Программная реализация системы управления работой метрологической службы

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

»уживания какой-то заявки, но перед ней не будет очереди, и заявка будет ждать начала своего обслуживания в течение времени (среднее время обслуживания одной заявки). С вероятностью в очереди перед рассматриваемой заявкой будет стоять еще одна, и время ожидания в среднем будет равно , и т.д.

Если же k=m+1, т.е. когда вновь приходящая заявка застает канал обслуживания занятым и m-заявок в очереди (вероятность этого ), то в этом случае заявка не становится в очередь (и не обслуживается), поэтому время ожидания равно нулю. Среднее время ожидания будет равно:

 

(21)

 

Если подставить в (21) выражения для вероятностей (10), получим:

 

(22)

 

Здесь использованы соотношения (16), (18) (производная геометрической прогрессии), а также из (10). Сравнивая это выражение с (18), замечаем, что иначе говоря, среднее время ожидания равно среднему числу заявок в очереди, деленному на интенсивность потока заявок.

(23)

 

Среднее время пребывания заявки в системе. Обозначим - математическое ожидание случайной величины - время пребывания заявки в СМО, которое складывается из среднего времени ожидания в очереди и среднего времени обслуживания . Если загрузка системы составляет 100%, очевидно, , в противном же случае:

 

(24)

 

Отсюда:

 

(25).

 

.2 Расчет численности сотрудников для обслуживания оборудования

 

Примем, что для обслуживания АРМ сотрудников ОГМетр необходим один сотрудник отдела информационно-технического обеспечения и связи. Данную работу на предприятии ООО ЛУКОЙЛ-ПНГП выполняет инженер-программист.

Для расчета загруженности сотрудника представим, что специалист ОИТО является одноканальной системой массового обслуживания с ожиданием. Допустим, количество АРМ в ОГМетр для обслуживания равно 3. Пусть входящий поток заявок на обслуживание - простейший поток с интенсивностью (заявка/час). Время диагностики АРМ распределено по показательному закону и в среднем равно 2 часам. Интенсивность потока обслуживания равна (заявка/час). Длительность обслуживания - случайная величина, подчиненная показательному закону распределения. Поток обслуживаний является простейшим пуассоновским потоком событий. Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает обслуживания.

СМО имеет следующую интерпретацию:

- канал свободен; - канал занят, очереди нет; - канал занят, одна заявка в очереди; - канал занят, две заявки в очереди; - канал занят, три заявки в очереди; - канал занят, четыре заявки в очереди; - канал занят, пять заявок в очереди;

 

Рисунок 7.3 - Состояния системы массового обслуживания

 

Находим вначале приведенную интенсивность потока заявок:

 

 

По формулам (10) получаем:

 

;

 

, откуда следует что:

;

- заявок в состоянии ожидания нет.

Определим характеристики одноканальной СМО с ожиданием ограниченной длиной очереди, равной m:

) вероятность отказа в обслуживании заявки находим по формуле (12):

 

 

) относительная пропускная способность СМО находим по формуле (13):

 

 

) абсолютная пропускная способность СМО находим по формуле (14):

 

(заявка/час)

 

) среднее число находящихся в СМО заявок находим по формуле (18):

 

 

т.е. среднее число заявок, ожидающих в очереди на обслуживание, равно 0,0025.

) среднее число заявок, находящихся под обслуживанием находим по формуле (19):

 

6) среднее число заявок, связанных с сотрудником ОИТ находим по формуле (20):

 

 

) среднее время ожидания заявки в очереди находим по формуле (23):

 

 

) среднее время пребывания заявки в СМО находим по формуле (25):

 

 

Из проведенных выше расчетов видно, что для обслуживания АРМ сотрудников ОГМетр одного человека вполне достаточно. Более того специально нанимать на должность специалиста по обслуживанию АРМ нет необходимости. Функции по обслуживанию КТС АСУ МС возложены на инженера-программиста ОИТОиС.

Раздел 8. Безопасность жизнедеятельности

 

Решение вопросов безопасности труда необходимо решать с учетом комплексного воздействия на человека в процессе трудовой деятельности опасных и вредных производственных факторов. Борьба с негативными последствиями труда является неотъемлемой частью управления эффективностью производства, отражающей социальный аспект.

Целенаправленная профилактическая работа включает: проведение аттестации используемого в производстве оборудования и технологий, анализ вредных и опасных факторов производственной среды, выбор безопасных вариантов разработок, планирование и контроль работ по созданию безопасных условий труда.

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности изучает опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявления и способы, методы и средства защиты от них. При проектировании производственной среды и обеспечении безопасности труда будущий инженер должен учитывать человеческий фактор.

Повышенное внимание к проблеме БЖД во всех средах обитания объясняется целым рядом факторов. Например, резким ростом вероятности несчастных случаев на производстве. Учет всех вредностей позволит инженеру правильно спроектировать производственную среду и обеспечить БДЖ всех работающих в этой среде.

 

8.1 Анализ условий труда

 

Цель анализа - выявить потен