1 операция - оформление бланков (tр1=0,8ч., tа1=0,25ч., k1=3000);
2 операция - поиск информации (tр2=0,17ч., tа2=0,01ч., k2=3100).
Сp, Сa - часовая себестоимость выполнения операций в ручном и в автоматизированном вариантах.
Значения показателей представлены в таблице, помещенной ниже.
Таблица 3.1- Численные значения показателей
Показатель | tр1, ч. | tа1, ч. | k1 | tр2, ч. | tа2, ч. | k2 |
Величина | 0,8 | 0,25 | 3000 | 0,17 | 0,01 | 3100 |
Рассчитаем себестоимость выполнения управленческих операций в ручном варианте по формуле
Сp=Cp1+Cp2,
где Cp1 - затраты на оплату труда персонала,
Cp2 - косвенные расходы,
Cp1=SNk·rk·kзар, (3.5)
где Nk - количество работников k-й профессии, выполняющих работу, Nk=1 чел.;
rk - часовая зарплата одного работника k - й профессии, см. формулу (3.5),
где Mk=300 грн. (месячная зарплата),
Fkмес - месячный фонд времени специалист по формированию передач работает 21 день в месяце по 8часов в день);
kзар - коэффициент начислений на фонд зарплаты, равный 1,475.
Cp1=1·300/ (21·8) ·1,475=2,60 грн.;
N1 - стоимость стола, равная 70 грн.;
N2 - стоимость стула, равная 25 грн.;
k1=1,01;
k2=1,015;
NАi - годовая норма амортизации оборудования, NАi=0,2;
Fгод. i - годовой фонд времени работы i - го оборудования, Fгод. i=1920 ч. (8 ч в день, 5 дней в неделю, 4 недели в месяц, 12 месяцев в году),
Pэ - расход потребляемой электроэнергии, Pэ=1,5 кВт/ч.,
Сквт - стоимость 1кВт/ч электроэнергии, Сквт=0,25 грн.;
определим Cp2:
Cp2= (1·70·1,01·1,015+1·25·1,01·1,015) ·0,2/1920+1,5·0,25=0,385=0,40 грн.
Сp=2,60+0,40=3,00 грн.
Рассчитаем себестоимость выполнения управленческих операций в автоматизированном варианте по формуле
Са=Cа1+Cа2,
где Cа1 - затраты на оплату труда персонала,
Cа2 - себестоимость компьютерного часа.
По формулам (3.2, 3.4),
где Nk - количество работников k-й профессии, выполняющих работу, Nk=1 чел.;
rk - часовая зарплата одного работника k - й профессии, см. формулу (3.5),
Mk=300 грн. (месячная зарплата), Fkмес - месячный фонд времени (21 день в месяц по 8 часов работы в день);
kзар - коэффициент начислений на фонд зарплаты, равный 1,475,определим Cа1:
Cа1=1·300/168·1,475=2,60 грн.;
NАi - годовая норма амортизации оборудования, NАi=0,02;
Fгод. i - годовой фонд времени работы i - го оборудования, Fгод. i=1920 ч (оборудование работает по 8 ч в день, 5 дней в неделю, 4 недели в месяц, 12 месяцев в году),
Pэ - расход потребляемой электроэнергии, Pэ=0,3 кВт/ч.,
Сквт - стоимость 1кВт/ч электроэнергии, Сквт=0,25грн. Определим Cp2:
Cа2= (1·2735·1,01·1,015+1·1054·1,01·1,015) ·0,2/1920+0,3·0,25»0,4 грн.
Са=2,6+0,4=3,00 грн.
Так как Са» Сp, то полагаем, что Са=Сp=С$=3,00 грн.
Сm= С$ [ (tр1-tа1) k1 + (tр2-tа2) k2] =3* [ (0,8-0,25) *3000 + (0,17-0,01) 3100] =6438 грн.
Рассчитаем годовой экономический эффект:
Эф=Эг-Ен·К,
где Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности, Ен=0,42;
Эг - годовая экономия от автоматизации управленческой деятельности, равная 6438грн;
К - капитальные затраты, равные 10714 грн. Тогда
Эф=6438-0,42·10714=1938,0 грн.
Рассчитаем коэффициент экономической эффективности по формуле:
Ер=Эг/К=6438/10714=0,6.
Рассчитаем срок окупаемости капиталовложений, то есть период времени, в течение которого окупаются затраты на программное изделие по формуле:
Тр=1/Ер=1/0,6=1,7*12»20=1 год и 8 месяцев.
Таким образом, видно, что рассчитанный срок окупаемости меньше нормативного, равного 2,4 года, то есть капитальные вложения использованы эффективно. Результаты расчетов сведены в таблицу.
Таблица 3.2 - Экономическая эффективность от внедрения АРМ
Элементы расчета | Ручной вариант | Автоматизированный вариант | Единицы измерения |
Срок обработки поступающей информации | 1 | 0.00567 | час |
Затраты времени при поиске и редактировании информации | 2 | 0.0010 | час |
Годовая экономия от автоматизации процесса учета и ведения документов 6438 грн. Годовой экономический эффект составил 1938 грн Срок окупаемости капиталовложений 1 год и 8 месяцев. |
Преимущества АРМ по сравнению с ручной обработкой данных:
ускорение сроков обработки информации;
повышение достоверности учета объектов предметной области;
ликвидация рутинного труда специалиста, связанного с формированием и учетом передач радиовещания;
ликвидация несанкционированного доступа к документации;
обеспечение целостности и сохранности документации.
Подтверждена эффективность использования капитальных вложений, так как рассчитанный срок окупаемости (1 год и 8 месяцев) меньше нормативного, равного 2,4 года. Экономическая и организационная эффективность от использования автоматизированного рабочего места специалиста по формированию программ радиовещания заключается в сокращении на несколько порядков затрат времени на обработку данных.
В настоящее время происходит активное внедрение в практику персональных компьютеров и в процессе трудовой деятельности при нарушении безопасных условий труда на человека могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) (ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы) [17-20].
К вредным производственным факторам относятся:
неоптимальный состав и состояние воздуха:
повышенная запыленность воздуха;
повышенная или пониженная влажность;
повышенная подвижность;
неоптимальное освещение;
недостаток освещенности;
неравномерность освещения;
повышенный уровень шума.
электромагнитное излучение;
психоэмоциональное напряжение.
К опасным производственным фактором относятся:
наличие электрического напряжения;
возникновение пожаров.
Один из факторов воздействия внешней среды - микроклиматические условия.
Пары и газы образуют с воздухом смеси, а твердые и жидкие частицы вещества - дисперсные системы: аэрозоли, которые делятся на пыль (размер твердых частиц более 1 мкм), дым (менее 1 мкм) и туман (размер жидких частиц менее 10 мкм). Пыль бывает крупно - (размер частиц более 150 мкм), средне - (50-100 мкм) и мелкозернистой (менее 10 мкм). Источником пыли в машинном зале ВЦ являются трущиеся механические части внешних устройств ЭВМ, бумага для АЦПУ и недостаточное кондиционирование воздуха. Вредные вещества, хорошо растворяясь в биологических средах, способны вступать с ними во взаимодействия, вызывая нарушения нормальной жизнедеятельности. В результате их действия у человека возникает болезненное состояние - отравление, опасность которого зависит от продолжительности воздействия, концентрации и вида вещества.
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. При воздействии высокой температуры, интенсивного теплового излучения возможен перегрев организма, который характеризуется повышением температуры тела, обильным потовыделением, учащением пульса и повышением частоты дыхания, резкой слабостью, головокружением, а в тяжелых случаях - появлением судорог или теплового удара. Источником высокой температуры в машинном зале ВЦ являются внешние устройства ЭВМ: АЦПУ, дисплеи, а также плохая работа кондиционеров. Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию организма. Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на тепловое самочувствие человека.
Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях машиностроительной промышленности обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. При освещении производственных помещений используют естественное и искусственное освещение. Недостаток естественного света предусматривает применение системы смешанного освещения. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной работы, который определяется следующими тремя параметрами:
объект различения - наименьший размер рассматриваемого предмета;
фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения;
контраст объекта с фоном - характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта.
Недостаточное освещение приводит к напряжению зрения, преждевременной усталости и ослабляет внимание. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочее место может создать резкие тени, блики и дезориентировать работающего. Это может привести к профессиональным заболеваниям. Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения.