Влияние инженерной психологии и эргономики на организацию рабочего места программиста

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 11:35, курсовая работа

Краткое описание

Работа на персональном компьютере, как показывают многочисленные исследования, проводимые и в нашей стране и за рубежом, связана с сильной психосоматической нагрузкой пользователя, который подвергается воздействию следующим вредным факторам:

◦электромагнитным излучениям,
◦электрической опасностью,
◦статическому электричеству,
◦повышенному уровню шумов,
◦нерациональному освещению,
◦гиподинамике и статическим мышечным нагрузкам,
◦загрязнению воздуха в помещении, микроклимату.
Для создания благоприятных условий труда и снижения утомления необходимо обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований к рабочему месту пользователя персонального компьютера (программиста): оптимальных освещенности, яркости рабочих поверхностей и параметров визуальной информации. Кроме того, необходимо соблюдать рациональный режим труда и отдыха.

Файлы: 1 файл

Влияние инженерной психологии и эргономики на организацию рабочего места програмиста.doc

— 378.50 Кб (Скачать)

     Естественное  освещение осуществляется в виде бокового освещения и должно соответствовать  СНиП II-4-79.

     Искусственное освещение делится на общее и  комбинированное. В качестве источников общего освещения в вычислительных центрах используются люминесцентные лампы ЛБ (белого света) и ЛТБ (темно-белого цвета), как более экономные. Для местного освещения могут использоваться светильники с лампами накаливания.

     Производственное освещение должно удовлетворять следующим требованиям:

    • Освещенность должна соответствовать характеру труда, который определяется объектом различия, фоном, контрастом объекта с фоном.
    • Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства. Светлая окраска потолка, стен и производственного оборудования способствует созданию равномерного распределения яркости в поле зрения.
    • На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут привести к травмам. Тени необходимо смягчать, применяя, например, светильники со светорассеивающими молочными стеклами. На окнах необходимо предусматривать солнцезащитные устройства (например, жалюзи).
    • В поле зрения должна отсутствовать блескость. Блескость – повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций (ослепленность), т.е. ухудшение видимости объектов. Блескость снижают уменьшением яркости источника света или выбором рациональных углов светильника.
    • Величина освещенности должна быть постоянной во времени. Колебания освещенности, вызванные резким изменением напряжения в сети, приводят к значительному утомлению. Пульсация освещенности связана также с особенностями работы газоразрядной лампы. Снижение коэффициента пульсации с 55% до 5% (при трехфазном включении) приводит к повышению производительности труда на 15%.
    • Следует выбирать оптимальную направленность светового потока. Наибольшая видимость достигается при падении света под углом 600 к его нормали, а наихудшая при нуле градусов.
    • Следует выбирать необходимый состав спектра освещения. Это существенно при работах, где требуется правильная цветопередача.
    • Все элементы осветительных установок должны быть достаточно долговечными, электро- и взрыво- безопасными.

     Обеспечение этого условия достигается применением  зануления или заземления, ограничением напряжения для питания местных  или переносных светильников до 42 вольт  и ниже.

     Анализируя  условия работы программиста, получаем следующие требования к производственному освещению:

    • - наименьшая допустимая освещенность от общего освещения составляет 300 лк для работы с бумагами, 200 лк – за компьютером;
    • - при работе за компьютером желательно, чтобы освещенность рабочего места не превышала нормальной освещенности помещения;
    • - экран дисплея не должен быть ориентирован в сторону источников света (окон, настольных ламп и т.п.);
    • - при размещении рабочего места рядом с окном угол между экраном дисплея и плоскостью окна должен составлять не менее 900 (для исключения бликов), прилегающую часть окна желательно зашторить;
    • - не следует располагать дисплей непосредственно под источником освещения или вплотную с ним;
    • - стена позади дисплея должна быть освещена примерно так же, как и его экран;
    • - яркость для блестящих поверхностей более 0.2 м2 не должна превышать 500 кд/м2;
    • - показатель ослепленности не должен превышать 40 единиц;
    • - коэффициент пульсаций 10% 20%.

1.12 Шумы и вибрация

 

     Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание  и снижает работоспособность. Воздействие интенсивного шума на человека может привести к глухоте и профессиональной тугоухости.

     Источниками шума на рабочем месте являются моторы вентиляторов охлаждения, кондиционеры, а также разнообразное дополнительное оборудование, имеющие движущиеся части (например, принтеры, перфораторы, накопители на магнитных носителях и т.п.)

     Источниками вибраций являются подвижные части  перечисленных устройств (главным образом электродвигатели). ГОСТ 12.1.003-83 «Шум, общие требования безопасности» устанавливает, что уровень звука на рабочем месте (в том числе при работе на ЭВМ) не должен превышать 50дб.

     Основными мероприятиями по борьбе с шумом и вибрацией являются:

    • Облицовка рабочих помещений шумопоглощающей плиткой.
    • Использование различных шумоуловителей.
    • Расположение устройств на резиновых прокладках, амортизаторах.

1.13 Расчет необходимого воздухообмена производственного помещения

     Одним из основных параметров по оптимизации микроклимата и состава воздуха в помещении является обеспечение надлежащего воздухообмена.

     Санитарными нормами установлено, что объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее 15 кубометров, а площадь помещения - не менее 4.5 кв.м.

     В производственных помещениях объемом до 20 кубометров на одного работающего при отсутствии загрязнения воздуха производственными вредностями вентиляция должна обеспечивать подачу наружного воздуха в количестве не менее 30 куб.м/час на одного работника, а в помещениях объемом 20 - 40 кубометров на одного работающего - не менее 20 куб.м/час. Во всех указанных случаях при этом должны быть выдержаны нормы по температуре и влажности воздуха.

     Помещение, где располагается рабочее место программиста, имеет площадь 24.5 кв.м и объем 81 кубометр. Учитывая вышеприведенные требования, найдем допустимое количество одновременно работающих человек: 

  а) N < 24.5 / 4.5 = 5.5

  б) N < 81 / 15 = 5.4 

     Получаем, что для выполнения указанных требований в данном помещении могут работать не более пяти человек. 

  Произведем расчет воздухообмена. 

     Исходные данные:

    • 1. норма температуры в рабочей зоне для помещений, характеризуемых избытком [>23 Вт/м3] теплоты для легкой работы t = 20 - 22 °C ;
    • 2. Объем помещения: 81 кубометр.
    • 3. Количество аппаратуры и выделяемая ей мощность:
    • Монитор SK-3142 - K1=4 шт.    - W1=150 Вт
    • ЭВМ IBM PC/AT - K2=4 шт. - W2=250 Вт
    • 4. Количество работающих: n = 4.
 

     При расчете будем исходить из требований санитарно-профилактических норм, предъявляемых к помещениям типа дисплейного класса.

     Для одного человека необходимо L'=30м3/ч воздуха. Для удаления тепла выделенного аппаратурой тоже необходим воздухообмен.

     Исходя из количества работающих, необходим следующий воздухообмен

     L1 = n * L' = 4 * 30 = 120 м3/ч. 

     Для расчета воздухообмена по теплоизбыткам используется следующая формула:

  

     где:

     Qя - явно выделяемое тепло в помещении в Дж/ч;

     p - плотность воздуха - 1,2 кг/м3;

     c - теплоемкость воздуха - 1 кДж/кг К;

     tух - температура воздуха, уходящего из помещения;

     tпр - температура воздуха, подаваемого в помещение.

     tух обычно определяется по следующей формуле:

     tух=tрз + t(H-L) , где

     tрз - температура в рабочей зоне;

     H - высота от пола до центра вытяжного отверстия;

     t - температурный градиент (0,5 - 1,5 °C/м);

     L - высота от пола до рабочей зоны. 

     Избыточное тепло, выделяемое аппаратурой: 

     Qа = 3600*(W1*K1 + W2*K2) =

     = 3600*(4*150+4*250) =

     = 3600*1600 Дж/ч = 5760 кДж/ч 

     Избыточное тепло, выделяемое людьми:

     Qл = 4 чел * 355 кДж/ч = 1420 кДж/ч. 

     Явно выделяющееся избыточное тепло:

     Qя = Qа + Qл = 5760 + 1420 = 7180 кДж/ч. 

     Температура удаляемого воздуха:

     tух = 22 oC+1.5 ( 2.2-1 ) = 24 °C. 

     Пусть температура поступающего воздуха

     tп=20 °C. 

     Тогда 

     

     Таким образом, получаем, что система воздухообмена должна обеспечивать собственную производительность 1496 м3/ч для поддержания нормального микроклимата, для работы четырех человек в помещении объемом 81 кубометр, при обеспечении кондиционером температура поступающего воздуха не более 20 °С.

1.14 Выводы

 

     В данном разделе были проанализированы вредности и опасности, с которыми связана работа на компьютере. Был проведен расчет воздухообмена для помещения, оснащенного компьютерами. Был разработан ряд мер и защитных действий по приведению к нормам вредных и опасных факторов, неблагоприятных влияющих на состояние человека.

     Следует отметить, что с экологической  точки зрения компьютер можно  считать безопасным, так как ни монитор, ни системный блок, ни периферийные устройства при работе не приносят экологического вреда. Однако довольно серьезной проблемой в последние годы стала утилизация компьютеров и оборудования, в связи с чем, невозможно считать компьютеры абсолютно безопасными для экологии.

     Организацией  рабочего пространства следует поручать специалистам по эргономике.

     Меры, приведенные выше, позволяют минимизировать тот риск, с которым связана  работа на компьютере. 
 
 
 
 
 

    Список  использованной литературы

 
 
    •  Кнышев  Д.А., Кузелин М.О. ПЛИС фирмы  Xilinx. Описание структуры,    основных семейств.
    • Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Питер-Пресс, 2000.
    • Якубовский С.В., Ниссельсон Л.И. и др. Цифровые и аналоговые интегральные схемы. Справочник. М.; Радио и связь, 1990.
    • Xilinx Datasheet Spartan Series, Feb.13,1998, ver. 1.0
    • Xilinx Libraries Guide. Ch. 1-12.
    • Xilinx Foundation Online Help.
    • ЕСКД. Справочное пособие.М.: Издательство стандартов, 1989.
    • Методические указания по выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте. Под ред. В.И. Каракеяна. - МИЭТ, 1983.
    • Константинова Л.А. Ларионов Н.М., Писеев В.М., "Методические указания по выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте для студентов". МИЭТ 1988.
    • Каракеян В.И., Константинова Л.А., Писеев В.М., Лабораторный практикум по курсу «Производственная и экологическая безопасность в микроэлектронике», МИЭТ 1990.
    • Т.Л. Короткова “Лекции по курсу “Экономические основы предпринимательской деятельности” МОСКВА: МИЭТ, 1993 г.
    • Т.Л. Моисеева “Сборник деловых игр по маркетингу” МОСКВА: МИЭТ, 1993 г.
    • Проскуряков А.В., Анискин Ю.П. «Оценка динамики трудоемкости и себестоимости на стадии освоения» М. МИЭТ, 1987.

Информация о работе Влияние инженерной психологии и эргономики на организацию рабочего места программиста