлений; bi и Bi – база и множество его элементов; О- система объекта. Определим множество свойств и множество их проявлений в исследуемой предметной области «Управления проектом». При выборе свойств будем руководствоваться теми соображениями, что свойства должны характеризовать концепцию разработки, служить инструментом для визуального наблюдения и мониторинга хода выполнения проекта, а также давать возможность прогнозировать выполнение проекта.

3.5. Экономическое обоснование разработки основных и программных продуктов реализуемых в ФГУП ОКБ «Спектр»

3.5.1. Расчет затрат на разработку и цены программы


Суммарные затраты на разработку и отладку программы S равны:

где TI = 45 – затраты времени на разработку и отладку программы работников 1-й категории, чел./дн.;

LДН.I = 50 – ср. дневная заработная плата работника 1-й категории, руб./дн.;

WI = 1 – количество работников 1-й категории;

КД = 0,1 – это коэффициент дополнительной заработной платы;

КН = 43 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату;

КНР = 0,5 – коэффициент затрат на накладные расходы;

q = 0.25 – норматив рентабельности, учитывающий прибыль предприятия, разрабатывающего данную программу;

Т МО = 28 – машинное время, потребное для отладки данной программы, час;

е = 0,59 – эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 час машинного времени, руб.

Цена программы (в руб) определяется, как:

где SРП – суммарные затраты на разработку этой программы, руб.;

NП – количество организаций, которые приобретут данную программу.

3.5.2. Расчет капитальных вложений

Для альтернативного варианта ручного решения задач и автоматизированного варианта необходимо сравнить время их реализации.

где Тпол = 2112 – полезный годовой фонд времени работы этой ЭВМ (за вычетом простоев в ремонте), ч/год;

КК = 15000 – это капитальные вложения в ЭВМ, для которых предназначена данная программа. КК складывается из стоимости компьютера с доставкой и стоимости запаса сменяемых частей (до 10 % от стоимости компьютера);

ТМЭ = 252 – машинное время, используемое потребителем для тех задач, которые он решает с помощью разработанной программы, машино–час/год (из расчета 1 ч/день);

ZП = 137552 – цена программы, которую планирует купить потребитель, руб./потребителя программы.

Если производится доработка программы потребителя для конкретного использования, то дополнительные капитальные вложения, связанные с внедрением программы определяются:

где ТД – затраты времени у потребителя на доработку программы;

LЧ – часовая заработная плата пользователя, производящего доработку программы, руб./часов.


3.5.3. Расчет и сопоставление эксплуатационных расходов

В эксплуатационные расходы входят:

- содержание персонала по обслуживанию комплекса технических средств;

- расходы на функционирование программы;

- расходы, связанные с содержанием зданий, помещений;

- накладные расходы;

- прочие расходы.

В роли персонала по обслуживанию комплекса технических средств может выступать обученный на компьютерных курсах человек (стоимость обучения, на сегодняшний день составляет 900 руб. за одного человека).

Расходы, связанные с эксплуатацией (функционированием) программы (руб./год на потребителя), определяются как:

где ТМЭ = 252 – машинное время ЭВМ, используемое потребителем в течении года, для тех задач, которые он решает с помощью разработанной программы, машино-час/потребителя (из расчета 1 час/день);

еч = 0,59 – эксплуатационные расходы приходящиеся на 1 час машинного времени, руб./машино-час;

ТС = 4 – срок службы данной программы, лет (из-за высоких темпов морального износа программы, благодаря разработке новых, более

совершенных программ);

ZП = 139341,77 - цена программы;

Посчитаем экономия эксплуатационных расходов ΔИЭ между вариантами с использованием ЭВМ и варианта когда задача решалась в ручную (на период эксплуатации программы ТС = 4 года)

где LOI - основная заработная плата i-го исполнителя, решавшего эту задачу в ручную, приходящаяся на общее количество решаемых им задач в течение года, руб./год;

ТМЭ = 252 – машинное время, затрачиваемое у одного потребителя новой программы на решение с ее помощью в течение года данного рода задач, (машино-час/год) / потребителя программы;

Как один из вариантов, в сфере снижения эксплуатационных расходов, можно предложить использовать наемного человека со стороны, для заполнения этих справочников соответственно сократить расходы на эксплуатацию техники и т.д. (этому человеку можно плотить около 1600 руб./месяц, а в год около 20000 руб./год и всего затрат на 4 года 76800 рублей, соответственно можно арендовать его ЭВМ). Из этого следует, что расходы И2, связанные с эксплуатацией в данном случае составят:

При этом затраты на капитальные вложения составят:


где ТПОЛ = 2112 – полезный годовой фонд времени работы ЭВМ (за вычетом простоев ремонте), ч/год;

КК = 1500 – арендная плата за ЭВМ. КК складывается из арендной платы компьютера и стоимости запаса сменяемых частей (до 10% от стоимости компьютера);

ТМЭ = 252 – машинное время, используемое потребителем для тех задач, которые он решает с помощью разработанной программы, машино-час/год (из расчета 1 час/день);

ZП = 76800 – зарплата наемного человека.

В этом случае экономическую эффективность характеризуют относительной экономией капитальных вложений QK и относительной экономией эксплуатационных расходов QЭ.

QK = (К12)*100/К1= (139341,77-76978,98)*100/139341,77 = 44,75

QЭ = (И12)*100/И1= (34984,1-19348,68)*100/34984,1 = 44,69

Ожидаемый годовой экономический эффект, получаемый потребителем, при подобном раскладе составит:

ЭГ = (И12)+ЕН*(К12)

Где ЕН – норма рентабельности

ЭГ = (34984,1-19348,68)+0,25*(139341,77-76978,98) = 31226,12

3.6. Безопасность и экологичность проекта

3.6.1. Анализ условий труда на рабочем месте

Современный уровень развития производства требует от руководителей и инженерно-технического персонала предприятий создания на рабочих местах

безопасных и комфортных условий труда, исключающих травматизм и профессиональные заболевания. Поэтому оценка безопасности и экологичности выполняемых работ и дальнейшее их совершенствование является необходимым условием грамотной организации труда.

Данный дипломный проект выполняется на компьютере, сопряженном с принтером, а это за собой воздействие многих вредных и опасных факторов.

Анализ условий труда заключается в определении вредных и опасных факторов.

Опасные факторы – это такие факторы, которые при воздействии на человека могут привести к производственному травматизму.

Вредные производственные факторы вызывают у работадающего заболевания.

Рассмотрим классификацию опасных и вредных производственных факторов. В ГОСТ 12.0.003-74* [8] факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

- физические;

- химические;

- биологические;

- психофизиологические.